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1)  linear collider
直线对撞机
1.
In this paper a general procedure to determine linear collider parameters is given.
给出了确定直线对撞机参数的一般程序,作为一个例子,给出了超低束团电量时的参数表。
2)  electron linac collider
电子直线对撞机
3)  The International Linear Colliders (ILC)
国际直线对撞机(ILC)
4)  linear colliders
线性对撞机
1.
Study the effects of R-parity violating supersymmetry at linear colliders
线性对撞机上R宇称破缺超对称效应研究
2.
Our results show that the production cross section of e -→ e -Π 0 t can reach the level of several tens fb, and over 10 3 neutral toppion events can be produced in the planned e +e - linear colliders each year.
结果表明这一过程的散射截面可达到几十个fb ,并且在未来e+e-线性对撞机上中性的toppion介子的年事例数多于10 3个 。
5)  high energy linear collider
高能线性对撞机
6)  view camera
直线对光机
补充资料:对撞机
对撞机
cllider
    利用两束反向运行的粒子束对撞以提高有效相互作用能量的高能物理实验设备。在各种加速器中都是加速带电粒子轰击静止的靶,被轰击的靶上粒子基本上是静止的。对于相碰撞的两个粒子而言,碰撞过和遵从动量守恒,粒子经碰撞后仍保持有一定的动量,从而占用一部分动能,因此只有一部分能量用于两粒子的相互作用上。计算表明用于相互作用的有效能量W与入射粒子能量E之间的关系为!!!D1770_2为粒子的静止能量 。可见有效能量随粒子加速的能量E的增加很缓慢。例如,用500吉电子伏特(GeV)的质子轰击静止的质子靶,有效能量只有30.6GeV,仅占加速能量的6%,加速到10GeV的电子轰击一个静止的电子,有效能量只有0.1GeV,仅占加速能量的 1%。1956 年提出对撞机的设想,令加速到相同能量的同类粒子对撞 ,碰撞前两粒子的动量相等方向相反,总动量为零,全部加速所得的能量都可用于粒子相互作用上,能量的利用效率很高。目前建造使用的对撞机有正负电子对撞机 、正反质子对撞机和质子-质子对撞机。带电粒子经加速器预加速,再注入环形真空室(贮存环)中“贮存”起来;在贮存环中积累到较高的密度,并加速到一定的能量,再有用于对撞。1983年欧洲核子中心在400 GeV质子同步加速器改建的正反质子对撞机上发现W±、E0粒子,是其重要的实验结果。
   
   

北京正负电子对撞机

北京正负电子对撞机


       对撞机的局限性是不能进行更多种粒子的对撞实验,碰撞率较低,探测受到限制,因而它与超高能加速器是相互补充的。
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