LHC에서 3차 런칭 첫 결과물로 이미 스탠다드 모델 확정

소형 뮤온 솔레노이드(CMS) 협력으로 최근 최초의 물리적 솔레노이드를 선보였습니다.

3개의 결과를 실행합니다.그들은 한 쌍의 상부 쿼크의 붕괴를 추적했습니다. 이것은 가장 무거운 기본 입자입니다. 7월 28일부터 8월 3일까지 단 일주일 만에 CMS 협력을 통해 2012년 힉스 보존을 발견하는 데 필요한 데이터의 12%를 수집했습니다. 그리고 Launch 3의 결과는 이미 표준 모델과 일치합니다.

표준모델은 다음과 같은 이론적 구성이다.모든 기본 입자의 전자기적, 약하고 강한 상호 작용을 설명하는 입자 물리학. 쿼크의 존재가 실험적으로 확인된 후 2000년대에 현대적인 공식이 완성되었습니다.

대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)가 3년 만에 현실화되었습니다.기계에 대한 지속적인 개선은 물론 실험용 탐지기 및 데이터 분석 도구도 제공됩니다. 거의 즉시 13.6 TeV의 기록적인 에너지에 도달했습니다. 불과 3주 만에 물리학 데이터 수집 기간을 위한 소형 뮤온 솔레노이드가 준비되었습니다. 앞서 하이테크는 세 번째 CMS 출시 준비에 대해 자세히 설명했다.

이것은 시작에 불과합니다. 힉스 보손을 찾는 데 도움이 된 탐지기가 어떻게, 그리고 왜 업데이트되고 있는지

세 번째 발사 이전에 과학자들은 희망했습니다.이는 업데이트된 콜라이더가 매우 짧은 시간에 이렇게 많은 양의 데이터를 수집할 수 있다는 사실이 확인되었습니다. 결국 물리학자들이 2012년에 힉스 보손을 발견하는 데 사용된 데이터를 수집하는 데 2년이 걸렸습니다. 그러나 이제 데이터 수집 및 선택 시스템의 개발과 전례 없는 분석 속도 덕분에 이제 Run 3 데이터를 거의 실시간으로 처리할 수 있습니다.

상부 쿼크 쌍의 수가 많기 때문에LHC에서 생성된 물리적인 분석은 적은 양의 데이터로도 시작될 수 있습니다. 이 중입자 시스템의 생성 속도는 두 번째 실행 중 충돌 에너지가 13 TeV에서 세 번째 실행에서 13.6 TeV로 증가하여 약 10% 증가했습니다.

CMS를 사용한 세 번째 실행 이벤트의 그림으로, 상단 쿼크 쌍의 붕괴를 보여줍니다. 사진: CERN

일관된 CMS 결과표준 모델의 예측으로. 상부 쿼크의 특성에 대한 정확한 측정은 무엇보다도 과학자들에게 세 번째 LHC 실행의 일부로 새로운 현상을 검색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 질량이 크기 때문에 상부 쿼크는 즉시 ab 쿼크와 W 보존으로 분리됩니다. 이러한 붕괴 생성물은 검출기를 통과하면서 흔적을 남깁니다. 이런 방식으로 물리학자들은 이를 관찰하고 검출기의 성능을 확인할 수 있습니다.

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