新型低能反质子装置的束流动力学研究与设计优化
加速器物理
2016-06-22 v1
摘要
在储存环中低能存储并冷却或在陷阱中静止的反质子,对于研究大量关于基本相互作用的基本问题极具价值。这包括反质子原子系统的静态结构以及关联系统的时间依赖量子动力学。CERN 的反质子减速器(AD)是目前世界上唯一专用于反物质实验的低能反质子工厂。新型反质子装置,如 CERN 的超低能反质子环(ELENA)和 FLAIR 的超低能储存环(USR),将开启独特的可能性。它们将提供冷却、高品质的超低能反质子束流,其强度将超过当前 AD 所能达到的水平十倍至一百倍。这些运行在 100 keV 至 20 keV 能区的装置面临着若干设计与束流动力学挑战,例如限制束流寿命的非线性效应、空间电荷效应和散射效应。为应对这些挑战以实现设计优化,已对低能及长期束流动力学进行了详细研究。本文介绍了这些研究的成果,并展示了 ELENA 的一些实例。
引用
@article{arxiv.1606.06697,
title = {Beam Dynamics Studies and Design Optimisation of New Low Energy Antiproton Facilities},
author = {Javier Resta-Lopez and James R. Hunt and Carsten P. Welsch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.06697},
year = {2016}
}
备注
6 pages, 4 figures, 12th International Conference on Low Energy Antiproton Physics, LEAP 2016. Submitted to JPS Conference Proceedings