تجربة LHCb

46°14′28″N 06°05′49″E / 46.24111°N 6.09694°E / 46.24111; 6.09694

مصادم الهدرونات الكبير
(LHC)
خطة تجارب LHC والمسرعات الأولية.
تجارب LHC
أطلسجهاز LHC حلقي الشكل
نظام إدارة المحتوىملف لولبي مضغوط للميون
LHCbجمال LHC
أليستجربة تصادم الأيونات الكبيرة
الطوطمالمقطع العرضي الكلي والتشتت المرن والتفكك الحيودي
مصادم الهادرونات الكبيرLHC-إلى الأمام
مويدالكاشف أحادي القطب والغريبة في LHC
فاسرتجربة البحث المتقدم
إس إن ديكاشف التشتت والنيوترينو
مُسرِّعات LHC الأولية
p و الرصاصالمعجلات الخطية للبروتونات ( Linac 4) والرصاص (Linac 3)
(غير محدد)معزز السنكروترون البروتوني
ملاحظة:سنكروترون البروتون
إس بي إسمسرع البروتون الفائق

تجربة LHCb ( جمال مصادم الهدرونات الكبير ) هي تجربة كاشف فيزياء الجسيمات تجمع البيانات في مصادم الهدرونات الكبير في سيرن . [1] LHCb هي تجربة متخصصة في الفيزياء b ، مصممة في المقام الأول لقياس معلمات انتهاك CP في تفاعلات هادرونات b (جسيمات ثقيلة تحتوي على كوارك سفلي ). يمكن أن تساعد مثل هذه الدراسات في تفسير عدم تناسق المادة والمادة المضادة في الكون. كما أن الكاشف قادر على إجراء قياسات لمقاطع الإنتاج العرضية، وطيف الهدرونات الغريبة ، وفيزياء السحر ، وفيزياء الكهروضعيفة في المنطقة الأمامية. يتألف المتعاونون في LHCb، الذين قاموا ببناء وتشغيل وتحليل البيانات من التجربة، من حوالي 1650 شخصًا من 98 معهدًا علميًا، يمثلون 22 دولة. [2] نجح فينسينزو فاجنوني [3] في 1 يوليو 2023 كمتحدث باسم التعاون من كريس باركس (المتحدث باسم 2020-2023). [4] تقع التجربة عند النقطة 8 على نفق LHC بالقرب من Ferney-Voltaire ، فرنسا عبر الحدود مباشرة من جنيف . تشترك تجربة MoEDAL (الصغيرة) في نفس الكهف.

أهداف الفيزياء

تتضمن التجربة برنامجًا فيزيائيًا واسع النطاق يغطي العديد من الجوانب المهمة للنكهة الثقيلة ( الجمال والسحر)، والفيزياء الكهروضعيفة والكروموديناميكا الكمومية (QCD). تم تحديد ستة قياسات رئيسية تتضمن ميزونات B. تم وصفها في وثيقة خريطة الطريق [5] التي شكلت برنامج الفيزياء الأساسي لأول مصادم كبير عالي الطاقة يعمل في الفترة 2010-2012. وهي تشمل:

  • قياس نسبة التفرع للتحلل النادر B s → μ + μ .
  • قياس عدم التماثل الأمامي والخلفي لزوج الميون في التيار المحايد المتغير للنكهة B d → K * μ + μ الاضمحلال. لا يمكن أن يحدث مثل هذا التيار المحايد المتغير للنكهة على مستوى الشجرة في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، ويحدث فقط من خلال مخططات فاينمان الصندوقية والحلقية؛ يمكن تعديل خصائص الاضمحلال بشكل كبير بواسطة الفيزياء الجديدة.
  • قياس طور انتهاك CP في الاضمحلال B s → J/ψ φ، الناجم عن التداخل بين الاضمحلالات مع وبدون تذبذبات B s . هذه المرحلة هي واحدة من قابليات ملاحظة CP ذات أصغر درجة عدم يقين نظرية في النموذج القياسي ، ويمكن تعديلها بشكل كبير بواسطة الفيزياء الجديدة.
  • قياس خصائص تحللات B الإشعاعية، أي تحلل ميزون B مع الفوتونات في الحالات النهائية. على وجه التحديد، هذه هي تحللات التيار المحايد المتغيرة النكهة .
  • تحديد زاوية المثلث الوحدوي γ على مستوى الشجرة .
  • يتحلل الجسم B المشحون عديم السحر.

