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几个月前,它还被认为是无法管理的。
为了确保结果可靠,我们已经组织了几个独立的分析组。
三个小组相互合作又激烈竞争,试图在产生最可靠和最令人信服的结果上超越对方,这些结果将发表于整个合作项目的文章中。
在光子对中寻找希格斯粒子的小组知道他们是被关注的焦点,他们也感到有责任给出可靠的结果。
他们面临的挑战在于将电磁量热计的校准推到最大限度,并充分地了解其背景。
希格斯粒子衰变为两个光子的迹象是壮观的,但我们必须区分成千上万个几乎相同的背景事件下隐藏的100个希格斯事件。
这里也形成了独立的子组,他们使用不同的方法来识别相同的信号。
子组获得的每个结果都将被其他组逐个事件地验证,直到分析完全同步为止。
分辨率上的任何微小改进都可能是重要的。
这是一个研究量热计反应细节的小组。
这75000个晶体每一个都被放在显微镜下,根据粒子的撞击点分析每种物质的响应,检查其响应的时间函数,根据条件修正任何细微的变化。
另一些人则利用这两个光子的每一种信息来重建它们的起源点,并检查它是否与发生碰撞的点一致。
还有一些人将所有事件划分为不同的类别,根据可以收集的信号的纯度,每一个类别都有不同的权重。
这样,灵敏度被推到了极限,但一切都变得极其复杂,特别是当不同的分析器必须组合在一起时。
最后,还有一个研究希格斯粒子衰变为四个轻子的小组。
在这里,人们做了太多的工作来研究低能电子和μ子,以及如何在碰撞后最后几个月的高堆积环境中识别它们。
为了在低质量区域寻找希格斯玻色子,这样做是必要的,因为我们知道,我们最多也就能够信赖少量的有用事件。
希格斯粒子衰变为两个Z玻色子,然后每一个Z玻色子又衰变为电子或μ子,这是一个非常清楚的过程,因为背景很少,这种现象非常罕见,一个都不能错过。
有人发现,根据希格斯玻色子的预测性质,通过分析其衰变成的轻子的角度分布,可以改善信号与背景的分离。
和其他小组一样,有独立的分析,再相互挑战以产生最好的结果。
在所有的小组中,都有年轻人想要使用非常创新的分析系统。
这些系统最近在物理学中被引入,特别适合在非常复杂的情况下搜索微小信号。
它们被称为多元分析,因为它们同时使用所有可能的变量来选择有趣的事件。
然而,在紧凑渺子线圈,我们仍然不相信我们可以用它们来研究希格斯粒子。
它们是非常复杂的分析,有时你可能会失去对你所做事情的控制。
但它们非常重要,因为它们让我们能够进一步核实正在发生的事情。
11月初,对希格斯粒子的搜寻仍有一些令人困惑的迹象。
W玻色子对的研究小组观察到了整个地区低于160GeV的事件过多,这可能是该领域正在发生一些事情的第一个迹象,但在这一通道中有太多的起起落落,以至于无法吸引人们的热情。
更有趣的是希格斯粒子在四个轻子中的情况。
低于130GeV的事件比预期的要多。
但目前还不清楚会发生什么。
在125GeV附近有两个活动,在119GeV附近有三个活动。
正确的面积是多少?或者它们都是统计上的波动,是随着新数据的到来而逐渐淡化的临时事件群吗?
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