Строительство пузырьковой камеры LExan ( LEBC ) было одобрено Исследовательским советом ЦЕРНа 16 ноября 1978 года. [1]
Пузырьковые камеры похожи на камеры Вильсона как по применению, так и по основному принципу. Камера обычно изготавливается путем заполнения большого цилиндра жидкостью, нагретой до температуры чуть ниже точки кипения . Когда частицы попадают в камеру, поршень внезапно снижает ее давление, и жидкость переходит в перегретую метастабильную фазу. Заряженные частицы создают ионизационный след, вокруг которого жидкость испаряется, образуя микроскопические пузырьки . Плотность пузырьков вокруг следа пропорциональна потере энергии частицей. Пузырьки увеличиваются в размерах по мере расширения камеры, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было увидеть или сфотографировать. Вокруг нее установлено несколько камер, что позволяет запечатлеть трехмерное изображение события.
LEBC был 20 сантиметров в диаметре и содержал один литр жидкого водорода. Он был разработан для поиска очарованных частиц, типа частиц, которые настолько нестабильны, что обычно распадаются слишком быстро, чтобы их можно было обнаружить в больших пузырьковых камерах . Пузырьки в небольшой камере, такой как LEBC, были примерно в десять раз меньше по сравнению с пузырьками в больших камерах. Следовательно, LEBC имел более высокую вероятность обнаружения коротких треков. [2] LEBC использовался для нескольких экспериментов CERN в Женеве , среди прочих NA13, NA16 и NA27, прежде чем его перевезли в Fermilab за пределами Чикаго , где он использовался для эксперимента E743. [3] Эксперимент NA13 был выполнен путем экспонирования LEBC без какого-либо нисходящего спектрометра частиц . В то время как для эксперимента NA16 LEBC был помещен в вершинное положение Европейского гибридного спектрометра (EHS), который обеспечивал анализ импульса, идентификацию частиц и обнаружение гамма-излучения для вторичных частиц, возникающих в результате взаимодействия водорода. [4]