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在粒子加速器中,粒子可以被加速到接近光速,再彼此對撞。這些高能碰撞會產生大量亞原子碎片,科學家可以通過研究這些碎片,重建構成物質的核心基本單元。長期以來,大型強子對撞機(LHC)最受關注的,往往是那些“正面相撞”的劇烈事件:高速粒子迎頭撞上,釋放出復雜而豐富的信號。
但物理學家早已知道,當帶電粒子被加速到接近光速的速度時,它們周圍會包裹著一層電磁“暈”。這時,當它們彼此“擦身掠過”卻并未真正發生正面碰撞時,這層電磁暈會被壓扁。這種被壓扁電磁場能產生極高能的光子。這些光子隨后可與另一個原子核發生相互作用,形成所謂的光核相互作用。
在一項新發表于《物理評論快報》的研究中,LHC的CMS合作組分析了LHC中的鉛-鉛(Pb-Pb)的碰撞數據,研究了高能光子與鉛核之間的光核相互作用,并首次測量了這種過程中D?介子的產生。
為什么盯上D?介子
D?介子是一類含有粲夸克的亞原子粒子,而粲夸克是一種通常不存在于普通核物質中的稀有夸克。夸克是構成質子、中子等強子的基本粒子,而將它們束縛在一起的是膠子——負責傳遞強相互作用的載力粒子。
由于粲夸克通常只能在高能相互作用中產生,因此當高能光子與原子核發生相互作用并產生D?介子時,后者的數量、方向和能量,都與原子核內膠子的分布和密度密切相關。如果能夠探測并測量這種光核相互作用,那就好比用一個極其微小卻極其強大的手電筒照亮核結構。
但一直以來,物理學家并不認為,有可能從各種碰撞造成的巨大混亂中剝離出信號,從而聚焦到單個光子與原子核發生相互作用并產生一個D?介子的過程上。因此研究人員必須設計出一套系統,能夠在采集粒子碰撞數據的同時,也識別出那些極其罕見的光核相互作用。
從海量數據中捕捉信號
在新的研究中,研究人員首先模擬了在大量的其他粒子碰撞過程中,光核相互作用會呈現出怎樣的樣子。他們特別模擬了這樣一種情形:一個光子與一個原子核發生相互作用,并產生一個D?介子。盡管這類事件十分罕見,但在所有含有粲夸克的粒子中,D?介子已算是較為常見的一類。研究人員據此認為,如果能夠識別出這些由光核相互作用產生的D?介子,就有望借助它們追蹤粲夸克的產生過程,并進一步獲得關于維系原子核的膠子的寶貴信息。
研究人員隨后開發出一種用于探測光核相互作用的算法。他們將這一算法部署在CMS探測器上,以便在LHC進行粒子對撞運行期間實時搜索信號。他們需要收集數百億次碰撞數據,才能從中提取出幾百個這樣的罕見事件。
利用CMS先進的探測能力,研究人員從龐大的數據集中篩選出“擦身而過”的事件,再通過重建D?介子的性質,最終獲得了一組背景干擾較少的罕見目標事件樣本。隨后,研究團隊利用探測到的D?介子,再反推出這些粒子中的粲夸克,以及在原始原子核中將它們束縛在一起的膠子的性質。
打開研究膠子的新窗口
到目前為止,這些數據與人們對高密度核物質的預期一致。而且這是首次表明,這類測量是可行的。現在,團隊正在努力提高這種測量的精度,以便更清晰地描繪夸克和膠子在原子核內部是如何排布的。
膠子所體現的是一種極其強大的作用力,它讓宇宙維系在一起。對強相互作用的描述,是我們在自然界中看到的一切事物的基礎。而這項研究表明,物理學家如今有了一種新方法,可以更嚴格地檢驗現有的強相互作用描述,并尋找其與真實情況之間可能存在的偏差。
#參考來源:
https://news.mit.edu/2026/near-misses-particle-accelerators-can-illuminate-new-physics-0326
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/lckg-sdh9
#圖片來源:
封面圖&首圖:CMS Collaboration
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