1 / 31

エネルギーフロンティアー実験 LHC 計画の目指す物理

エネルギーフロンティアー実験 LHC 計画の目指す物理. 2009 年 6 月 近藤敬比古 (KEK). Original file at : http://atlas.kek.jp/sub/OHP/2009/200906Kondo_LHCPhysics.pptx . LHC ( L arge H adron C ollider ) 計画 . CERN @ジュネーブ (Web の誕 生地) 加速器トンネル 周長  26.6 km (山の手線 34km) 計画承認 1994 建設完成 2008 建設コスト~1兆円 (人件費なども含む). CMS.

winter
Télécharger la présentation

エネルギーフロンティアー実験 LHC 計画の目指す物理

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. エネルギーフロンティアー実験 LHC計画の目指す物理 2009年6月 近藤敬比古 (KEK) Original file at : http://atlas.kek.jp/sub/OHP/2009/200906Kondo_LHCPhysics.pptx

  2. LHC (Large HadronCollider )計画  CERN @ジュネーブ (Webの誕生地) 加速器トンネル 周長 26.6 km (山の手線 34km) 計画承認 1994 建設完成 2008 建設コスト~1兆円 (人件費なども含む)

  3. CMS 開始後50分後にビームスクリーンには入射ビームと一周したビームが同時に映し出された! ビームの軌道は各所のビーム位置モニターで測定され、直ちに次のビーム入射で軌道が修正された。 ALICE LHCb ATLAS

  4. アインシュタインの式E = MC2 エネルギー 質量(重さ) 光速 エネルギー 質量 エネルギー 質量 原子力・核融合 (反物質爆弾) 高エネルギー物理    ビッグバン

  5. 1869 メンデレーフの周期律表 基本粒子の数 67 (1869年) 12 (1995年) 1 (2xxx年??) 1995 現在の周期律表:標準モデル

  6. 4つの力(相互作用) 全ての力はゲージ粒子の交換によって引き起こされる。 ゲージ粒子 相互作用: 強い力   電磁磁気力   弱い力    重力 ゲージ粒子: グルーオン    光子    W,Zボゾングラビトン スピン: 1 1 1 2 標準モデル (ゲージ場の量子理論に基づく)

  7. 根 源 的 な 問 題 Q1:発散の困難をどう回避するか? 高次の量子効果を足し合わせてせると 計算結果が無限大になる。 Q2:なぜ裸のクォークは見つからないのか? 素粒子は3個のクォークか、クォーク・反クォーク の対からできている。しかしクォークは単独では 存在しない。 Q3:なぜ W, Z (とクォーク/レプトン)は質量をもつのか? ゲージ不変→質量があってはならない。しかし mW~81 GeV, mZ~91GeV。         夫々の問題の解決者にはノーベル物理学賞が授与された! u u u - u d 陽子   π中間子

  8. Q1の解決 :  量子電磁力学(QED)の成功 1940年代に朝永らによってくりこみ理論(renormalization method)が開発された。裸の質量や電荷を再定義し直すことによって発散を回避し、高精度の計算が可能になった。  例:電子の異常磁気能率: QEDがくりこみ可能なのは、QED理論が局所ゲージ不変であるからである。     キーワードは「局所ゲージ不変」 1965 朝永 FeynmannSchwingers "for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the physics of elementary particles” 参考:数理科学2007年11月号特集<電弱統一理論>

  9. Q2の解決: QCD (量子色力学)の成功 • クォークは3種のカラー荷電を持ち、グルーオンを媒介して強い力が作用する。 • 漸近的自由性:力は(ゴム紐のように)近くて弱く遠くなると強くなる。 2004 D. Gross H.D. Politzer F. Wilczek "for the discovery of asymptotic freedom in the theory of the strong interaction" エネルギーを与えて素粒子内の2つのクォークを引き離そうとすると、途中でクォーク・反クォーク対が真空から作られて2つの素粒子に分裂する。エネルギー的にその状態の方が低いからである。

  10. R.Brout F. Englert P. Higgs ヒッグスメカニズム ヒッグス機構は少なくとも3人が提案した。 ・自発的に対称性が破れると質量ゼロのスカラー粒子が出る(南部ゴールドストーンボゾン)。 • ・ 1964年に何人かの理論屋が、ゲージ場と自己結合をもつスカラー場の存在の下では、自発的対称性の破れが起こると、質量=0だったゲージ粒子が質量を持ち、南部ゴールドストーンボゾンが現れないことを指摘した。 ・ WeinbergとSalamはこの指摘を弱い相互作用に適用した。

