Sebastian Reinicke Seminar Astro- und Teilchenphysik WS 2008/09.

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Sebastian ReinickeSeminar Astro- und Teilchenphysik

WS 2008/09

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InhaltExperimente am LHC

AliceLHCbAtlasCMS

Higgs-MechanismusErwartete Produktion am LHCErwartete Beobachtungen beim ATLAS/CMS

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LHC – Large Hadron ColliderUmfang 27km ~ 9600 Magnetepp Collider 7TeV /BeamPb-Pb Collider 575TeV /Beam600 Millionen Kollisionen /s11245 Umläufe /s1,1 * 10^11 p / BunchLum. =10 nb^-1

Atlas

CMS

AliseLHCb

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Alice – A Large Ion Collider Exp.Ziel: Erzeugung von Quark-Gluon-Plasma durch Kollision von p und Schwerionen Im QGP sind Quarks frei – normal gebunden (duo Meson, trio Baryon) Erforschen was die Quarks zusammen hält (QCD)

26m lang, 16m breit16m hoch10000t

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LHCb – LHC BeautyZiel: Teilchen mit b-Quarks

erforschen Interressieren sich vorallem für

bestimmte Erhaltungssätze und die CP-Verletzung (C-charge, P-parity)

21m lang, 13m breit10m hoch5600t

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Atlas – A Toroidal LHC ApparturSZiel: Nachweis des

Higgs-Bosons Nachweis der

Supersymmetrie

46m lang,25m Durchmesser7000t

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CMS – Compact Muon SolenoidZiel: Wie ATLAS

21m lang15m Durchmesser12500t

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Aufbau des CMS Detektors

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LHC und Experimente

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Higgs MechanismusFrage: Warum haben die Elemetarteilchen

unterschiedliche Massen? 1964 Peter Higgs postuliert skalares HintergundfeldHiggsfeld Widerstand für Teilchen

Trägheit

Masse

Kopplung über Higgs-Bosonen

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Higgs-Comic

sich leise unterhaltende Physiker füllen den RaumHiggshintergrundfeld

berühmter Physiker betritt den Raum, jeder will sich mit ihm unterhalten

berühmter Physiker wird beim durchqueren des Raumes behindert

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Warum ist das Higgs so wichtig?einfachste bekannte und experimentell konsistenteste

Erklärung für die Masse der EichbosonenGrundlegende Theorie erfordert Masselose Eichbosonen

da sie sonst math. nicht Lösbar istW- und Z- Bosonen haben große MassenVereinheitlichung von elektromagnetischer und

schwacher WWexperimentelle Bestätigung vieler Eigenschaften

Standardmodell gilt als gut abgesichert

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Theoretische Berechnungen

Standardmodell muss modifiziert werden

Eichtheorie spontane Symmetriebrechung

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Modifizierung des SMEinführung eines komplexen selbstwechselwirkenden

Potentials:global Eichinvariant mit erfülltfür Grundzustand Erwartungswert im VakuumWellengleichung: Beschreibt freies Teilchen der MasseFeld wird Antiteilchen zugeordnet

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Modifizierung des SMspontane SB wenn

Erwartungswert

mit

System muss sich entscheiden

unendlich viele Grundzustände z.B.:

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Modifizierung des SMEichsymmetrie im Grundzustand nicht realisiertAbleitung der Wellengleichung ergibt 2 Teilchen

Goldstoneboson mit Masse 0und Higgs-Boson mit Masse

Einführung der lokalen Eichtransformationim GSW-Modell wird der WW masseloser W-Bosonen

und Fermionen V zugefügtФ jetzt komplexes Isoduplett vier reelle Felder

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Modifizierung des SMRechnung ergab Teilchenspektrum von drei

Vektorbosonen:

und Higgs-Boson:

was fehlt ist das Higgs-Boson

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Suche nach dem Higgs-BosonBekannt:

wird benötigt um Masse der Teilchen zu erklären keine Ladung ganzahligen Spin 0 Skalarboson mH > 112GeV bestätigt durch Messungen am LEP theoretische Obergrenze von 1TeV Massenabschätzung Fermilab (2006): 117GeV < mH < 153GeV

(Messung der W-Bosonen-Masse)

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Erzeugung der Higgs-BosonenVektorbosonenfusion

Quarks ergeben zwei Jets Eventreduzierung des Hintergrundes

Gluonfusion

tt-Fusion

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Wirkungsquerschnitt für Higgs Produktionwird von Gluon-Gluon-

Fusion dominiert zweit stärkster Anteil ist

Vektorbosonenfusion

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Zerfallskanäle für unterschiedliche H-MassenMasse > 150GeV:

Vektor-Bosonen dominieren

Masse < 150GeV domineren, auch Photon-

Leptonendzustände

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Erwartete Detektion am ALTASLinien = detektierbarRest mit Neutrinos =

nicht direkt detektierbar

einige hunderte bis 150GeV

Bester Kanalschächer aber

komplettes Spektrum

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CMS – Simulationen von Zerfällen bei verschiedener H-Masse

80-140 GeV 130-700GeV 0,5-1 TeV

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Signifikanz & SignaleZiel der Detektoren ATLAS und CMS - Sicherstellung das

Higgs endeckt werden kann (100GeV-1TeV)

Signalsignifikanz: (im Signalbereich)

bestätigte Endeckung2 hochpräzise

Endeckungskanäle

z.B. 120GeV Higgs in CMS

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SignaleSehr klares Signal bei

(ATLAS)geringere Produktionsrateeffektive

Hintergrundunterdrückung

Paar nur Nachweisbar bei tt-Fusion

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SignaleZiel ist somit theoretisch erreicht

Higgs-Boson wird falls es exisitiert in dem Bereich von 100GeV-1TeV endeckt werden

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QuellenSpringer-Lehrbuch, Teilchen und KerneThe European Physical Journal C - Particles and Fieldshttp://public.web.cern.ch/public/http://atlas.ch/http://cms-project-cmsinfo.web.cern.ch/cms-project-

cmsinfo/index.htmhttp://jaxodraw.sourceforge.net/

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ENDE