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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。
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。
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