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摘要 以接近光速飞行的带电粒子群以及高能加速器,使我们对物质的结构、自然界基本力的作用、宇宙起源的认识,都有了长足的进步.在本世纪30年代,能产生百万电子伏特(MeV)能量的迴旋加速器,模拟了巨星核心的条件,提供了研究原子核反应的实验环境.后来出现的可产生十亿电子伏特(Gev)能量的同步加速器和直线加速器,揭示了中子量内部的环境,并证实了反物质的存在.今天,质子同步加速器的能量达万亿电子伏特(TeV),用于探测宇宙诞生时的十亿分之一秒内的环境.建造世界上最大的加速器——超导超级对撞机(SSC)的计划已经拟定.这个对撞机所使用的技术,在实际上已趋于它的极限.幸运的是,一种新的加速器技术——等离子体型的粒子加速器技术已经问世,它为达到更高能量开辟了一条充满希望的道路. |
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关键词: 等离子波
等离子体
粒子加速器
高能加速器
加速电场
差拍
电子群
带电粒子
加速粒子
超导超级对撞机
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Abstract:
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Key words: |
收稿日期: 1992-08-07;
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引用本文: |
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$author.xingMing_EN,$author.xingMing_EN. [J]. Modern Physics, 1993, 5(04): 35-37.
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