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我记得,在众多面谈中,我去了费米实验室,我这样做是为了说服我在那个实验室工作了几年的朋友们。
在鸭塘和草地之间,他们为组装半导体探测器装备了一个实验室。
这里生产的数以万计的元素将对紧凑渺子线圈非常有用。
这个实验室的负责人是我的一位同事,一位来自芝加哥的物理学家。
我和他一起度过了几个美好的夜晚,面对着特克斯·威勒最喜欢的菜单:高高的手指牛排和成堆的薯条。
从他的眼睛里,我立刻明白这将是一场比赛。
我说服了乔·因坎德拉加入我们的事业。
这几年充满了魅力,也充满了冲突。
有时,团队提出的技术效果不佳,为了从根本上改变方向,不得不放弃该提议。
还有某个解决方案,工作多年的人突然发现这个方案被抛弃了,有人无法承受这种失望,决定离开实验。
经过非常痛苦的讨论,和我们一起工作和受苦多年的朋友们最终分道扬镳。
更不用说我们在建设过程中经历的危机,尤其是在最关键的组件上。
磁铁、示踪器和电磁量热计是使紧凑渺子线圈成为真正特殊实验的技术瑰宝,但它们极具未来感且难以建造,也可以判定我们的失败。
关于示踪器,我们已经谈过了。
磁铁则是一个巨大的螺线管,它是一个圆柱形线圈,长13m,直径6m。
它是如此之大,以至于只能将其拆分组装,因为世界上没有一台机器可以作为一个整体来搬运它。
它必须产生4T的磁场,它是世界上最大的超导磁体。
目前还不知道该使用哪种类型的电缆:必须发明一种新的电缆,这种电缆能够产生非常高的电流密度,超级稳定,机械强度大到足以承受线圈本身受到的磁力所产生的巨大推力(相当于数千吨的重量)。
它是如此巨大,以至于不能通过高速公路运输到欧洲核子研究组织,因为隧道太小了。
我们已经准备好了一个计划,在马赛把它装上驳船,然后慢慢地沿着罗讷河往上走,就像运输建造哥特式大教堂的材料一样。
然后,在最后一段路程,通过当地美丽村庄的省道运输,但首先有必要拆除交通灯和所有的路标,否则这条路将无法通行。
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。
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