Jak to działa: poszukiwanie bozonu Higgsa w eksperymencie CMS. Tomasz Früboes

Podobne dokumenty
Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

1. Wcześniejsze eksperymenty 2. Podstawowe pojęcia 3. Przypomnienie budowy detektora ATLAS 4. Rozpady bozonów W i Z 5. Tło 6. Detekcja sygnału 7.

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Oddziaływania elektrosłabe

Artur Kalinowski WYBRANE ASPEKTY POSZUKIWA BOZONU HIGGSA Z MODELU STANDARDOWEGO W ZDERZENIACH PROTON PROTON W EKSPERYMENCIE CMS PRZY LHC

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Obserwacja kandydata na bozon Higgsa przez eksperymenty ATLAS i CMS

Na tropach czastki Higgsa

Compact Muon Solenoid

Bozon Higgsa oraz SUSY

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

LHC: program fizyczny

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC

Wszechświat czastek elementarnych

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

Wszechświat czastek elementarnych

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

A/H ττ µ + hadrony + X detektorze CMS

Boska cząstka odkryta?

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Wszechświat czastek elementarnych

Optymalizacja kryteriów selekcji dla rozpadu Λ+c pμ+μza pomocą wielowymiarowej analizy danych

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

Eksperyment CMS w oczekiwaniu na wiązkę: plany poszukiwania Nowej Fizyki. Część 2

Marek Kowalski

Pierwsze dwa lata LHC

Eksperyment CMS w oczekiwaniu na wiązki: plany poszukiwania Nowej Fizyki. Część 1

Wszechświat czastek elementarnych

Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Poszukiwany: bozon Higgsa

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Oddziaływania słabe i elektrosłabe

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Fizyka na LHC - Higgs

Badanie właściwości przypadków produkcji dżet-przerwa w rapidity-dżet na Wielkim Zderzaczu Hadronów

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Zderzenia relatywistyczne

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów.

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

Fizyka do przodu w zderzeniach proton-proton

Oddziaływania podstawowe

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Poszukiwania mezonu B s w eksperymencie CMS

Klasyfikacja przypadków w ND280

Unifikacja elektro-słaba

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Zderzenia relatywistyczna

Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

Zderzenia relatywistyczne

Atomowa budowa materii

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Akceleratory Cząstek

Fizyka do przodu Część 2: przegląd wyników z CMS

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Title. Tajemnice neutrin. Justyna Łagoda. obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań

Theory Polish (Poland)

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Wszechświat cząstek elementarnych

Oddziaływania fundamentalne

Cząstki elementarne i ich oddziaływania III

Marcin Kucharczyk Zakład XVII

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

WuWu. Jaki jest mechanizm łamania symetrii elektrosłabej? Michał Szleper

Czy cząstka Higgsa została odkryta?

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Czym materia różni się od antymaterii - najnowsze wyniki z eksperymentu LHCb

Podstawy Fizyki Jądrowej

Odkrywanie supersymetrii - przypadek ciężkich sfermionów

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Autoreferat. Paweł Malecki Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 3 kwietnia 2019 r.

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Struktura porotonu cd.

Pakiet ROOT. prosty generator Monte Carlo. Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauki

Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

Zagraj w naukę! Spotkanie 5 Obecny stan wiedzy. Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Po co nam CERN? Po co nam LHC? Piotr Traczyk

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

czastki elementarne Czastki elementarne

Autoreferat. Anna Kaczmarska. Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie. 5 luty 2013

Wszechświat cząstek elementarnych

Plan. Motywacja fizyczna. Program badań. Akcelerator LHC. Detektor LHCb. Opis wybranych systemów

Transkrypt:

Plan wystąpienia: 1.Wprowadzenie 2.Jak szukamy Higgsa na przykładzie kanału H ZZ 4l? 3.Poszukiwanie bozonu Higgsa w kanale ττ μτjet 4.Właściwości nowej cząstki Częste skróty: LHC Large Hadron Collider CMS Compact Muon Solenoid MC Monte Carlo DY Proces Drella-Yana Jak to działa: poszukiwanie bozonu Higgsa w eksperymencie CMS Tomasz Früboes

