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为了增加亮度,史蒂夫增加了每个光束包中质子的密度,并改善了光束的聚焦。
所有这些都涉及一种在大型强子对撞机等机器中广为人知的现象,但我们没想到这么快就必须处理这种现象。
在实践中,每次光束交叉的碰撞次数显著增加。
我们很快地从每一次交叉只能重建一个相互作用的理想状态,过渡到平均碰撞次数为12次的状态,在极端情况下,可能变成25次。
其中,只有一种可能是有趣的,其他的碰撞都不是很有活力,但每一个粒子都会产生几十个粒子,这些粒子加剧了你想要研究的事件的混乱。
大型强子对撞机实验就是为了解决这个问题而设计的,但这是我们第一次真正面对这个问题,没有人确定我们的方法是否如预期的那样有效。
7月,他们通知了我们,大家马上就开始工作了。
甚至许多人在8月放弃了一周的假期,为的是9月最后一波热潮开始时,一切都能就绪。
已经发展出了一些创新的想法,这些想法在理论上似乎很有效,但你必须做好干预的准备,以防出现问题。
事件可能比预期的更复杂,以至于你无法将它们记录到磁盘上。
我们地狱般的超级处理器(它的触发电路只选择和重建有希望的事件),可能会崩溃,并被无法消化的信息流吞没。
然后,有必要检查所有的分析在这些新条件下能产生可靠的结果。
你必须模拟所有细节,并在计算机上生成数十亿个事件,以确保新方法正确地工作。
幸运的是,这种增长不是突然的,而是渐进的,所以你有时间一步一步地进行检查,并在必要时调整焦点。
问题是,你一刻都不能放松。
这是数百人几个月的疯狂工作,他们竭尽全力减少重建迹线所需的时间,试图减少热量计的混乱并减轻堆积对选择电子、光子和μ子的影响,最重要的重建希格斯粒子的信号。
与此同时,新数据的质量必须得到验证,而且通常必须快速重新处理所有数据,以便利用最新的调整或测量成果。
我们不能等几个月。
在几周的时间里,我们想要分析一切并弄清楚这个该死的玻色子是否存在。
乐队全体演奏,指挥一定不要太激动。
理解是完美的、全面的。
只需要轻轻挥舞指挥棒,风轻云淡地一瞥,各部分就能及时地完美进入和退出旋律,而独奏者则交替展现他们的精湛技艺。
在我的一生中,我从未见过如此庞大的异质群体如此热情而不知疲倦地工作,仿佛它真的是一个单一的有机体。
结果很快就出来了。
最前线的三个分析小组在寻找低质量希格斯粒子的过程中起了决定性的作用。
在每一项工作中,100位物理学家被划分成一个子群网络。
研究希格斯粒子衰变成W玻色子对的人,提高了加速器的灵敏度。
我们已经说过,这种分析的质量分辨率无法与希格斯玻色子在两个光子或四个轻子中的质量分辨率相比。
后一组将决定比赛的结果。
如果在双W玻色子衰减中没有多余的东西,这种努力可能就是徒劳的。
研究W玻色子的团队,费尽心血,设法提高了这个通道在所有地方的灵敏度,现在它还可以获得大约120GeV附近发生的事件信息,这接近大型正负电子对撞机项目的极限。
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