كاشف LHCb

إن حقيقة أن الهدرونات b يتم إنتاجها بشكل أساسي في نفس المخروط الأمامي يتم استغلالها في تصميم كاشف LHCb. إن كاشف LHCb عبارة عن مطياف أمامي أحادي الذراع بتغطية زاوية قطبية تتراوح من 10 إلى 300 ملي راديان (mrad) في المستوى الأفقي و250 ملي راديان في المستوى الرأسي. يتم تحديد عدم التماثل بين المستوى الأفقي والرأسي بواسطة مغناطيس ثنائي القطب كبير مع مكون المجال الرئيسي في الاتجاه الرأسي.

شعار تعاون LHCb

كاشف LHCb على طول المستوى المنحني

الأنظمة الفرعية

تم بناء محدد الرؤوس (VELO) حول منطقة تفاعل البروتون. [6] [7] ويُستخدم لقياس مسارات الجسيمات بالقرب من نقطة التفاعل من أجل الفصل الدقيق بين الرؤوس الأولية والثانوية.

يعمل الكاشف على مسافة 7 ملليمترات (0.28 بوصة) من شعاع LHC. وهذا يعني تدفقًا هائلاً للجسيمات؛ وقد تم تصميم VELO لتحمل تدفقات متكاملة تزيد عن 10 14  بيكو/سم 2 سنويًا لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. يعمل الكاشف في الفراغ ويتم تبريده إلى ما يقرب من -25 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت) باستخدام نظام ثنائي الطور CO 2. يتم تضخيم بيانات كاشف VELO وقراءتها بواسطة Beetle ASIC .

يقع كاشف RICH-1 ( كاشف شيرينكوف التصويري الحلقي ) مباشرة بعد كاشف الرأس. ويستخدم لتحديد الجسيمات ذات المسارات ذات الزخم المنخفض .

يتم وضع نظام التتبع الرئيسي قبل وبعد المغناطيس ثنائي القطب. ويستخدم لإعادة بناء مسارات الجسيمات المشحونة وقياس زخمها. يتكون جهاز التتبع من ثلاثة أجهزة استشعار فرعية:

  • جهاز Tracker Turicensis، وهو كاشف شرائح السيليكون يقع قبل مغناطيس ثنائي القطب LHCb
  • المتعقب الخارجي. كاشف قائم على أنبوب القش يقع بعد المغناطيس ثنائي القطب الذي يغطي الجزء الخارجي من جهاز قبول الكاشف
  • جهاز التعقب الداخلي، كاشف قائم على شريط السيليكون يقع بعد المغناطيس ثنائي القطب الذي يغطي الجزء الداخلي من جهاز القبول

يأتي بعد نظام التتبع RICH-2، والذي يسمح بتحديد نوع الجسيمات في المسارات ذات الزخم العالي.

توفر أجهزة قياس السعرات الحرارية الكهرومغناطيسية والهادرونية قياسات لطاقة الإلكترونات والفوتونات والهادرونات . تُستخدم هذه القياسات على مستوى الزناد لتحديد الجسيمات ذات الزخم العرضي الكبير (جسيمات عالية البلاتين ) .

يتم استخدام نظام الميون لتحديد الميونات وتفعيلها في الأحداث.

