Antiprotonok a CERN-ben

Hasonló dokumentumok
Mérlegen az antianyag

Milyen nehéz az antiproton?

Megmérjük a láthatatlant

Részecskefizikai gyorsítók

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

A részecskefizika kísérleti eszközei

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

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

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Bevezetés a részecskefizikába

Az LHC kísérleteinek helyzete

Theory hungarian (Hungary)

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

Bevezetés a részecskefizikába

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Határtalan neutrínók

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Hadronok, atommagok, kvarkok

CMS Pixel Detektor működése

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Az expanziós ködkamra

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

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Részecskefizika kérdések

Gyorsítók a részecskefizikában

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

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

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

A lézer alapjairól (az iskolában)

Az LHC első éve és eredményei

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

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

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

Magfizika szeminárium

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

A tau lepton felfedezése

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

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

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Részecskefizika a CERN-ben

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

FIZIKAI NOBEL-DÍJ, Az atomoktól a csillagokig dgy Fizikai Nobel-díj 2013 a Higgs-mezôért 10

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Kozmikus sugárzás a laborban...?

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

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

Bevezetés a részecske fizikába

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

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

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Modern fizika vegyes tesztek

Részecskefizika a CERN-ben

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

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

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában a paritássértés 50 éve 1

Átírás:

Antiprotonok a CERN-ben Sótér Anna Max Planck Kvantumoptikai Intézet

Áttekintés Hírek a CERNből, a Higgs-vadászat státusza fénynél sebesebb neturínók? Kísérletek antiprotonokkal, antihidrogén csapdázás Lézerspektroszkópiai mérések antiprotonos héliumon Technikák és eszközök az antianyag kutatásában

Amiről nem lesz szó... magáról a Higgs bozonról, (hogy valójában mi is az a Higgs, mi történik, ha nem lesz meg...?) a részecskefizika standard modeljéről a neutrínókról (mik azok? hogyan mérjük őket?) a fénysebességről, (c) mint határsebesség a fizikában...és sajnos még sok más fontos dologról.

CERN LHCb ATLAS ASACUSA CMS ALICE

CERN, a Gyűrűk Ura Linac2 lineáris gyorsító (50 MeV) PS Booster (1.4 GeV) PS (Proton Synchrotron, 28 GeV) SPS (Super Proton Synchrotron, 400 GeV) LHC (Large Hadron Collider, 7 TeV ütközési)

Einstein Képzeljünk el egy szobát, teli beszélgető fizikusokkal. (Higgs mező) Amikor egy méltán híres kollégájuk felbukkan... A Higgs mechanizmus (A CERN kedvelt magyarázata alapján)...a körülötte összegyűlő érdeklődők megnehezítik az előrehaladását (megnövelik a tehetetlen tömegét)

A Higgs bozon kölcsönhat a többi elemi részecskével, A proton-proton ütközésekből kaloriméterek és nyomkövető detektorok gyűjtik az adatokat... és az alábbi bomlási csatornákon képes elbomlani nyomkövető: erősen szegmentált, vékony detektorok rétegei kaloriméterek: nagy energiafelbontású. vastag detektorok

Dec 12. eredmények - CMS Magyarázat pl 200 GeV-re (ahol az érték 0.6): Még ha a hatáskeresztmetszet csak 0.6-szorosa volna is a standard model által jósoltnak a 200 GeV-es Higgs tömegre, akkor is 95% eséllyel kellett volna több eseményt mérni ezen a tömegen az eddig rendelkezésre álló adatokkal Zöld-sárga sáv középértéke: a standard modelből várható érték Higgs nélkül (háttér)

Dec 12. eredmények - ATLAS

Nagyítással a még nem kizárt tartományra: kb 5 GeV-es eltérés a két csúcs között (kaloriméterek felbontása 1 GeV-nél jobb) a jel sokat fluktuál, az egész tartományra nézve a szignifikanciája nem éri el a 3 szigmát sem több adatra van szükség... mert, Ha létezik a Higgs és itt van, akkor ez már az (Siklér Ferenc)

A (fénynél gyorsabb?) neutrínók esete A CERN-ből származó neutrínók állítólag 60 ns-al gyorsabban érkeztek Olaszországba mint a fény...