Model Standardowy Opisuje 3 z 4 znanych oddziaływań Oddziaływania przez wymianę nośników oddziaływań (bozonów) Materia fermiony (leptony i kwarki) Problem: obliczenia w ramach teorii (np. przekrojów czynnych) możliwe tylko dla bezmasowych nośników oddziaływań Rozwiązanie: mechanizm Higgsa nadaje masy nośnikom oddziaływań oraz fermionom konsekwencją jest bozon Higgsa odkryty w lipcu 2012 masa około 126 GeV Kluczowa część Modelu Standardowego 2

3

Bozon Higgsa Prawdopodobieństwo rozpadu mh = 126 GeV Masa bozonu Higgsa jest wolnym parametrem Modelu Standardowego (wymaga pomiaru) Masa bozonu Higgsa określa jego częstość produkcji oraz kanały rozpadu Poszukiwania w różnych kanałach: Wszystkie kanały ważne, pozwalają określić właściwości nowej cząstki. Np. czy Higgs sprzęga się do fermionów (kanały ττ, bb)? Dobry pomiar masy: H ZZ ( 4l) H γγ Największa czułość, odkrycie 2012 Słaby pomiar masy: H WW ( 2l2ν) H ττ H bb Moja praca kanał H ττ μτjet 4

Bozon Higgsa kanały produkcji w LHC Częstość produkcji bozonu Higgsa zależy od jego masy Produkcja w różnych kanałach 5

Bozon Higgsa częstość produkcji w LHC ~100 milionów oddziaływań pp na sekundę Produkcja bozonu Higgsa ~10 rzędów wielkości mniejsza niż całkowita częstość zdarzeń. Ogromne wyzwanie eksperymentalne! Produkcja bozonu Higgsa raz na kilkadziesiąt sekund 6

LHC 7

LHC zgromadzone dane W lutym 2013 LHC został wyłączony na około 2 lata Ulepszenie do wyższych energii Dostępne dla analiz (CMS): ~20 fb-1 @ 8TeV ~5 fb-1 @ 7TeV 8

Compact Muon Solenoid Detektor śladowy Kalorymetr elektromagnetyczny (ECAL) d Masa: 12500T Średnica: 15 m Długość: 21.5 m Pole mag. : 3.8 T Jarzmo magnesu Solenoid Solenoid Kalorymetr hadronowy (HCAL) p Komory mionowe 9

Compact Muon Solenoid (2) 10

System wyzwalania w CMS W LHC częstość zderzeń pp to ~40MHz W CMS do późniejszej analizy możemy wybrać O(100) Hz przypadków Wyboru (online) dokonuje system wyzwalania eksperymentu CMS Częścią systemu wyzwalania jest tryger na miony w oparciu o komory RPC (Resistive Plate Chambers) zaprojektowany i zbudowany w Warszawie (UW+NCBJ+PW) 11

Bozon Higgsa jak szukamy? na przykładzie kanału H ZZ 4l Higgs jest cząstką niestabilną, niemal natychmiast rozpadającą się na lżejsze cząstki, np. H ZZ 4μ Detektor CMS mierzy produkty rozpadu (tutaj 4 miony). Znając pędy zarejestrowanych cząstek wyznaczamy masę rozpadającej się cząstki (licząc masę niezmienniczą 4 leptonów) W Modelu Standardowym są inne procesy o podobnej sygnaturze: Stosujemy procedurę selekcyjną, aby poprawić stosunek liczby przypadków sygnałowych do tła 12

Bozon Higgsa jak szukamy (2)? na przykładzie kanału H ZZ 4l Prezentacja (pośredniego) wyniku porównanie rozkładów wybranej zmiennej dla Danych Oczekiwań dla tła i sygnału Tutaj rozkład masy niezmienniczej 4 leptonów Poszukiwanie bozonu Higgsa czy widzimy spodziewaną nadwyżkę (z produkcji bozonu Higgsa) ponad oczekiwane tło 13

