陳星
法國巴黎盧浮宮博物館是世界上最古老、最大的博物館之了,1793年11月18日正式向公眾開放,其藝術珍藏品已超過40萬件。
20世紀80年代初,為改建擴建盧浮宮博物館,當時的法國總統(tǒng)密特朗邀請了世界15位頂級博物館館長抉擇應征的改建擴建方案。其中13位博物館館長選擇了著名設計師貝聿銘的方案:在盧浮宮的拿破侖庭院內的建造一座玻璃金字塔。
愛神維納斯雕像、勝利女神像、達.芬奇的蒙娜麗莎畫等盧浮宮博物館中最珍貴的藏品都向參觀者展示。而就在那新建的玻璃金字塔下深15米處的地下,卻有一樣東西是盧浮宮博物館館長絕不對參觀者展示的——是一臺名為AGLAE的粒子加速器。
唯一一臺用于藝術保護的粒子加速器
為何盧浮宮博物館地下有臺粒子加速器?
粒子加速器是20世紀30年代發(fā)明的,最初主要用于粒子物理研究。據(jù)不完全統(tǒng)計,全世界有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用領域發(fā)揮著獨特的作用。但最令人意想不到的是它們在文化保護中的作用,AGLAE粒子加速器就是世界上唯一一臺藝術專用的粒子加速器。
AGLAE的來歷
盧浮宮博物館1931年就建立了研究實驗室,實驗室的主要目標是研究藝術和考古物品的創(chuàng)作所涉及的材料和技術,如生產方法、來源研究、論證和保護。初期階段,實驗室檢測博物館收藏的繪畫用的是光學顯微鏡、此外線、紅外光或X射線照相等手段。到了20世紀60年代,隨著考古學的發(fā)展,多種光譜技術被應用于藝術品和考古物品的分析,包手紫外光譜法、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,加之藝術品所具有的獨特性,檢測技術只能首選那些非破壞性、非侵入性的技術手段來尋找答案。研究實驗室的檢測設施通常要求將樣本放置在真空環(huán)境中進行材料分析,而研究人員常因真空室尺寸所限,無法研究較大的碎片。
為此,1982年,盧浮宮博物館決定在館內配置一個專用的粒子加速器,即為AGLAE。
身懷絕技的加速器
AGLAE加速器采用的是NEC公司建造的串列式靜電加速器,總長度約27米,配備了2個離子源,一個用于產生質子和氘,另一個用于產生氦離子。該加速器建有2條實驗束線,一條通向真空室,而另一條稱為外光束線,無需任何取樣,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品。
離子被AGLAE加速至20000~30000千米/秒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)種技術相結合,對被檢物表層所含的微量化學無素進行識別。
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手段。
研究人員利用AGLAE分析文物由什么材料制萬,并驗證它們的真實性。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用純金鑄造。
AGLAE不家長來研究玻璃、金屬和陶瓷藝術品。某種古代陶瓷被點燃時會呈現(xiàn)出一種金屬光澤。帕切科團隊用AGLAE來確定這種陶瓷碎片中的元素,了解這種陶瓷的起源。這項技術最早出現(xiàn)在9世紀時古希臘的美索不達米亞,后來曾遍布地中海區(qū)域,但在17世紀時卻大部消失了,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、各產地制作了詳細的“身份證”,使每件這種陶瓷的產品產地與年代清晰可查。
曾有研究報告詳細描述了AGLAE如何被用來分析某個象牙上裝飾性油漆痕跡的化學特征。研究結果竟顯示這些象牙上的漆很可能是在公元前7世紀涂制的。
升級改造
作為世界上唯一一臺完全致力于分析文物的粒子加速器,AGLAE運行了將近30年,不得不進行升級改造。完成升級改造的AGLAE于2017年11月23日開始正式運行。新AGLAE總長3了米,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品的輻射劑量,十分有利于敏感材料的分析。新AGLAE可以24小時不停歇地工作,它的光束線運行實現(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酌研究需求。