資料圖片
資料圖片
資料圖片
法國巴黎的盧浮宮博物館是世界上最古老、最大、最奢華的博物館之一。但很多人不知道的是,在盧浮宮庭院里貝律銘修建的著名的玻璃金字塔15米深處的地下,有一臺名為AGLAE的粒子加速器——世界上唯一一臺藝術(shù)專用的粒子加速器。粒子加速器發(fā)明于20世紀(jì)30年代,最初主要用于粒子物理研究。隨著科技的發(fā)展,回旋加速器、直線加速器、靜電加速器、倍壓加速器、電子感應(yīng)加速器等不同種類的粒子加速器被用于放射性醫(yī)學(xué)、放射性化學(xué)、放射性同位素制造、非破壞性探傷等領(lǐng)域。時至今日,據(jù)不完全統(tǒng)計全世界已有3萬多臺加速器,但其中用于粒子物理研究的只占一小部分,絕大部分加速器在各應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮著獨(dú)特的作用。
AGLAE的來歷
文物中充滿了謎題:制造材料從哪里來?制造工藝是什么?如何保存和恢復(fù)?為了解決這些問題,盧浮宮博物館在1931年就建立了研究實驗室,研究藝術(shù)品創(chuàng)作所涉及的材料和技術(shù),例如生產(chǎn)方法、來源研究、認(rèn)證和保護(hù)等。
初期,光學(xué)顯微鏡、紫外線或紅外光或X射線照相等是實驗室的“主要武器”。到了20世紀(jì)60年代,多種光譜技術(shù)被應(yīng)用于藝術(shù)品和考古物品的分析,包括紫外光譜法、X射線熒光光譜法,甚至是X射線衍射法。
盧浮宮博物館的藏品價值連城,加之藝術(shù)品所具有的獨(dú)特性(例如形狀與結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成分材料類別繁多、來源及歷史不明、保存狀況多樣化等),檢測技術(shù)只能首選那些非破壞性、非侵入性的技術(shù)手段來尋找答案。研究實驗室的檢測設(shè)施通常要求將樣本放置在真空環(huán)境中進(jìn)行材料分析(這本身很可能具有潛在的破壞性),而研究人員常因真空室尺寸所限,無法研究較大的碎片。
由于藝術(shù)史學(xué)家提出的要求越來越高,要想準(zhǔn)確地回答他們提出的問題,需要更先進(jìn)的技術(shù)檢測手段,因此粒子加速器粉墨登場。出于安全性考慮,博物館藏品只能留在自己內(nèi)部的安全區(qū)域。于是,盧浮宮博物館在1982年決定在館內(nèi)配置一個專用的粒子加速器,這就是AGLAE。
身懷絕技的AGLAE
AGLAE的加速器采用的是NEC公司建造的串列式靜電加速器(型號6SDH2),總長度約27米,配備了兩個離子源,一個用于產(chǎn)生質(zhì)子和氘,另一個用于產(chǎn)生氦離子。該加速器建有兩條實驗束線,一條通向真空室,而另一條稱為外光束線,無須任何取樣,不受真空室尺寸的限制,可直接分析任何大小和形狀的藝術(shù)品。離子被AGLAE加速至每秒20000-30000千米的速度后轟擊被檢物,隨后被檢物發(fā)射出不同的輻射,這些輻射由后端的探測器捕獲,數(shù)種技術(shù)相結(jié)合,對被檢物表層所含的微量化學(xué)元素進(jìn)行識別。由于配置了聚焦系統(tǒng),到達(dá)被檢物的粒子束流直徑只有20微米左右(僅相當(dāng)于半根頭發(fā)絲的粗細(xì)),對被檢物沒有破壞性。
AGLAE的安裝從1984年開始,1988年6月正式投入使用,成為解決博物館研究難題的主要技術(shù)手段。
研究人員利用AGLAE解開了古代文物的許多秘密,驗證它們的真實性。通過測定文物上油漆的痕跡,研究玻璃、金屬和陶瓷的精確化學(xué)成分,識別文物的構(gòu)成,由微量元素的組成還可識別出具有這種成分的礦物是在哪里開采的,確定文物的來源及年代,深入了解它的制作工藝和老化機(jī)制,對文物的保存和修復(fù)有重要的參考意義。