ترقية LHCb (2019–2021)

في نهاية عام 2018، تم إغلاق LHC لإجراء ترقيات، مع التخطيط لإعادة التشغيل حاليًا في أوائل عام 2022. بالنسبة لكاشف LHCb، سيتم تحديث أو استبدال جميع الكواشف الفرعية تقريبًا. [8] سيحصل على نظام تتبع جديد بالكامل يتكون من محدد قمة حديث، ومتعقب علوي (UT) ومتعقب ألياف الومض (SciFi). سيتم أيضًا تحديث كواشف RICH، بالإضافة إلى إلكترونيات الكاشف بالكامل. ومع ذلك، فإن التغيير الأكثر أهمية هو التبديل إلى المشغل البرمجي الكامل للتجربة، مما يعني أنه سيتم تحليل كل تصادم مسجل بواسطة برامج برمجية متطورة دون خطوة تصفية الأجهزة الوسيطة (والتي وجد أنها تشكل عنق زجاجة في الماضي). [9]

نتائج

خلال تشغيل بروتون-بروتون عام 2011، سجل LHCb لمعانًا متكاملًا قدره 1 fb -1 عند طاقة تصادم 7 TeV. في عام 2012، تم جمع حوالي 2 fb -1 عند طاقة 8 TeV. [10] خلال الفترة 2015-2018 (التشغيل الثاني لـ LHC)، تم جمع حوالي 6 fb -1 عند طاقة مركز كتلة تبلغ 13 TeV. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع عينات صغيرة في تصادمات بروتون-رصاص، ورصاص-رصاص، وزينون-زينون. سمح تصميم LHCb أيضًا بدراسة تصادمات حزم الجسيمات مع غاز (هيليوم أو نيون) تم حقنه داخل حجم VELO، مما يجعله مشابهًا لتجربة الهدف الثابت؛ يُشار إلى هذا الإعداد عادةً باسم "SMOG". [11] تسمح مجموعات البيانات هذه للتعاون بتنفيذ برنامج الفيزياء لاختبارات النموذج القياسي الدقيق مع العديد من القياسات الإضافية. اعتبارًا من عام 2021، نشرت LHCb أكثر من 500 ورقة علمية. [12]

مطيافية الهادرون

تم تصميم LHCb لدراسة هادرونات الجمال والسحر . بالإضافة إلى الدراسات الدقيقة للجسيمات المعروفة مثل X (3872) الغامضة ، تم اكتشاف عدد من الهدرونات الجديدة من خلال التجربة. اعتبارًا من عام 2021، اكتشفت جميع تجارب LHC الأربع حوالي 60 هادرونًا جديدًا في المجموع، الغالبية العظمى منها بواسطة LHCb. [13] في عام 2015، تم تحليل اضمحلال باريونات لامدا السفلية0
ب
) في تجربة LHCb كشفت عن وجود واضح للبنتا كواركات ، [14] [15] فيما وصف بأنه اكتشاف "عرضي". [16] ومن الاكتشافات البارزة الأخرى تلك الخاصة بالباريون "الساحر المزدوج" في عام 2017، وهو أول باريون معروف به كواركان ثقيلان؛ والرباعي الساحر بالكامل في عام 2020، والمكون من كواركين ساحرين وكواركين مضادين ساحرين.

