Milyen nehéz az antiproton?

Hasonló dokumentumok
Antiprotonok a CERN-ben

Mérlegen az antianyag

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Magfizika szeminárium

Bevezetés a részecskefizikába

Paritássértés FIZIKA BSC III. MAG- ÉS RÉSZECSKEFIZIKA SZEMINÁRIUM PARITÁSSÉRTÉS 1

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

OPAL, ASACUSA, LCG. Horváth Dezső RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában a paritássértés 50 éve 1

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

A természet legmélyebb szimmetriái

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Részecskefizikai gyorsítók

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

ANYAG ÉS ANTIANYAG (AVAGY ANGYALOK ÉS DÉMONOK?) egy hollywoodi film aláfestése

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Thomson-modell (puding-modell)

Antianyag a Föld környezetében

Az expanziós ködkamra

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A testek részecskéinek szerkezete

Megmérjük a láthatatlant

A CPT-szimmetria kísérleti ellenőrzése lassú antiprotonokkal

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Határtalan neutrínók

Bevezetés a részecskefizikába

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Theory hungarian (Hungary)

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Bevezetés a részecskefizikába

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

A tau lepton felfedezése

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

Modern fizika laboratórium

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

ANTIANYAG-VIZSGÁLATOK A CERN-BEN

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Hadronok, atommagok, kvarkok

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

AZ ATOMFIZIKÁTÓL A NAGYENERGIÁS FIZIKÁIG

Elektronspin rezonancia

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Bevezetés a részecskefizikába

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

AliROOT szimulációk GPU alapokon

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Magyarország és a CERN

Tanulmány 50 ÉVES A CERN. Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu. Magyar Tudomány 2005/6

2. tétel - Gyorsítók és nyalábok (x target, ütköz nyalábok, e, p, nyalábok).

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Lézerspektroszkópia antiprotonos héliumatomokon

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Gamma-kamera SPECT PET

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

Átírás:

Milyen nehéz az antiproton? avagy: (sok)minden, amit az ASACUSA* kísérletről tudni akartál Barna Dániel Tokyoi Egyetem MTA Wigner FK Sótér Anna Max Planck Institut, Garching Horváth Dezső MTA Wigner FK ( és természetesen még néhány nem-magyar) *Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons

CERN AD & Asacusa Lassítás: 3.57 GeV/c 100 MeV/c (Ekin=5.3 MeV) Sztochasztikus & elektron hűtés 1 bunch (~107 P) / 100 s ATRAP (H) ALPHA (H) ASACUSA (H, P-He, de/dx, σannihil)

Mi az antianyag? A Dirac-elmélet jóslata szerint (1928) a világ kettős, minden anyagi részecskének létezik egy antirészecskéje. Ezt annak idején szkeptikusan fogadták, nehéz volt értelmezni, a kísérletek azonban teljes mértékben igazolták: - pozitron (1932): Carl Anderson - antiproton (1955): Emilio Segrè, Owen Chamberlain - stb

Mik a természet szimmetriái?

Mik a természet szimmetriái?

Mik a természet szimmetriái? Tü kö r?

Mik a természet szimmetriái? Tü kö r va gy ne m tü kö r? Ha nem tudjuk eldönteni pusztán a megfigyelt jelenség alapján, akkor ez a művelet (azaz a tértükrözés: P) szimmetria. (a jelenség és a tükrözöttje is megtörténhet) Ha filmen nézünk egy jelenséget, és nem tudjuk eldönteni hogy a filmet visszafele pörgetik-e, akkor az időtükrözés (T) ennek a jelenségcsoportnak szimmetriája

Mik a természet szimmetriái? Mindennapjainkban sok jelenségnek a T és P szimmetriája. A részecskefizikában azonban csak a következő három transzformáció együttese szimmetria: C P T részecske antirészecske tértükrözés időtükrözés A STANDARD MODELL (ami nagyon jól működik) nagyon mélyen ezen alapul, következményei pl: m = mantirészecske részecske q = qantirészecske részecske De nincs-e mégis egy nagyon kicsi szimmetriasértés? És miért nem látunk antigalaxisokat?

Mennyi az antiproton (p) tömege? mp = mp? Nagypontosságú méréshez el kell kapni az antiprotont Penning csapda (sztatikus elektromos és mágneses tér) Antiprotonos atom (antiproton helyettesít egy elektront)

Exotikus (antiprotonos) atomok P lelassul anyagban - befogódik egy atomi pályára - rögtön legerjesztődik és annihilál a maggal. Atomi kaszkád során kibocsátott röntgensugárzás spektrumából mp (precízió: 5 x 10-5)

Exotikus (antiprotonos) atomok P lelassul anyagban - befogódik egy atomi pályára - rögtön legerjesztődik és annihilál a maggal. Atomi kaszkád során kibocsátott röntgensugárzás spektrumából mp (precízió: 5 x 10-5) Antiprotonos hélium mag + P + elektron magasan gerjesztett Rydberg állapotban (n~38, l~n-1)