A kísérlet kivitelezése

piros: proton összesített időeloszlás fekete pontok: megmért neutrínók

A legjobb nagyítás amit kaptunk: konklúzió: nem tudjuk, de valamiért a kollaboráció fele nem adta a nevét a cikkhez... (az eloadas januarban volt, most marciusban mar tobbet tudunk: http://www.nature.com/ news/timing-glitches-dogneutrino-claim-1.10123 http://www.nature.com/ news/neutrinos-notfaster-than-light-1.10249 )

Antiproton: a proton antianyag párja Minden részecskének létezik egy antirészecske párja, mely semmi másban nem különbözik tőle, csak a töltése ellentétes. Találkozásukkor a részecske és antirészecske megsemmisítik egymást, és a tömegüknek megfelelő energia szabadul fel, fotonok és más részecskék formájában. Ennek ellenére a Világegyetemet csaknem teljes egészében anyag alkotja - sehol sem látunk pl. annihilációt galaxisok és antigalaxisok közt, sehonnan sem érkezik kósza (elsődleges) antianyag a kozmikus sugárzással a világ barionosan asszimetrikus - és ezt az ismert szimmetriasértések (CP sértés) mértéke nem magyarázza meg

A CPT szimmetria C - töltéstükrözés P - paritástükrözés T - időtükrözés ismereteink szerint mikroszkopikus szinten a fizikai törvények változatlanok ennek a három műveletnek az együttes elvégzésére Részecske és antirészecske azonosságát a CPT szimmetria mondja ki. Az antirészecske a számolásokban azonos egy időben visszafele haladó, ellentétes töltésű részecskével A CPT szimmetria mélyen beleépül az általunk ismert törvényekbe (Minden lokális, Lorenz-invariáns kvantumtérelmélet rendelkezik vele) Mi magyarázza tehát a barion-asszimmetriát?

Az Antiproton Lassító (AD) Antiproton lassítás 3.5 GeV/c -100 MeV/c (5.3 MeV mozgási energia) fő célkitűzése antihidrogén, és antiprotont tartalmazó egzotikus atomok, anyag-antianyag szimmetria vizsgálata 188 m szinkrotron Minden egyben: befogás, lassítás, hűtés, kibocsátás

Sztochasztikus hűtés Elektron hűtés

Antihidrogén-csapdázás, az ALPHA kísértlet 30000 csapdázott antiproton 2 millió pozitron 1s-ig kölcsönhattatják őket, antihidrogén keletkezik Oktupól csapda, mélysége 0.5 K Ezt lekapcsolják, vertexet rekonstruálnak

Kísérleti eredmények, a.) a háttérben feltüntetve a szimulált eloszlást atomok, és b.) antiprotonok esetén 34 antiprotont csapdáztak néhány milliszekundumig, de később megmutatták, hogy 1000 s-ig is képesek csapdázni

ASACUSA Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons 5 MeV - mikrohullámú spektroszkópia (plusz még valami...) 60-100 kev - Dopplermentes lézerspektroszkópia az antiproton/elektron tömegarány meghatározására 100 ev - atomi ionizációs kísérletek < 1 ev - antihidrogén gyártás csapdában

ASACUSA zóna Microwire secondary electron emission detectors Parallel Plate Ionization Chamber Phosphor screens 5.3 MeV ~60keV

Rádiófrekvenciás kvadrupól lassító A lassító módus (202.5 MHz) egyben fókuszálja is a nyalábot A kezdeti 5.3 MeV-es antiproton nyalábot 50-100 kev-re lassítja,