تم اكتشاف هادرونات في LHCb. [17] [18] يشير مصطلح "مثار" بالنسبة للباريونات والميزونات إلى وجود حالة من الكتلة المنخفضة مع نفس محتوى الكوارك والدوران المتساوي.
محتوى الكوارك [i] اسم الجسيم يكتب سنة الاكتشاف
1 باريون متحمس 2012
2 باريون متحمس 2012
3 ميزون متحمس 2013
4 ميزون متحمس 2013
5 ميزون متحمس 2013
6 ميزون متحمس 2013
7 ميزون متحمس 2013
8 ميزون متحمس 2013
9 ميزون متحمس 2014
10 باريون متحمس 2014
11 باريون متحمس 2014
12 ميزون متحمس 2015
13 ميزون متحمس 2015
14 ميزون متحمس 2015
15 ميزون متحمس 2015
16 [ثانيا] بنتا كوارك 2015
17 رباعي الكواركات 2016
18 رباعي الكواركات 2016
19 رباعي الكواركات 2016
20 ميزون متحمس 2016
21 باريون متحمس 2017
22 باريون متحمس 2017
23 باريون متحمس 2017
24 باريون متحمس 2017
25 باريون متحمس 2017
26 باريون متحمس 2017
27 [ثالثا] باريون 2017
28 باريون متحمس 2018
29 باريون متحمس 2018
30 باريون متحمس 2018
31 [19] ميزون متحمس 2019
32 بنتا كوارك 2019
33 بنتا كوارك 2019
34 بنتا كوارك 2019
35 باريون متحمس 2019
36 باريون متحمس 2019
37 باريون متحمس 2020
38 باريون متحمس 2020
39 [رابعاً] باريون متحمس 2020
40 باريون متحمس 2020
41 باريون متحمس 2020
42 [فعل] رباعي الكواركات 2020
43 [السادس] رباعي الكواركات 2020
44 رباعي الكواركات 2020
45 باريون متحمس 2020
46 ميزون متحمس 2020
47 ميزون متحمس 2020
48 ميزون متحمس 2020
49 رباعي الكواركات 2021
50 رباعي الكواركات 2021
51 رباعي الكواركات 2021
52 رباعي الكواركات 2021
  1. ^ الاختصارات هي الحرف الأول من اسم الكوارك ( up ='u', down ='d', top ='t', bottom ='b', charmed ='c', strange ='s'). الكواركات المضادة لها خطوط علوية.
  2. ^ تركيبة غير معروفة من الكواركات سابقًا
  3. ^ تركيبة من الكواركات لم تكن معروفة من قبل؛ أول باريون مع اثنين من الكواركات الساحرة، والجسيم الوحيد الذي يتحلل بشكل ضعيف والذي تم اكتشافه حتى الآن في LHC.
  4. ^ بالتزامن مع CMS ؛ لم يكن لدى CMS بيانات كافية للمطالبة بالاكتشاف.
  5. ^ تركيبة غير معروفة من الكواركات من قبل؛ أول رباعي كوارك مكون حصريًا من كواركات ساحرة
  6. ^ تركيبة غير معروفة من الكواركات من قبل؛ أول رباعي كواركات حيث تكون جميع الكواركات مختلفة

انتهاك CP والاختلاط

إن دراسة انتهاك تكافؤ الشحنة (CP) في اضمحلالات ميزون B هي الهدف التصميمي الأساسي لتجربة LHCb. اعتبارًا من عام 2021، تؤكد قياسات LHCb بدقة ملحوظة الصورة التي وصفها مثلث الوحدة CKM . تُعرف زاوية مثلث الوحدة الآن بحوالي 4 درجات، وهي تتفق مع التحديدات غير المباشرة. [20]

في عام 2019، أعلن LHCb عن اكتشاف انتهاك CP في تحلل ميزونات السحر. [21] هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها انتهاك CP في تحلل جسيمات أخرى غير الكاونات أو ميزونات B. إن معدل عدم تناسق CP المرصود يقع عند الحافة العليا للتنبؤات النظرية الحالية، مما أثار بعض الاهتمام بين منظري الجسيمات فيما يتعلق بالتأثير المحتمل للفيزياء خارج النموذج القياسي. [22]

في عام 2020، أعلن LHCb عن اكتشاف انتهاك CP المعتمد على الوقت في اضمحلال ميزونات B s . [23] تم قياس تردد تذبذب ميزونات B s إلى جسيمها المضاد والعكس صحيح بدقة كبيرة في عام 2021.

تحللات نادرة

الاضمحلالات النادرة هي أنماط الاضمحلال التي تم قمعها بشدة في النموذج القياسي، مما يجعلها حساسة للتأثيرات المحتملة من آليات الفيزياء غير المعروفة حتى الآن.

في عام 2014، نشرت تجارب LHCb و CMS ورقة مشتركة في مجلة Nature تعلن عن اكتشاف الاضمحلال النادر جدًا ، والذي تم العثور على معدله قريبًا من تنبؤات النموذج القياسي. [24] لقد حد هذا القياس بشدة من مساحة المعلمات المحتملة لنظريات التناظر الفائق، والتي تنبأت بتعزيز كبير في المعدل. ومنذ ذلك الحين، نشرت LHCb العديد من الأوراق بقياسات أكثر دقة في وضع الاضمحلال هذا.