Exotikus (antiprotonos) atomok P lelassul anyagban - befogódik egy atomi pályára - rögtön legerjesztődik és annihilál a maggal. Atomi kaszkád során kibocsátott röntgensugárzás spektrumából mp (precízió: 5 x 10-5) Antiprotonos hélium egyedülálló! mag + P + elektron magasan gerjesztett Rydberg állapotban (n~38, l~n-1) ~3% metastabil állapotban (τ=3-4 μs) antiproton atomi átmenetei a látható tartományban vannak # of annihilations [a.u.] 97% 3% metastable Idő [μs]

Exotikus (antiprotonos) atomok P lelassul anyagban - befogódik egy atomi pályára - rögtön legerjesztődik és annihilál a maggal. Atomi kaszkád során kibocsátott röntgensugárzás spektrumából mp (precízió: 5 x 10-5) Antiprotonos hélium egyedülálló! mag + P + elektron magasan gerjesztett Rydberg állapotban (n~38, l~n-1) ~3% metastabil állapotban (τ=3-4 μs) antiproton atomi átmenetei a látható tartományban vannak } Antiprotonos hélium lézerspektroszkópiája (igen pontos!) antiproton tömege

Kísérleti programunk Mérjük ki az antiprotonos hélium atomi átmeneteinek frekvenciáját: νexp Hasonlítsuk össze elméleti 3-test QED számolások eredményével: νth Interpretáció: 1) Megegyeznek-e, feltételezve hogy mp = mp? 2) νth = νth(mhe, q, me, mp) Pontosabban ismert konstansok ismeretében (R,mHe) νth = νth(mp/me) νexp mp/me Elég ez a néhány mikroszekundum arra, hogy igen pontos mérést végezzünk?

A nagy és a kicsi... Méret Élethossz Pulzus 3 méter ~cm 8 cm 32 pm 70 év akár több hónap 1 év 2-3 mikroszekundum magnetron, axiális, cyclotron frekvencia 10 khz - 100 MHz 550/perc p atomi átmenet 300-1100 THz 28/perc Nehéz elkapni, manipulálni kell az eszközünket Könnyű elkapni: csak tedd oda a csapdát/héliumot, és várj hogy beleszaladjon

A nagy és a kicsi... Méret Élethossz Pulzus 3 méter ~cm 8 cm 32 pm 70 év akár több hónap 1 év 2-3 mikroszekundum magnetron, axiális, cyclotron frekvencia 10 khz - 100 MHz 550/perc p atomi átmenet 300-1100 THz 28/perc Nehéz elkapni, manipulálni kell az eszközünket Könnyű elkapni: csak tedd oda a csapdát/héliumot, és várj hogy beleszaladjon

A lézerspektroszkópia elve P főkvantumszám mellékkvantumszám

A lézerspektroszkópia elve

ION

Gázbeli ütközések (Stark mixing) π π π S-pályán antiproton annihilál a maggal. Detektáljuk a pionokat!

A lézerspektroszkópia elve Annihilációs csúcs a lézerimpulzussal egy időben Az annihilációs csúcs méretét ábrázoljuk a lézerfrekvencia függvényében.

Céltárgy: T=15 K (újabban 1.7K) hélium gáz Cherenkov detektor (pionokra)

1-foton átmenetek [PRL 96, 243401 (2006)] 12 atomi átmenetet kimérve: Mp/me = 1836.152 674(5) [3 x 10-9]

2-foton átmenetek [Nature 475, 484 (2011)] 1-photon átmenet (36,34) (35,33) [PRL 96, 243401 (2006) ] 1 P 4He (36,34) (34,32) 2 1 2= atomic Hőmozgás -1 0 1 Lézer frekvencia - elmélet [GHz] P 4He (33,32) (31,30) P He (35,33) (33,31) 3-1 0 1 Lézer frekvencia - elmélet [GHz] Ezt a 3 atomi átmenetet kimérve: -1 0 1 Lézer frekvencia - elmélet [GHz] Mp/me = 1836.152 6736(23) [1.3 x 10-9]

Az (anti)proton-elektron tömegarány proton CPT teszt: proton-antiproton tömegének összehasonlítása Korábbi 1-foton eredmények

proton Az (anti)proton-elektron tömegarány Feltételezve hogy CPT igaz, és proton=antiproton e négy kísérlet adta a 2006-os hivatalos proton-elektron tömegarányt Korábbi 1-foton eredmények

proton Az (anti)proton-elektron tömegarány Legutóbbi 2-foton eredmények CPT tesztként: egyezés a CODATA2002 mp/me tömegaránnyal: 1.3 x 10-9 P/e arány közelíti a P/e arány pontosságát

proton Az (anti)proton-elektron tömegarány A jelenlegi hivatalos proton-elektron tömegarányt az ASACUSA és más kísérletek eredményei határozzák meg

Epilógus mp = mp (hibahatáron belül) Az ASACUSA eredményei is hozzájárulnak a jelenlegi hivatalos proton-elektron tömegarányhoz. Az általunk mért antiproton-elektron tömegarány kezdi megközelíteni pontosságban a proton-elektron tömegarányt A mérések ebben a pillanatban is folynak, immár T=1.7 K-en (egy- és két-foton spektroszkópia). Előzetes: a pontosságban további javulás váható.