Wykluczenia na przykładzie kanału H ZZ 4l Inne sformułowanie problemu która z hipotez lepiej opisuje dane eksperymentalne: Samo tło Tło + sygnał? Pytanie to zwykle formułujemy szerzej dla jakich przekrojów czynnych na produkcje nowej cząstki powinniśmy coś zobaczyć? 14

Wyniki - wykluczenia na przykładzie kanału H ZZ 4l Prezentacja wyniku - ograniczenie na wartość przekroju czynnego na produkcje bozonu Higgsa względem przewidywanej przez Model Standardowy Jeśli obserwowana krzywa schodzi poniżej 1 dla danej masy wykluczamy Model Standardowy Zaznaczone wartości obserwowane, oczekiwane oraz zakres fluktuacji wartości oczekiwanych (1σ,2σ) Zakres wykluczenia 130~700 GeV 15

Wyniki - odkrycie na przykładzie kanału H ZZ 4l Jakie jest prawdopodobieństwo, że w wyniku fluktuacji tła otrzymamy obserwowaną lub większą nadwyżkę przypadków? 16

Szacowanie tła Szacowanie spodziewanej liczby przypadków tła i sygnału kluczowe dla poszukiwań Dwie możliwości szacowania oczekiwanej liczby przypadków Z symulacji (Monte Carlo, MC) Zależy od pomiaru świetlności i obliczeń przekroju czynnego Data driven (ekstrapolacja z obszaru kontrolnego) Unikamy części niepewności systematycznych (np. związanych z dokładnością pomiaru świetlności) 17

H ττ μτjet - wprowadzenie kanały rozpadu τ Dla niskich mas BH (do ~150 GeV) kanał H ττ jest jednym z ważnych kanałów poszukiwań Lepton τ rozpada się niemal natychmiast (t=3x10-13 s)na lżejsze cząstki: 66% - hadronowo (produkowany dżet, τjet) 17% - na mion 17% - na elektron topologie końcowe ττ W dalszej części prezentacji skupie się na stanie końcowym τjetμ: Kanał trudniejszy od H ZZ 4l ze względu na dżet w stanie końcowym Niepełna rekonstrukcja masy (neutrina w stanie końcowym) Oczekiwane znacznie większe tło 18

H ττ μτjet 19

Identyfikacja hadronowych rozpadów τ Chcemy odróżnić hadronowe rozpady τ od dżetów QCD, elektronów, mionów i innych Rozpady τ - skolimowane dżety z 1 lub 3 śladami 20

Rekonstrukcja Particle Flow Algorytm Particle Flow: Informacja ze wszystkich detektorów łączona aby zidentyfikować cząstki obecne w zderzeniu Cząstka sklasyfikowana jako h±, h0, γ, μ, e Otrzymana lista cząstek jest punktem startowym dla algorytmów rekonstrukcji dżetów, MET, hadronowych rozpadów τ,... 21

Rekonstrukcja Particle Flow Valentina Dutta, Moriond 2013 22

MET Valentina Dutta, Moriond 2013 23

Algorytm Hadron Plus Strips (HPS) Fotony często konwertują do pary e+eprzed osiągnięciem ECALa Gięcie torów odpowiedź w kalorymetrze wąska w η, szeroka w φ Elektrony i Fotony (zrekonstruowane wcześniej przez algorytm Particle Flow) łączone w paski ( strips ) Rekonstrukcja HPS: Zrekonstruowana tory i paski są łączone (bliskość w przestrzeni) Wymaganie masy niezmienniczej właściwej dla danego rezonansu 24

H ττ μτjet - analiza Przedstawiona analiza dla mniejszej próbki danych LHC (5 fb-1 @ 7TeV) Oczekiwany rozkład przypadków po procedurze selekcyjnej Główne, nieredukowalne tło proces DrellaYana (DY) w ττ Mała liczba przypadków z rozpadów bozonu Higgsa Grupa Warszawska CMS zaangażowana jest w poszukiwania bozonu Higgsa w kanale ττ. Główna działalność opracowanie metod szacowanie tła Przykład szacowanie tła DY ττ metodą osadzania (technika prawie w całości opracowana w ramach prac grupy) 25