  11. 自発的対称性の破れ(Spontaneous Symmetry Breaking) • 例:強磁性体 • 運動方程式は回転に対して対称であり、特別な方向を選ばない。 • キューリー温度TC以上で分子のスピンはバラバラで常磁性体である。 • TC以下では自発的に特定の方向が選ばれ強磁性を示す。 • 素粒子の世界 • 運動方程式はゲージ変換(内部自由度の位相回転)に対して不変である。 • 1TeV以上では真空は対称である。 • 1TeV以下では真空(エネルギー最低状態)は自発的にゼロでないヒッグス場を持つ。

  12. Q3の解決: Glashow-Weinberg-Salam モデルの成功(1) • それまでの弱い相互作用の理論: • 1934: E. Fermi: theory of b decay • 1956-7: パリティ非保存→V-A theory • いずれも、高エネルギーで発散し、くりこみ不可能であった。 • ・高エネルギーでは電弱対称性SU(2)Lと弱ハイパー荷電対称性U(1)Yが存在する。 • 低エネルギーではヒッグス場の存在によりそれらの対称性が自発的に破れて、3つのゲージ粒子は3つのヒッグス場を食べて質量を持つ。混合の結果電磁場 U(1)EMが残る。 • 少なくとも一つのヒッグス粒子が存在する。 • クォーク・レプトンも質量を持つことが可能。 1979 S. Glashow S. Weinberg A. Salam "for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current"

  13. Q3の解決: Glashow-Weinberg-Salam モデルの成功(2) SU(2)L × U(1)Y U(1)EM 4つのゲージ粒子 自発的 対称性 の破れ (Higgs機構) m=0 m=0 m=0 m=0 80 80 91 mg=0 GeVGeVGeV mH=?? 4つのヒッグス粒子

  14. ヒッグス場による質量(重さ)の獲得 ・W/Zやクォーク・レプトンは、ヒッグス場との相互作用のため、運動にブレーキがかかり、それは質量を得たとみなすことができる。光はヒッグス場と結びつかないので質量=0である。 自発的対称性の破れ

  15. Glashow-Weinberg-Salam モデル [1] S. Wenberg, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264

  16. GWS モデルの確証 理論的には • 1971年:ト・フーフトがGWSモデルがくりこみ可能であることを証明した。 GWSモデルの実験による検証 • 1973年:CERNで中性カレントの存在が検証された。 • 1978年:SLACの偏極電子ビームを使ったed散乱実験でパリティ非保存(γ-Z の干渉効果)を確認した。 C.Y. Prescott et al., Phys. Lett. 77B(1978)347. • 1983年:CERNでW, Z粒子が発見された。 D ‘t Hooft M. Veltman 1999 1984 "for elucidating the quantum structure of electroweak interactions in physics" C. Rubbia S. van der Meer "for their decisive contributions to the large project, which led to the discovery of the field particles W and Z, communicators of weak interaction"

  17. 標準モデルの予言能力 電子陽電子消滅によるハドロン生成の断面積 標準モデル ・標準モデルは1 eVから1千億eVレベルまでの広いエネルギー範囲を非常に高い精度で記述する。 ・標準モデルに反する事象はまだ発見されていない(暗黒物質を除いて)。

  18. 現在の周期律表:標準モデル ヒッグス粒子のみが未発見。 他はすべて20世紀に発見された。

  19. 標準ヒッグス粒子の性質 • (実に不思議なことに)ヒッグス粒子の質量mHはフリーパラメータで標準モデルは予言しない。たぶん100~1000 GeVの間であろう。 • LEP実験での直接探索 mH > 114.4 GeV • テバトロンでの直接探索 mH≠ 170 GeV • 量子補正による間接測定mH < 144 GeV 黄=直接測定で除外された領域 青=標準モデルの測定量から量子補正を通じて推定されたヒッグス粒子の質量の確率(χ2)分布。 LHC/ATLASでのヒッグスイベント: pp→H→ZZ→μ+μ-μ+μ-(黄色の線).

  20. LHCでのヒッグス粒子探索 • 質量mHの関数としてヒッグス粒子の生成断面積や崩壊過程はよく予言できる。 • ヒッグス粒子の発見チャンネルは数種類あり mHの領域にかなり依存する。 • データ収集は2009年10月に始まる。2-3年で114~1,000 GeVの全領域で発見が可能になる。 H→ggチャンネルの模擬解析結果。L=1fb-1で縦軸の数がイベント数に相当する。 2012(?) 2011(?) 積分ルミノシティ (fb-1) 2010 (?) 100 200 500 1,000 mH (GeV) 赤:5sの信頼度での発見ライン 青:95%の信頼度で排除できる範囲。

  21. 階 層 性 問 題 H H • 次の新しい物理がプランクスケール(1019GeV) までないとき、ヒッグス粒子の質量 mHは大きな量子補正を受けて(スカラー粒子なので) mH = 200 GeV dmH = 1,000,000,000,000,000,000 GeV これは非常に不自然である(階層性問題)。 問題解決策 その①:超対称性粒子の導入 ヒッグスの2次発散の項を超対称性(SUSY)粒子で正確にキャンセルすることができる。 問題解決策 その②: 大きな余剰次元の導入    新しい物理が1~10 TeVに存在する。 mH に対する量子補正の式 H H SUSY粒子によるmHに対する量子補正