Antiprotonos hélium atomok Antiprotonok életideje anyagban általában pár ps, jóformán azonnal annihilálnak az atommagokon Viszont héliumban megálló antiproton 3%-a akár pár mikroszekundumig életben marad (1991), a jelenséget egy kötött állapot létrehozásával magyarázták Az atomok precíziós lézerspektroszkópiájával közvetett eredményt kapunk az antiproton-elektron tömegarányra, relativisztikus QED számolásokkal összevetve a kimért atomi átmeneteket keletkezése: e - rezonáns lézernyaláb π + phe π 0 π - p befogódással, ha E < 25 ev Augeremisszió antiproton annihiláció

Lézerrel indukált annihiláció, és az első így megmért rezonancia. Az annihiláciácó bomlástermékeit (töltött pionokat) itt Cserenkov detektorok mérték

Antiprotonos hélium energiaszintjei A legtöbb átmenet elérhető hagyományos lézerekkel, A precízós mérés legnagyobb ellensége viszont a Dopplerszélesedés: pár 100 MHz, ennek a kiküszöböléséhez sok fejlesztésre van szükség

Precíziós spektroszkópiánál a cél a pontosság növeléséhez: - minél hidegebb atom, hogy visszaszorítsa az ún. Doppler-szélesedést - a Doppler-szélesedés esetleges kiküszöbölése kétfotonos módszerekkel - minél keskenyebb vonalszélességű lézerek használata - pontos frekvenciamérés

Lézerek pumpáló lézer, Nd:YAG nagy energiájú, kis vonalszélességű lézerre van szükségünk, ezért pulzuslézereket használunk szilárdtest és festéklézerek adják meg a helyes frekvenvciát ezek frekvenciája egy nagyon pontos mérőrendszerhez, a frekvenciafésűhöz van rögzítve ezeket Ti:S kristályokon vagy festékcellákon erősítjük az erősítés alatt szerzett torzulásokat kompenzáljuk seed cw lézer frekvencia fésű

Kriosztát, 1.6 K booster szivattyú csöve hőcserélő hőpajzsok kriogén tűcsapok A konstrukció egy Joule - Thomson hőcserélőn alapul. - evaporatív hűtést érünk el egy erre alkalmas vákuumszivattyúval

Kriogenikus réz kamra a hélium gáznak A kriosztát és a zóna kívülről

A frekvenciafésű (Frequency Comb) Ultrarövid lézerimpulzusok létrehozására alkalmas femtoszekundumos (modelocked) lézerrel hozzuk létre A frekvenciafésű egy optikai színkép, amely nagyon pontos frekvenciaközű, vékony vonalakból áll. Az időbeli lefutás teljesen periodikus, nem csak a burkoló intenzitása, hanem az ahhoz viszonyított eltolódás is (CEO phase) Ezzel a színképpel interferálva a mérendő lézerfényt, a legközelebbi vonallal lebegési görbe jön létre, ebből megkapható a frekvenciakülönbség

Ionizáló részecske Szcintillátorok PVT vagy PS PPO (1%) 357 nm 410 nm POPOP(0.03%) ~ 10 5 foton / cm minimum ionizáló részecskékre Öntött szcintillátorok 410-450 nm Extrudált szcintillátorok 470-530 nm Frekvenciatoló optikai szálak a szcintillációs fény kivezetésére

Fotonszámlálók Speciális fotoelektronsokszorozók (gateable PMTs) Sokpixeles szilícium fotonszámlálók 1 mm Egy pixel működése pedestal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fotonszámlálás a szilícium pixelekkel: láthatjuk a diszkrét nagyságú töltéseket 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 ADC csatornák

Doppler-mentes spektroszkópia Az atomokat két, egymással szemben haladó lézernyaláb együttes hatásának tesszük ki, melyeknek csak az összege adja ki az átmenetet közelség egy valós állapothoz megnöveli az átmenet valószínűségét A Doppler-szélesség lecsökken:

mp/me =1836.1526736(23) Nature 475, 484 (2011)

Köszönöm a figyelmet! Kérdést szívesen fogadok most, és emailben is: anna.soter@cern.ch