曾在AGLAE擔(dān)任科學(xué)顧問的讓-克勞德·德蘭認(rèn)為AGLAE非常強(qiáng)大、非常精確,對微量元素非常敏感,特別適用于藝術(shù)品和考古文物的檢測。
AGLAE的物理學(xué)家及工程師們通常需要與藝術(shù)史學(xué)家攜手合作進(jìn)行研究。他們用AGLAE分析文物由什么材料制成,并驗證它們的真實性(一個物體所包含的元素的數(shù)量和組合可作為一個指紋,暗示了礦石被開采的地方,以及該物品被制成的時間),例如他們檢查法國政府送給拿破侖?波拿巴的劍鞘是否真的是用純金鑄造的。
AGLAE還用來研究玻璃、金屬和陶瓷藝術(shù)品。例如,某種古代陶瓷當(dāng)它被點(diǎn)燃時會呈現(xiàn)出一種金屬光澤。帕切科團(tuán)隊用AGLAE來確定這種陶瓷碎片中的元素,了解了這種陶瓷的起源。這項技術(shù)最早出現(xiàn)在9世紀(jì)時古希臘的美索不達(dá)米亞,后來曾遍布地中海區(qū)域,但在17世紀(jì)時卻大部消失了,只有西班牙的一些陶工仍然延續(xù)著這一傳統(tǒng)手藝。用AGLAE為這種陶瓷在各時間段、各產(chǎn)地制作了詳細(xì)的“身份證”,使每件這種陶瓷的產(chǎn)品產(chǎn)地與年代清晰可查。
升級改造后功能更強(qiáng)大
AGLAE已經(jīng)運(yùn)行了將近30年。技術(shù)方面,AGLAE存在一些局限性:它無法用于分析易碎材料,如油漆中的有機(jī)或無機(jī)生物材料,會被粒子束明顯改變性質(zhì);它無法用于研究繪畫類文物,因為粒子束會引起顏料顏色的變化,有損傷繪畫的風(fēng)險;它每天只能運(yùn)行8-10個小時,限制了外界用戶、法國和整個歐洲的用戶的使用。大家都在說:AGLAE太需要一次徹底的改造了。
法國國家科學(xué)研究中心、法國博物館研究與修復(fù)中心和巴黎高科國立高等化學(xué)學(xué)校決定合作進(jìn)行AGLAE的升級改造,由巴黎市和法國文化部共同資助,總經(jīng)費(fèi)為210萬歐元。
2016年夏季,老的AGLAE被拆除了,房屋的輻射防護(hù)得到加強(qiáng),儀器設(shè)備進(jìn)行了重新組裝和改造。從老AGLAE到新AGLAE,充滿了技術(shù)上的挑戰(zhàn),也充分體現(xiàn)了創(chuàng)新與協(xié)作。
完成升級改造的AGLAE已于2017年11月23日開始正式運(yùn)行。新AGLAE總長37米,增加了使光束線穩(wěn)定的磁鐵,配置了更靈敏的多類型組合探測器,其空間分辨率、光束穩(wěn)定性和多粒子檢測能力大大提高,大幅度降低了對受檢文物及藝術(shù)品的輻射劑量,十分有利于敏感材料的分析,如油漆層(包括有機(jī)黏合劑)等,不再會有被破壞的風(fēng)險,也可解決原來受到限制的繪畫類文物的研究問題。新AGLAE可以24小時不停歇地工作,它的光束線運(yùn)行實現(xiàn)了完全自動化,有助于滿足法國其他博物館以及外國研究人員日益增長的研究需求。
首批接受新AGLAE檢測的藝術(shù)品是一批古羅馬的銅雕像。這些雕像1969年在鄰近比利時邊界的巴維古羅馬城鎮(zhèn)廣場出土,當(dāng)時在一個麻袋里發(fā)現(xiàn)了370多件被嚴(yán)重腐蝕的青銅制品,很可能是羅馬帝國成立之初至大約3世紀(jì)的古文物。新AGLAE的檢測可以提供一些線索來確定這些神秘寶物的起源地、制作技術(shù)等。
AGLAE作為世界上第一臺完全致力于文化遺產(chǎn)的粒子加速器,不僅是盧浮宮博物館的掌上明珠,也是“歐洲未來設(shè)施路線圖”中“歐洲遺產(chǎn)科學(xué)研究基礎(chǔ)設(shè)施項目”的科學(xué)支柱之一。