Детектор ATLAS большого адронного коллайдера. Смирнова Л.Н. - 200 стр.

UptoLike

Составители: 

200
Измерения фотонов и долгоживущих частиц в
детекторе
Для некоторых сценариев нарушения суперсимметрии в
событиях SUSY не обязательно присутствие таких общих
свойств, как множественное образование струй с большими
поперечными импульсами и большая недостающая поперечная
энергия. Такими характеристиками SUSY событий могут быть,
например, фотоны с большим поперечным импульсом, как
рожденные при взаимодействии протонов, так и от распада
долгоживущих части, долгоживущие заряженные с-лептоны и R-
адроны. Такие процессы могут иметь очень малый фон
Стандартной модели и, таким образом, их исследование может
установить пределы параметров некоторых моделей нарушения
сеперсимметрии.
В ATLAS выпонено моделирование потенциала открытия
эффектов Gauge-Mediated Supersymmetry Breaking (GMSB)
модели, модели Split Supersymmetry (Split-SUSY) и модели LSP
гравитино при интегральной светимости 1 фб
-1
.
Четыре характерных признака событий исследовано: два
фотона с большим р
т
и большая потерянная энергия, фотон, не
связанный с первичной вершиной взаимодействия, стабильный с-
лептон и стабильный R-адрон.
В модели GMSB следующая за самой легкой частицей
NLSP является частица χT
0
1 и от распадов двух этих частиц в GT и
фотон появляются два изолированных фотона с большим р
т
и
большая потерянная энергия. Диаграмма такого распада показана
на рис. 15.7.Фон Стандартной модели для таких событий очень
мал и поэтому потенциал открытия для больших эффективных
масс велик при малой интегральной светимости. Эксперименты
установили нижнююграницу массы частица χT01 в 93 ГэВ и
частицы частица χT
±
1 в 167 ГэВ.
В некоторых сценариях GMSB частица χT
0
1 является
относительно долгоживущей. Если длина её пробега сопоставима
с размерами Внутреннего детектора ATLAS, то фотоны от её
распадов могут образовывать каскады в калориметре, не
направленные на первичную вершину взаимодействия. В этом
случае, однако, может снижаться и точность реконструкции
фотона, поэтому здесь требуются дополнительные исследования.
            Измерения фотонов и долгоживущих частиц в
                        детекторе

        Для некоторых сценариев нарушения суперсимметрии в
событиях SUSY не обязательно присутствие таких общих
свойств, как множественное образование струй с большими
поперечными импульсами и большая недостающая поперечная
энергия. Такими характеристиками SUSY событий могут быть,
например, фотоны с большим поперечным импульсом, как
рожденные при взаимодействии протонов, так и от распада
долгоживущих части, долгоживущие заряженные с-лептоны и R-
адроны. Такие процессы могут иметь очень малый фон
Стандартной модели и, таким образом, их исследование может
установить пределы параметров некоторых моделей нарушения
сеперсимметрии.
В ATLAS выпонено моделирование потенциала открытия
эффектов Gauge-Mediated Supersymmetry Breaking (GMSB)
модели, модели Split Supersymmetry (Split-SUSY) и модели LSP
гравитино при интегральной светимости 1 фб-1.
        Четыре характерных признака событий исследовано: два
фотона с большим рт и большая потерянная энергия, фотон, не
связанный с первичной вершиной взаимодействия, стабильный с-
лептон и стабильный R-адрон.
        В модели GMSB следующая за самой легкой частицей
NLSP является частица χT01 и от распадов двух этих частиц в GT и
фотон появляются два изолированных фотона с большим рт и
большая потерянная энергия. Диаграмма такого распада показана
на рис. 15.7.Фон Стандартной модели для таких событий очень
мал и поэтому потенциал открытия для больших эффективных
масс велик при малой интегральной светимости. Эксперименты
установили нижнююграницу массы частица χT01 в 93 ГэВ и
частицы частица χT±1 в 167 ГэВ.
        В некоторых сценариях GMSB частица χT01 является
относительно долгоживущей. Если длина её пробега сопоставима
с размерами Внутреннего детектора ATLAS, то фотоны от её
распадов могут образовывать каскады в калориметре, не
направленные на первичную вершину взаимодействия. В этом
случае, однако, может снижаться и точность реконструкции
фотона, поэтому здесь требуются дополнительные исследования.


                             200