تم العثور على شذوذ في العديد من التحللات النادرة لميزونات B. تم العثور على المثال الأكثر شهرة في ما يسمى بالملاحظة الزاوية في التحلل ، حيث استمر الانحراف بين البيانات والتنبؤ النظري لسنوات. [25] تختلف معدلات التحلل للعديد من التحللات النادرة أيضًا عن التوقعات النظرية، على الرغم من أن الأخيرة بها قدر كبير من عدم اليقين.

نكهة الليبتون عالمية

في النموذج القياسي، من المتوقع أن تكون اقترانات اللبتونات المشحونة (إلكترون وميون وتاو لبتون) مع بوزونات القياس متطابقة، مع وجود اختلاف واحد فقط ناشئ عن كتل اللبتونات. يشار إلى هذه الفرضية باسم "عالمية نكهة اللبتونات". ونتيجة لذلك، في تحلل هادرونات b، يجب أن تنتج الإلكترونات والميونات بمعدلات متشابهة، والفرق الصغير الناتج عن كتل اللبتونات قابل للحساب بدقة.

لقد وجد LHCb انحرافات عن هذه التوقعات من خلال مقارنة معدل الاضمحلال بمعدل ، [26] وفي عمليات مماثلة. [27] [28] ومع ذلك، نظرًا لأن الاضمحلالات المذكورة نادرة جدًا، فيجب تحليل مجموعة بيانات أكبر من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية.

في مارس 2021، أعلن LHCb أن الشذوذ في عالمية الليبتون تجاوز عتبة الدلالة الإحصائية "3 سيجما " ، والتي تترجم إلى قيمة p بنسبة 0.1٪. [29] تم العثور على القيمة المقاسة لـ ، حيث يشير الرمز إلى احتمال حدوث اضمحلال معين، لتكون بينما يتوقع النموذج القياسي أن تكون قريبة جدًا من الواحد. [30] في ديسمبر 2022، تجاهلت القياسات المحسنة هذا الشذوذ. [31] [32] [33]

في أغسطس 2023، انضمت عمليات البحث في الاضمحلالات اللبتونية بواسطة LHCb والاضمحلالات شبه اللبتونية بواسطة Belle II (مع ) إلى وضع حدود جديدة لانتهاكات العالمية. [31] [32] [34] [35]

