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1)  electronic collision machine
电子对撞机
1.
Nonlinear finite element analysis on supporting structure of electronic collision machine;
电子对撞机支架结构的非线性有限元分析
2)  electron linac collider
电子直线对撞机
3)  electron positron collider
正负电子对撞机
1.
The bremsstrahlung in the Beijing Electron Positron Collider (BEPC) is one of the most important projects for the defense of beams in the synchrotron radiation facilities.
针对北京正负电子对撞机(BEPC和BEPCII)储存环直线节结构特点,分析其中残余气体产生的轫致辐射,计算该气体轫致辐射所产生的剂量并提出防护措施。
4)  electron-positron collider
电子正电子对撞机
5)  large electron positron storage ring
大型电子正电子对撞机
6)  Beijing Electron Positron Collider
北京正负电子对撞机
1.
The shortcomings of the radiation monitoring system of Beijing Electron Positron Collider and the improvements aimed at the shortcomings are summarized in this paper.
介绍了北京正负电子对撞机辐射监测系统的改进情况。
2.
This paper describes the improvement in the personnel security interlock system of Beijing Electron Positron Collider.
本文介绍北京正负电子对撞机人身安全联锁系统的改进,主要叙述了人身安全联锁的要求和新系统方案的确定。
3.
Using BEPC (Beijing electron positron collider) high energy electron beam in Institute of High Physics, new progress in study of radiation hardness properties for detector material was introdviced in the paper.
本文介绍了中国科学院高能物理研究所利用北京正负电子对撞机(BEPC)高能电子束对探测器材料抗辐照性能研究的最新进展。
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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