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LHC RUN-I對SUSY的限制以及ATLAS Z-PEAK超出跡象的研究

發(fā)布時間:2018-06-06 18:09

  本文選題:大型強(qiáng)子對撞機(jī) + 超對稱模型。 參考:《河南師范大學(xué)》2016年博士論文


【摘要】:在粒子物理學(xué)中標(biāo)準(zhǔn)模型是迄今為止最成功的模型,許多實驗觀測數(shù)據(jù)都與它的理論預(yù)言相吻合。并且在歷史上,通過蘊(yùn)含在其中的對稱性預(yù)言的頂夸克、希格斯粒子等也相繼被實驗發(fā)現(xiàn)。但是,標(biāo)準(zhǔn)模型并不是終極理論,它自身仍然存在著一些問題。例如,126GeV附近類標(biāo)準(zhǔn)模型希格斯粒子的發(fā)現(xiàn),完善了標(biāo)準(zhǔn)模型的理論框架,解釋了質(zhì)量起源:通過希格斯場自發(fā)對稱性破缺使得粒子獲得質(zhì)量。但是,隨之而來的問題是,標(biāo)準(zhǔn)模型自身不能解釋為什么這個粒子的質(zhì)量在126GeV附近。除此之外,標(biāo)準(zhǔn)模型不能把幾種基本的相互作用統(tǒng)一到一起,不能為占據(jù)宇宙組分約21%的暗物質(zhì)提供合適的候選者。為了解決上述問題,物理學(xué)家提出了各種各樣的新物理模型,超對稱模型(SUSY)是目前被研究最為廣泛的模型。物理學(xué)家迫切地希望通過實驗可以驗證超對稱的存在,即觀測到超對稱粒子。自從大型正負(fù)電子對撞機(jī)LEP開始運(yùn)行,物理學(xué)家開始尋找超對稱粒子。但是目前實驗上沒有觀測到超對稱粒子,于是給超對稱模型帶來了實驗限制,比如LEP的實驗結(jié)果要求Chargino粒子的質(zhì)量必須大于O(100GeV)。隨著2010年大型強(qiáng)子對撞機(jī)LHC成功運(yùn)行、取數(shù),人們期望能夠通過數(shù)年的運(yùn)行找到新物理。在LHC運(yùn)行的第一期階段(LHC Run-I)已經(jīng)有重大成果,即發(fā)現(xiàn)質(zhì)量在126GeV附近的類標(biāo)準(zhǔn)模型希格斯粒子。但是,除此之外并沒有發(fā)現(xiàn)任何超出標(biāo)準(zhǔn)模型的物理存在。實驗上沒有發(fā)現(xiàn)超粒子,給超對稱理論帶來了很強(qiáng)的限制。LHC Run-I實驗結(jié)果已經(jīng)把膠微子Gluino的質(zhì)量排除到了O(1TeV),Stop和Sbottom的質(zhì)量排除到了O(600GeV),電弱超對稱粒子的質(zhì)量排除到了O(300GeV)。在大型強(qiáng)子對撞機(jī)LHC上尋找超對稱粒子信號的常用動力學(xué)變量包括HT和meff'它們用于區(qū)分超對稱信號和標(biāo)準(zhǔn)模型背景。其中,HT指的是所有觀測到的粒子的橫向動量的標(biāo)量和,meff=HT+ETmiss,ETmiss代表丟失能量。HT通常表示末態(tài)母粒子的質(zhì)量,變量meff對于超對稱信號主要分布在超對稱標(biāo)度,而對于標(biāo)準(zhǔn)模型背景則分布在較低的標(biāo)度,所以可以利用HT和meff區(qū)分超對稱信號和標(biāo)準(zhǔn)模型背景。除此之外,可以要求信號中包含輕子或者光子,進(jìn)一步壓低標(biāo)準(zhǔn)模型多jets背景。在過去幾年,一些復(fù)合型變量被提出和發(fā)展,它們與重超對稱粒子(質(zhì)量在1TeV附近)衰變過程的運(yùn)動學(xué)息息相關(guān),增加了對重超對稱粒子產(chǎn)生過程的敏感性,進(jìn)一步壓低了標(biāo)準(zhǔn)模型多jets背景,這些變量包括αT,razor,mT2,mT2W和mCT等。盡管LHC Run-Ⅰ階段沒有發(fā)現(xiàn)新粒子(指新物理信號超出標(biāo)準(zhǔn)模型背景在5σ或以上),但是仍然發(fā)現(xiàn)了一些新物理的跡象存在(指新物理信號超出標(biāo)準(zhǔn)模型背景在3σ左右),比如ATLAS實驗組在Z玻色子質(zhì)量附近發(fā)現(xiàn)的超出跡象。對此,我們利用次最小超對稱模型,通過前兩代Squark對的產(chǎn)生解釋了ATLAS實驗組觀測到的Z-peak超出跡象,要求Squark的級聯(lián)衰變q→qX2-0→qZX1-0中分支比分別接近100%。接近100%的分支比要求x10以singlino為主,x20以bino為主。除此之外要求質(zhì)量譜比較緊致,從而滿足LHC Run-Ⅰ階段其他實驗結(jié)果。目前LHC Run-Ⅱ正在運(yùn)行,它的質(zhì)心能已經(jīng)達(dá)到13TeV,于是超對稱粒子的產(chǎn)生截面會被大幅抬高。因此,即使在運(yùn)行初期積分亮度不太高的情況下,也會有比LHC Run-Ⅰ更顯著的現(xiàn)象出現(xiàn),我們期待著在LHC Run-Ⅱ階段有令人振奮的結(jié)果出現(xiàn)。
[Abstract]:In particle physics, the standard model is the most successful model so far. Many experimental observations coincide with its theoretical predictions. And in history, Higgs particles, such as the top quark contained in the symmetry prophecy in it, have been experimentally discovered. However, the standard model is not the ultimate theory, and it still remains. In some cases, for example, the discovery of the standard model Higgs particles near 126GeV has perfected the theoretical framework of the standard model and explained the origin of the mass: the mass of the particles through the spontaneous symmetry breaking of the Higgs field. However, the following problem is that the standard model itself cannot explain why the mass of the particle is 1 In addition to this, the standard model can not integrate several basic interactions together, and can not provide a suitable candidate for the dark matter occupying about 21% of the universe. In order to solve the problem, physicists have proposed a variety of new physical models, and the supersymmetric model (SUSY) is the most widely studied model at present. Physicists are eager to verify the existence of supersymmetry through experiments, that is, supersymmetric particles. Since the large