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    Jefferson Lab realiza marcos críticos para a conclusão da atualização de 12 GeV

    O acelerador CEBAF atualizado do Jefferson Lab entregou com sucesso feixes de elétrons de energia de atualização em cada uma de suas áreas experimentais. Crédito:Jefferson Lab do DOE

    O Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) no Thomas Jefferson National Accelerator Facility do Departamento de Energia dos EUA atingiu dois marcos principais de comissionamento e agora está entrando na reta final do trabalho para concluir sua primeira grande atualização.

    Recentemente, o acelerador CEBAF entregou feixes de elétrons em duas de suas salas experimentais, Halls B e C, em energias não possíveis antes da atualização para comissionamento do equipamento experimental atualmente em cada sala. Os dados foram registrados em cada corredor, que foram então confirmados como de qualidade suficiente para permitir a identificação de partículas, um indicador primário de bom funcionamento do detector.

    "Essas execuções de comissionamento demonstraram que o equipamento instalado está operando conforme projetado, pronto para apoiar o programa de pesquisa ansiosamente aguardado, "disse Allison Lung, diretor de projeto para o projeto de atualização de 12 GeV CEBAF e diretor de planejamento do Jefferson Lab. "Essas demonstrações de desempenho bem-sucedidas foram possibilitadas pela experiência e dedicação da equipe do Jefferson Lab, usuários de instalações e outros que trabalharam diligentemente para alcançar essas realizações. "

    O CEBAF é o acelerador de partículas mais avançado do mundo para investigar a estrutura de quark do núcleo do átomo. O acelerador CEBAF é baseado na tecnologia de radiofrequência supercondutora (SRF) e produz um fluxo de elétrons para experimentos. Foi originalmente projetado para fornecer elétrons com energias de 4 bilhões de elétron-volts, ou 4 GeV, embora a eficiência em seu projeto e a vasta experiência em operar a máquina tenham permitido que os operadores do Jefferson Lab obtivessem feixes de elétrons de 6 GeV em sua configuração original.

    A atualização de 12 GeV CEBAF custa US $ 338 milhões, projeto plurianual para triplicar a energia operacional original do CEBAF. Partes do projeto já foram concluídas. Anteriormente, o acelerador CEBAF entregou feixe a dois de seus quatro corredores, Halls A e D, na primavera de 2014. Em dezembro de 2015, o acelerador entregou elétrons de 12 GeV com energia total para o Hall D.

    A corrida de comissionamento para o Hall B foi conduzida de 3 a 4 de fevereiro, e a corrida para a área experimental final do CEBAF para receber feixe de energia de atualização, Hall C, foi realizada em 9 de março. A conclusão bem-sucedida desses marcos foi então verificada pelo Departamento de Energia.

    A obtenção desses marcos marca o progresso em direção à etapa final de aprovação do DOE que sinalizará a conclusão do projeto, Decisão crítica-4B (Conclusão do Projeto de Equipamento Experimental e Início das Operações). Uma revisão do projeto será realizada no final desta primavera para avaliar o status do projeto e determinar o progresso do laboratório nas etapas finais necessárias para a conclusão do projeto.

    Assim que a atualização for concluída, O CEBAF fará a transição para sua missão principal de possibilitar estudos em física nuclear dos blocos de construção de nosso universo visível. O CEBAF entregará até 11 elétrons GeV em suas áreas experimentais originais, Halls A, B e C. A energia total, 12 elétrons GeV serão entregues ao complexo Hall D para iniciar os estudos da força forte, quais colas importam juntos. Outros grandes avanços experimentais para o CEBAF atualizado incluem pesquisas que permitirão os primeiros instantâneos da estrutura 3D de prótons e nêutrons, explorações detalhadas da dinâmica interna e estrutura de prótons e nêutrons e testes de teorias fundamentais da matéria.

    "Com o CEBAF atualizado, os físicos têm uma ferramenta sem precedentes para estudar as partículas e forças mais básicas que constroem a matéria, "Lung disse." Esse tipo de ciência explora os mistérios mais fundamentais.

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