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中科院高能所召开北京市科技计划“希格斯玻色子衰变耦合系数的精确测量研究”课题年度总结会
时间:2020-01-10 09:20  浏览:291
  中科院高能所于日前召开北京市科技计划“希格斯玻色子衰变耦合系数的精确测量研究”课题年度总结会。课题主要研究内容包括在欧洲核子研究中心的超环面仪器(ATLAS)和紧凑型缪子螺线管(CMS)实验上精确测量希格斯玻色子和费米子耦合系数。

       立足于大型强子对撞机(LHC)实验研究希格斯玻色子拓展到未来实验的关键技术预研。研究环形正负电子对撞机(CEPC)加速器、探测器结合处(MDI)噪声对测量结果的影响和解决方案以及采用唯象和蒙特卡洛(MC)研究方法来优化CEPC对于研究希格斯玻色子实验策略,并结合测量的需要给出对探测器设计的要求,为未来国际高能物理实验研究希格斯粒子性质解决关键技术难题。

希格斯玻色子衰变耦合系数的精确测量研究  
       高精度测量用于大型、精密设备的精确定位和变形观测等的测量工作。高精度测量的精度要求很高,在精密工程测量中,为把各种测量仪器精确地安置在测量标点上,要用精密的机械对中装置,其对中精度为0.1毫米至几微米。科学技术的发展为高精度工程测量提供了新的手段,如电子测量技术、自动化技术等;也对高精度工 程测量提出越来越多的要求,如射电天文学所需大型天线阵的安装,发射导 弹的导轨的安装都需要有极高的精度,一些对人体有害或人员不便到达的工程,则要求高 精度工程测量工作实现遥测。

       超环面仪器

       是欧洲核子研究组织的大型强子对撞器所配备的七大实验侦测器之一。简称ATLAS探测器。超环面仪器的长度为 44 米,直径为 25 米,总重量为7000吨。此实验是专门为观测涉及高质量粒子的现象而精心设计建造;使用先前较低能量的粒子加速器无法观测到这些现象。此实验也可能为在标准模型之后的新理论找到一些线索。ATLAS探测器是由以相互作用点为中心的一系列同中心轴圆柱壳型设备和其两端的圆盘型设备所组成,主要分为四个部分:“内部探测器”(Inner Detector)、量能器、μ子谱仪和磁铁系统。其中每一个部分又细分为好几层。各个探测器的功能相互补充 :内部探测器精确地确定粒子的轨迹,量能器测量那些被截止粒子的能量,μ子系统则提供高度穿透性μ子的额外测量数据。磁铁系统所产生的磁场促使带电粒子在移动于内部探测器时发生偏转,μ子谱仪可以从偏转的曲率测得这些粒子的动量。

       希格斯玻色子

       是粒子物理学标准模型预言的一种自旋为零的玻色子,不带电荷、色荷,极不稳定,生成后会立刻衰变。标准模型所预测的希子衰变宽度与质量有关。标准模型所预测的希子的几种不同衰变模式的分支比与质量有关。为了要制成希子,在粒子对撞机里,两道粒子束被加速到非常高能量,然后在粒子探测器里相互碰撞,有时候,异乎寻常地,会因此生成产物希子。但是希子会在生成后会在非常短暂时间内发生衰变,无法直接被探测到,探测器只能记录其所有衰变产物(“衰变特征”)。

       螺线管

       是个三维线圈。是多重卷绕的导线,卷绕内部可以是空心的,或者有一个金属芯。当有电流通过导线时,螺线管内部会产生均匀磁场。螺线管是很重要的元件。很多物理实验的正确操作需要有均匀磁场。螺线管也可以用为电磁铁或电感器。

       费米耦合常数

       是弱相互作用强度的一个物理常数,是自然的四种基本力中的一种,其余三种为强核力、电磁力及万有引力。次原子粒子的放射性衰变就是由它引起的,恒星中一种叫氢聚变的过程也是由它启动的。弱相互作用会影响所有费米子,即所有自旋为半奇数的粒子。
 
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