positive and negative electron Collider LEP started running, physicists began to look for supersymmetric particles. But there is no observation of supersymmetric particles in the experiment, so the supersymmetric model is limited, such as LEP. The experimental results require that the mass of Chargino particles must be greater than O (100GeV). With the successful operation of the Large Hadron Collider LHC in 2010, people expect to be able to find new physics through several years' operation. In the first phase of LHC operation (LHC Run-I), there have been significant results, that is, the quality of the class standard model Higgs particles near 126GeV is found. But, in addition, there is no physical existence beyond the standard model. No superparticles have been found in the experiment. The supersymmetry theory is strongly restricted by the.LHC Run-I experiment. The mass of the colloid Gluino is excluded to O (1TeV), the mass of Stop and Sbottom is excluded to O (600GeV), and the quality of the electrically weak supersymmetric particles The quantity is excluded to O (300GeV). The common dynamic variables for finding supersymmetric particle signals on the Large Hadron Collider LHC include HT and meff'which are used to distinguish the supersymmetric signal and the standard model background. In this, HT refers to the scalar of the transverse momentum of all observed particles and meff=HT+ETmiss, ETmiss represents the loss of energy.HT usually table. The mass of the last state particle, the variable MEFF is mainly distributed in the supersymmetric scale for the supersymmetric signal, and the standard model background is distributed at a lower scale. So the supersymmetric signal and the standard model background can be distinguished by HT and MEFF. In addition, the lepton or photon can be included in the signal to further reduce the standard mode. Type multi jets background. In the past few years, some complex variables have been proposed and developed. They are closely related to the kinematics of heavy supersymmetric particles (mass near 1TeV) decay process, increasing the sensitivity to the production process of heavy hyper symmetric particles and further lowering the multi jets background of the standard model, such as alpha T, razor, mT2, mT2W and mCT. While the LHC Run- I phase did not find new particles (the new physical signals exceeded the standard model in the background of 5 Sigma or above), some new physical signs were still found (referring to the new physical signals beyond the standard model background at about 3 sigma), such as the signs that the ATLAS experimental group was found near the mass of the Z boson. Using the sub minimum supersymmetric model, the first two generation of Squark pairs explained the Z-peak beyond the signs observed by the ATLAS experimental group. It requires that the branch ratio of the cascade decay of Squark, Q to qX2-0, qZX1-0, which is close to 100%. close to 100%, is mainly singlino and X20 is BINO. To meet the other experimental results of the LHC Run- I phase. Now LHC Run- II is running, its centroid can reach 13TeV, so the cross section of supersymmetric particles will be greatly raised. So, even if the integral brightness is not very high at the initial stage of operation, there will be a more significant phenomenon than LHC Run- I, we expect to be in LHC Run-. The stage II stage has an exciting result.
【學(xué)位授予單位】:河南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:O572.2

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