  22. SUSY (超対称性)粒子 フェルミオン(半整数スピン)とボゾン(整数スピン)の交換の対称性 SUSY粒子はまだ1個も見つかってない SUSYはソフトに破れているモデル

  23. Running couplings (走る結合変数) + + + + + + + + - - - - - - - - + QEDでは真空偏極で 電荷がより隠される。 q gluonとquark の雲 QCD ではカラー電荷が真空偏極で増幅される (nq< 33/2) ・ 相互作用の強さ(結合変数)は真空偏極によりエネルギースケール(距離)と共に変化する。 ・ QED : 遮蔽効果高エネルギーで強くなる ・ QCD: 反遮蔽効果高エネルギーで弱くなる   グルーオンの自己結合のため

  24. 3つの相互作用の大統一の可能性 もし 1 TeV付近に超対称性粒子が存在すれば、3つの相互作用の 強さは2x1016GeVで1点に交わる!! ー>大統一の可能性が出てきた。 note: based on RGE equations given by U. Amaldi et al., Phys. Lett. B260(1991)447. data for 1/a1 are scaled from 1/aEMby 3/5*cos2qW

  25. 暗黒物質 Dark Matter 銀河の回転速度 重力レンズ効果を用いた暗黒物質観測の3次元マップ 銀河クラスターの運動 標準モデルは我々の宇宙の4%のみの範囲しか記述していない!! 銀河クラスター同士の衝突で暗黒物質(青)が分離された様子 3°K宇宙背景輻射

  26. 膨張する宇宙の熱力学:冷たい暗黒物質シナリオ膨張する宇宙の熱力学:冷たい暗黒物質シナリオ LHCの到達できる範囲 !! 暗黒物質の 有力候補 ニュートラリーノ 未発見

  27. LHCのSUSY粒子探索 • R パリティ保存則: •     標準モデル粒子 R=+1 • SUSY粒子     R=-1 • LSP (lightest supersymmetricparticle) は中性で安定、物質と相互作用しない→暗黒物質のよい候補!! • LHC実験ではLSP が測定器から抜け、大きな横エネルギーEtの消失が起こる。1年のLHC実験で 1 TeV領域まで探索できる。 • まとめ:SUSY粒子が1 TeVにあると   •    ① 階層性問題が解決する. •    ② 大統一の可能性が高まる. •    ③ 暗黒物質が同定できる. detector p LHCでのSUSY 粒子生成過程 p (LSP) CMS実験でのSUSY粒子生成シミュレーション

  28. 大きな余剰次元モデル 階層性問題解決への新しいアプローチ 1016 電弱スケール Planckスケール 4+2余剰次元の重力 標準モデルの3つの力    力の強さ    ニュートンの重力 F ~ 1/r2 重力は大きな次元のバルクにも広がるが、標準モデルの粒子は4次元ブレーンに閉じ込められている。 エネルギースケール

  29. LHCでビッグバンから10-12 秒までにさかのぼる。

  30. from E. Kolb and M. Turner p.73 History of Universe QUANTUM END OF END OF MATTER● Formation GRAVITY GRAND ELECTROWEAK DOMINATION of Atoms ● Supergravity?UNIFICATION UNIFICATION● Formation of ● Decoupling of - ● Ex Dim?● Origin of Matter- ● End of SUSY? Quark Hadron Structure begins Matter and ● Supersymmetry? Antimatter Symmetry Transition Big Bang ● Superstrings? ● MonplolesNucleosynthesis ● Inflation B I G B A N G Rest Energy KE of Highest energy CM Energy Nuclear Binding Atomic of Flea Sprinter Cosmic rays of LHC Energy Binding Energy 1 103 106 109 Years 2K n bkgd Leptons & Quarks Gauge Bosons Photons R(matter/radiation)=5x10-10 3K CMB LHC陽子衝突実験のカバーする範囲

  31. ま と め • 標準モデルは成功した。しかしヒッグス粒子が見つかっていない。 • W, Z粒子の質量があるためには、ヒッグス場が存在し、自発的対称性の破れが起こらなくてはならない。その結果、ヒッグス粒子が存在する。 • ヒッグス粒子を発見するためのLHCが完成した。 • ヒッグス粒子や超対称性粒子は2~3年で発見が可能になる。 • もし超対称性粒子が見つかれば、階層性問題は解決し、大統一が可能になり、暗黒物質の有力候補が見つかる。 • LHCでの実験で明らかになるであろう物理は、ビッグバンから10-11~10-38 秒での物理に相当する。

More Related