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口頭

Feasibility studies of high intensity heavy-ion beam acceleration in J-PARC

Saha, P. K.; 原田 寛之; 山本 昌亘; 金正 倫計

no journal, , 

In order to study extremely high density QCD matter as well as to explore higher order (S=-3) and multi-strangeness hypernuclear systems, we have carried out feasibility studies of high intensity heavy-ion (HI) beam acceleration in J-PARC. We will utilize existing 3-GeV RCS and the MR to adapt the HI program, but without intercepting any existing or planned programs that make use of proton beam. The stabilization of the RCS at the designed 1 MW proton beam power and also up to the planned 1.5 MW upgrade are studied first and those parameters are directly used for the HI case. We obtained that the advantages of utilizing the RCS and the MR are not only to extremely reduce the budget but also to realize world highest intensity HI beam of more than 1E11/see. We consider various ion species up to U$$^{92+}$$ with final beam energy of 1-20 AGeV in the MR. RCS stabilization at high intensity proton beam and the progress on the feasibility studies of HI beam acceleration in J-PARC are presented.

口頭

Experimental study of double hypernuclei with a hybrid emulsion method at J-PARC

佐甲 博之; 江川 弘行

no journal, , 

ダブルハイパー核は$$Lambda$$を2つ含んだ原子核であり、ハイペロン同士の相互作用の研究において重要なプローブである。ダブルハイパー核を検出するためには、連続する弱崩壊を1$$mu$$m以下の位置精度で捉えられるエマルションを用いるのが有効な手法である。J-PARC E07実験ではKURAMAスペクトロメータとエマルションを組み合わせたハイブリッドエマルション法によってダブルハイパー核を探索する。この実験では$$(K^-,K^+)$$反応によって生成した$$Xi^-$$をエマルションに入射し、エマルション内の原子核と反応させることでダブルハイパー核を生成する。顕微鏡によるエマルション解析を効率良く行うためにエマルションの上流にSSD(Silicon Strip Detector)を設置し、精度良く$$Xi^-$$の位置と角度を測定することで$$Xi^-$$の軌跡の自動追跡を可能にする。全体で100個のダブルハイパー核を発見し、そのうちの10個について核種を同定することを目標とする。2016年の6月にKURAMAスペクトロメータの立ち上げ・エマルションへの照射が行われ、全体の15%の統計量を達成した。本講演では、E07実験の現状、解析結果について報告する。

口頭

On the structure observed in the in-flight $$^{3}$$He($$K^{-}, Lambda p)n$$ reaction at J-PARC

関原 隆泰; Oset, E.*; Ramos, A.*

no journal, , 

In this contribution we theoretically investigate what is the origin of the peak structure observed in the E15 experiment at J-PARC. Since the peak exists near the $$K^{-} p p$$ threshold, we expect two scenarios to produce the peak. One is that the $$Lambda (1405)$$ is generated but it does not correlate with $$p$$, and the uncorrelated $$Lambda (1405)$$-$$p$$ system subsequently decays into $$Lambda p$$. The other is that the $$bar{K} N N$$ quasi-bound state is indeed generated and decays into $$Lambda p$$. We calculate the $$Lambda p$$ invariant mass spectrum of the reaction with these two scenarios and compare it with the experimental one to interpret the experimental peak structure.

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