H ττ μτjet - szacowanie tła Tło DY ττ szacowane techniką osadzania (o czym za chwile) Tło W ekstrapolacja z obszaru kontrolnego (wysoka masa poprzeczna) do obszaru sygnałowego QCD obszar kontrolny to przypadki gdzie mion i τjet mają ten sam znak Pozostałe kanały tła szacowane z symulacji 26

Proces Drella-Yana (DY) Proces niemal identyczny dla wszystkich leptonów równa częstość prod. dla e+e-,μ+μ- i τ+τprzypadki DY μμ są łatwe w selekcji (dwa izolowane miony, niskie tło) Metoda szacowania tła DY ττ: w zarejestrowanych przez detektor CMS przypadkach DY μμ miony zastępowane przez symulowane rozpady τ metoda osadzania (τ embedding): Pędy τ określane na podstawie pędów mionów Dopełnieniem metody jest procedura normalizacji, uwzględniająca m.in. efektywność selekcji DY μμ Otrzymane zdarzenia są w standardowym formacie CMSu (łatwe do użycia przez zwykłego użytkownika) DY μμ Tło Tło DY ττ szacowane dzięki łatwym w selekcji przypadkom DY μμ Unikamy też niektórych niepewności systematycznych (np. brak zależności od funkcji struktury protonu) 27

Przed osadzaniem przypadek DY μμ Dwa izolowane wysokopędowe miony obecne w przypadku Mion1 p p Mion2 28

Po osadzeniu przypadek DY ττ μτjet Oryginalne miony usunięte z przypadku, zastąpione symulowanymi rozpadami τ Hadronowy rozpad τ1 p p Mion z rozpadu τ2 29

Krótko o systematyce Przy szacowaniu liczby przypadków tła musimy określić błąd tego szacowania niepewność systematyczna Przykład dla szacowania z MC świetlność znamy z określoną dokładnością Niepewność kształtu Przykład dla osadzania: pędy mionów w DY μμ mierzone ze skończoną dokładnością. osadzanie osadzanie Zwiększona niepewność pomiaru pędów w parze μτjet (uwzględniana w analizie) Sprawdzenie metody osadzania porównanie rozkładów kluczowych zmiennych dla próbek: Symulowane DY ττ Symulowane DY μμ z zastosowaną procedurą osadzania 30

H ττ μτjet- wyniki (1) Wynik dzięki metodzie osadzania dobrze odtwarzamy kształt i liczbe przypadków tła DY ττ 31

H ττ μτjet - wyniki (2) Ostateczny test poprawności metody osadzania i zaproponowanej procedury normalizacji: Uproszczona wersja analizy CMS, mniejsza statystyka danych 5 fb-1 Wynik ograniczenie na wartość przekroju czynnego na produkcje bozonu Higgsa względem przewidywanej przez Model Standardowy Dla użytej ilości danych przeprowadzona analiza nie dość czuła na produkcje bozonu Higgsa Wykluczone przekroje czynne od 4 do 8 razy większe niż przewidywane przez MS 32

Ostatnie wyniki w H ττ Moriond 2013 Większa statystyka, wszystkie topologie końcowe W kanale ττ zaczynamy widzieć sygnał! 33

Co wiemy o nowej cząstce Czy nowa cząstka to bozon Higgsa? Interesujące własności: Masa Siła sprzężeń Spin i parzystość m=125.7±0.3(stat.)±0.3(syst.) GeV 34

Siła sygnału vs kanał poszukiwań 35

Siła sygnału vs kanał produkcji 36

Spin Pomiar spinu i parzystości dzięki korelacjom kinematycznym w kanałach ZZ i WW Hipoteza 2+ wykluczona na poziomie 0.6% 37

Nie tylko w fizyce... Have you ever heard about the Higgs Boson blues I'm goin' down to Geneva baby, gonna teach it to you Nick Cave And The Bad Seeds, Higgs Boson Blues 38

Zamiast podsumowania 39

Backup 40

Rekonstrukcja masy ττ 41