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最后是电磁量热计。
我们决定把重点放在电子和光子上。
经过最初的犹豫,我们确信即使在大型强子对撞机的恶劣环境中也可以重现它们,但这需要一个非常特殊的量热计。
能够重现希格斯粒子的衰变是一个很大的优势,在衰变过程中会产生高能电子。
如果希格斯粒子的质量在100到150GeV之间,我们就可以利用一种罕见但非常干净的衰变,这是这种粒子的明显特征:它会分解成两个高能光子。
一个复杂的电磁量热计将使紧凑渺子线圈更具竞争力,并增加它被发现的机会。
首先是吉姆·维尔迪坚持使用这个解决方案,然后整个合作团队都采用了这个解决方案。
紧凑渺子线圈的量热计是一颗真正的宝石,它由75000个闪闪发光的晶体组装而成,这些晶体是超快的传感器,当电子和光子被重物质吸收时,它们会发出微小的光信号。
发射的光的数量允许我们以无与伦比的精度测量吸收粒子的总能量,但世界上似乎没有人能够生产足够纯度和足够数量的晶体。
必需的材料非同寻常,那是一种由铅和钨这两种不透明的重金属,神奇地和氧结合起来所形成的巨大晶体,非常重且超透明。
这是世界上很少有人知道如何掌握的化学奇迹。
最终,我们在俄罗斯发现了一家晶体工厂,该工厂曾在勃列日涅夫时期蓬勃发展,但现在已濒临破产。
我们找到了能做出我们想要的晶体的人,但一切都在崩溃:用于晶体生长的坩埚配备的是二战前的电力供应,随时可能崩溃,当屋顶上的雪融化时,棚子里就会下雨。
所有设备都需要更新。
似乎这还不够,这里还有洞穴。
为了在相互作用区周围放置大型探测器,一个探测器的区域必须被挖得足够大,足以容纳巴黎圣母院。
显然超环面仪器的挖掘在正确的时间进行,没有困难,但对我们来说,每个月都会出现一个新的问题。
我们在鹤嘴锄挥出第一锄时就停下来了,因为我们击中了一公顷土地上唯一的罗马别墅。
然后我们会发现,紧凑渺子线圈基础设施必须建在一条罗马大路的十字路口,那里有一个4世纪的别墅,仍然装满了当时的硬币和家具。
当我们开始挖掘大的通道竖井时,我们遇到了一条地下河流,它从汝拉河的斜坡向下流入湖泊。
为了继续进行,我们需要在井的周围建造一个3米高的冰障,注入工业用-195℃的液氮。
当这个巨大的地下洞穴最终被挖掘出来时,我们发现它在第一年就倾斜了3厘米。
因此,我们高度精确的探测器可能会停留在浮动的表面上,这将永远损害其准确性。
不过,工程师们这次的计算被证明是正确的,当一万四千吨的探测器用它们的重量稳定了巨大的地下结构后,一切都恢复了正常。
所有这些问题都涉及研究和解决方案的探索,尽管这些解决方案都令人尴尬地滞后。
而且,也不乏好事者,他们接二连三地参观将会放置紧凑渺子线圈的洞穴,不过去的时候那里仍然是空的,而超环面仪器的洞穴里已经装满设备,开展了不少活动。
他们把我们的名字污化,每次在自助餐厅听到这个名字时,我都很生气。
CMS=See-a-mess,“看到一团糟”
,这是一种强烈的恶意,但也有一点道理。
那些年,我们真的很害怕,害怕已经迈出了最长的一步。
太冒险了,选择了太多还不够成熟的技术。
这么多年来,每一天,我们都生活在他人带来的痛苦和无法成功的噩梦中。
超环面仪器像瑞士手表一样精确运行,紧凑渺子线圈却总是延迟。
他们已经决定了电缆标签的颜色,我们还不确定我们是否还有可用的检测器基本组件。
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