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WEPO704

合同セッション 8月6日 7号館71A/71B 11:10-11:40

J-PARC g-2/EDM実験のためのビーム入射設計と実証実験成果報告
Beam injection design and demonstration experiment results report for the J-PARC g-2/EDM experiment

○飯沼 裕美1, 2, 松下 凌大3, 小川 真治2, 古川 和朗2, 大谷 将士2, 阿部 充志2, 佐々木 憲一2, 高柳 智弘4, 2, 大澤 哲2, 中山 久義2, 三部 勉2, 3, 齊藤 直人2, 31茨城大学, 2高エネルギー加速器研究機構, 3東京大学, 4日本原子力研究開発機構)
○Hiromi Iinuma1, 2, Ryota Matsushita3, Shinji Ogawa2, Kazuro Furukawa2, Otani Masashi2, Mitsushi Abe2, Kenichi Sasaki2, Tomohiro Takayanagi4, 2, Satoshi Ohsawa2, Hisayoshi Nakayama2, Tsutomu Mibe2, 3, Naohito Saito2, 31Ibaraki-University, 2KEK, 3University of Tokyo, 4JAEA)

J-PARC/MLFで準備中のミューオンg-2(異常磁気モーメント)とEDM(電気双極子)の超精密測定実験(E34)では、MLF の大強度ミューオン源から300MeV/c のミューオンビームを中心磁場3T、半径33.3cm の円軌道に蓄積し、ミューオンスピン歳差運動の角速度を精密測定する。物理の要請により磁場均一度0.1ppm以内の蓄積領域にミューオンビームを30μ秒(寿命の5倍程度)以上蓄積する。この目標を満足するために、医療用MRI磁石技術を応用した精密ソレノイド磁石への3 次元らせん軌道入射を考案し、原理実証実験に取り組んできた。ソレノイド軸に対称な形状をもつらせん軌道入射には強いX-Y結合を持ったビームが必須であり、X-Y結合の制御の成否が入射効率を左右する。原理実証実験では、3つの回転4極磁石を駆使してX-Y結合実現し、蓄積領域でのビーム品質に与える影響を評価した。 本発表では、3 次元らせん軌道入射方式の概要を紹介し、強いX-Y結合をもったビーム位相空間を実現するためビーム調整手法の詳細および、電子ビームを用いた実証実験におけるX-Y結合ビーム運転の結果を報告する。

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