中国科学院高能物理研究所于1973年在原子能研究所一部的基础上建立,是我国高能物理研究、先进加速器物理与技术研究、先进射线技术及射线应用研究的综合性研究所。
在党中央和邓小平同志的亲切关怀下北京正负电子对撞机工程于1988年10月建成。该工程主要包括正负电子对撞机(BEPC)、北京谱仪(BES)和同步辐射装置(BSRF)。1991年,国家计委正式批准成立北京正负电子对撞机国家实验室。BEPC自1989年运行以来,北京谱仪取得了一批在国际高能物理界有影响的重要研究成果,如:τ轻子质量的精确测量、20—50亿电子伏特能区正负电子对撞强子反应截面(R值)的精确测量、发现X(1835)新粒子等,引起了国内外高能物理界的广泛关注。
2003年底,国家批准了北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII),这是我国重大科学工程中最具挑战性和创新性的项目之一,工程于2004年初动工,2008年7月完成建设任务,2009年7月通过国家验收。BEPCII的建成得到了国际高能物理界的高度评价,是我国大科学工程建设的一个成功范例,也是中国高能物理发展的又一个重大的里程碑。
BEPCII是一台运行在陶粲物理能区国际领先的对撞机和高性能同步辐射装置,主要开展强子物理和粲物理研究,预期在多夸克态、胶球、混杂态等奇特强子态的寻找和特性研究上有所突破,保持我国在陶粲能区物理实验研究的国际领先地位;同时又可作为同步辐射光源提供真空紫外至硬X光,开展凝聚态物理、材料科学、生物和医学、环境科学、地矿资源以及微细加工技术方面等交叉学科领域的应用研究,达到“一机两用”。
研究进展与成果 北京正负电子对撞机建成1984年9月,国务院批准了原国家计委“关于审批北京正负电子对撞机(即8312工程)建设任务和规模的报告”(国家计委科〔 1984〕 1899号),明确了一机二用”的方针,增加了同步辐射实验区的建设。1984年10月7日,BEPC破土动工。邓小平同志与其他党和国家领导人来到中国科学院高能物理研究所参加奠基典礼,为奠基石铲了第一锨土,并亲切接见了参加工程建设的科技人员和职工代表。邓小平同志题写了“中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室”的题词。1990年7月21日,北京正负电子对撞机通过国家验收,同年获得国家科技进步奖特等奖。
北京正负电子对撞机重大改造工程北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII)包括注入器改造、新建双储存环对撞机、新建北京谱仪BESⅢ和通用设施改造等,在粒子加速器和探测器与电子学等的优化设计、关键技术、系统集成和工程管理方面实现了重大创新,得到了国际高能物理界的高度评价,是我国高能物理发展的一个重大的里程碑。2009年5月,BEPCII主要性能——对撞亮度达到了3.2×1032cm-2s-1,超过了验收指标,比改造前提高30多倍;2016年4月,在1.89 GeV能量下峰值亮度达到设计指标1×1033cm-2s-1,为改造前的100倍,成为粲能区(质心系能量3—5 GeV)世界上亮度最高的正负电子对撞机。BEPCII建成后实现了稳定、高效运行,成为居国际领先地位的高能物理实验装置以及高性能的同步辐射装置,取得以“首次发现带电类粲偶素Zc(3900)”为代表的具有世界领先水平的一系列重大成果,为保持和发展我国在粲物理研究的国际领先地位奠定了基础。北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII)获2016年度国家科技进步奖一等奖。
北京正负电子对撞机重大改造后的储存环双环
发现“四夸克物质” Zc(3900)和Zc(4020)BESⅢ在2013年采集的数据中发现一个新的共振结构,命名为Zc(3900)。它含有1对粲夸克和反粲夸克且带有电荷,提示其中至少含有4个夸克,可能是科学家长期寻找的一种奇特态粒子。
论文被Physical Review Letters编辑推荐,并配发题为“新粒子暗示存在四夸克物质”的评论;Nature杂志发表题为“夸克‘四重奏’打开物质世界新大门”的报道。在美国Physics杂志公布的2013年物理学领域11项重要成果中,“发现四夸克物质”位列榜首。该成果入选科技部主办、多家学术期刊协办的2013年度“中国科学十大进展”和中国科学院“十二五” 25项重大科技成果及标志性进展。随后,北京谱仪实验确定了其同位旋、自旋、宇称等量子数,发现了该粒子的其他多种衰变模式,并发现了其高质量伴随态Zc(4020)。
基于当时世界上最大的5 800万J/ψ事例样本,BESⅡ于2005年发现了新粒子X(1835)。2016年,BESⅢ在利用高统计量J/ψ数据对X(1835)谱形的精细研究中,在η'π+π-不变质量谱质子-反质子质量阈值附近发现了显著的反常结构,建立了X(1835)和pp质量阈值结构的联系。X(1835)谱形的反常结构可以用一个质量在1.85 GeV并且与pp有很强耦合的宽共振态描述,也可以用接近pp质量阈值的一个相干的窄共振态描述,为质子-反质子分子态或者质子-反质子束缚态的存在提供了重要的实验证据。
BESⅢ在ψ (3770)和ψ (4160)峰上采集了世界上最大的近阈粲介子样本,精确测定了D和Ds介子的衰变常数、半轻子衰变形状因子、夸克混合矩阵元|Vcd|和|Vcs|等。这些结果为检验夸克混合矩阵的幺正性、检验和刻度格点量子色动力学的计算、检验弱衰变中的轻子普适性提供了重要数据。2014年,首次在粲重子对阈值上获取了世界上最大的近阈粲重子Λc衰变样本,首次测定了多个强子衰变和半轻子衰变的绝对分支比。CERN Courier对此刊文报道:BESⅢ首次使用近阈数据开展了粲重子Λc衰变的直接测量。
2019年5月,Nature Physics杂志发表BESⅢ实验发现正负电子对撞中兰布达超子存在横向极化,以及利用这个发现对兰布达超子衰变非对称参数和对物质、反物质不对称性来源的高灵敏度探测结果。
利用13亿J/ψ事例,选出了纯度高、质量好的42万事例,通过对自旋量子纠缠的兰布达超子角分布的分析,发现由此产生的兰布达超子存在高达25%的横向极化。这种效应使得首次在实验上同时以1.3%的高精度测量正反兰布达超子衰变的非对称参数,并使得通过重子探测宇宙中物质、反物质不对称性(CP破坏)来源的灵敏度达到3%,为目前世界最高灵敏度。
BESⅢ的测量结果意味着过去40多年被广泛使用的兰布达超子的非对称参数被低估了17%。新的测量将纠正这一历史错误,并更新《粒子数据表》中众多其他超子和粲重子非对称参数。BESⅢ实验观测到的超子横向极化,成为新的实验手段,拓展了正负电子对撞中对超子极化物理和重子衰变中CP破坏的研究。