قياسات أخرى

ساهمت LHCb في دراسات الديناميكا اللونية الكمومية، والفيزياء الكهروضعيفة، كما قدمت قياسات المقطع العرضي لفيزياء الجسيمات الفلكية. [36]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ بيلييف، أنا. كاربوني، ج. هارنيو، ن.؛ تيوبرت، سي. ماتيوزي إف. (2021-01-13). “تاريخ LHCB”. المجلة الفيزيائية الأوروبية ح . 46 (1): 3. أرخايف : 2101.05331 . بيب كود :2021EPJH...46....3B. دوى :10.1140/epjh/s13129-021-00002-z. S2CID  231603240.
  2. ^ "منظمة LHCb".
  3. ^ تعاون LHCb (2023-07-05). "إدارة جديدة لتعاون LHCb في عام 2023". CERN . تم الاسترجاع في 2024-02-05 .
  4. ^ "المتحدث الجديد باسم تعاون LHCb". LHCb، CERN . تم الاسترجاع في 2024-02-05 .
  5. ^ B. Adeva et al (LHCb collaboration) (2009). "خريطة طريق لقياسات رئيسية مختارة لـ LHCb". arXiv : 0912.4179 [hep-ex].
  6. ^ [1] محفوظ في 2016-03-03 على موقع Wayback Machine ، LHCb VELO (من مجموعة VELO)
  7. ^ [2]، صفحات VELO العامة
  8. ^ "تحويل LHCb: ما الذي ينتظرنا في العامين المقبلين؟". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  9. ^ "مبادرة ألين – بدعم من مختبر سيرن المفتوح – مفتاح ترقية محفز LHCb". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  10. ^ "Luminosities Run1" . تم الاسترجاع في 14 ديسمبر 2017 .مخططات سطوع LHC لعام 2012
  11. ^ "SMOG جديد في الأفق". CERN Courier . 2020-05-08 . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  12. ^ "LHCb - Large Hadron Collider beauty experiment". lhcb-public.web.cern.ch . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  13. ^ "59 هادرونًا جديدًا والعدد في تزايد". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  14. ^ "ملاحظة جسيمات مكونة من خمسة كواركات، حالات بنتا كوارك-كارمنيوم، شوهدت في تحلل Λ0b→J/ψpK−". سيرن /LHCb. 14 يوليو 2015. تم الاسترجاع في 2015-07-14 .
  15. ^ ر. عايج وآخرون. (تعاون LHCb) (2015). "مراقبة الرنين J/ψp المتوافقة مع حالات الخماسي كوارك في Λ 0
    ب
    →J/ψK p يتحلل". رسائل المراجعة الفيزيائية . 115 (7): 072001. arXiv : 1507.03414 . رمز Bibcode : 2015PhRvL.115g2001A. doi : 10.1103/PhysRevLett.115.072001. PMID  26317714. S2CID  119204136.
  16. ^ G. Amit (14 يوليو 2015). "اكتشاف البنتاكوارك في LHC يظهر شكلًا جديدًا للمادة طال انتظاره". New Scientist . تم الاسترجاع في 2015-07-14 .
  17. ^ "اكتشاف جسيمات جديدة في LHC". www.nikhef.nl . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  18. ^ "مراقبة البنتاكوارك الغريب، وهو رباعي كوارك مزدوج الشحنة وشريكه المحايد".
  19. ^ "pdgLive". pdglive.lbl.gov . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  20. ^ تعاون LHCb، محرر (2020). تركيبة LHCb المحدثة لزاوية CKM γ.
  21. ^ "LHCb يرصد انتهاك CP في اضمحلالات السحر". CERN Courier . 2019-05-07 . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  22. ^ ديري، أفيتال؛ نير، يوسف (ديسمبر 2019). "الآثار المترتبة على اكتشاف LHCb لانتهاك CP في تحلل السحر". مجلة فيزياء الطاقة العالية . 2019 (12): 104. arXiv : 1909.11242 . Bibcode :2019JHEP...12..104D. doi :10.1007/JHEP12(2019)104. ISSN  1029-8479. S2CID  202750063.
  23. ^ "LHCb يرى شكلًا جديدًا من عدم التماثل بين المادة والمادة المضادة في جسيمات الجمال الغريبة". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  24. ^ خاتشاتريان، ف.؛ سيرونيان، أ.م.؛ توماسيان، أ.؛ آدم، و.؛ بيرجاور، ت.؛ دراجيسيفيك، م.؛ إرو، ج.؛ فريدل، م.؛ فروويرث، ر.؛ غيت، ف.م.؛ هارتل، س. (يونيو 2015). "ملاحظة الاضمحلال النادر لـ B s 0 → μ + μ − من التحليل المشترك لبيانات CMS وLHCb". نيتشر . 522 (7554): 68-72. doi : 10.1038/nature14474 . hdl : 2445/195036 . ISSN  1476-4687. PMID  26047778. S2CID  4394036.
  25. ^ "تحليل جديد لـ LHCb لا يزال يرى نتائج مثيرة للاهتمام السابقة". CERN . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  26. ^ "ما مدى عالمية (الليبتون)؟". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  27. ^ "LHCb يستكشف جمال عالمية الليبتون". CERN . تم الاسترجاع في 2021-03-21 .
  28. ^ "LHCb يختبر عالمية الليبتون في قنوات جديدة". CERN Courier . 2021-10-19 . تم الاسترجاع في 2021-10-27 .
  29. ^ "نتيجة جديدة مثيرة للاهتمام من تجربة LHCb في سيرن". سيرن . تم الاسترجاع في 2021-03-23 .
  30. ^ تعاون LHCb؛ Aaij، R.؛ Beteta، C. Abellán؛ Ackernley، T.؛ Adeva، B.؛ Adinolfi، M.؛ Afsharnia، H.؛ Aidala، CA؛ Aiola، S.؛ Ajaltouni، Z.؛ Akar، S. (22 مارس 2022). "اختبار عالمية الليبتون في اضمحلالات الجمال-الكوارك". Nature Physics . 18 (3): 277–282. arXiv : 2103.11769 . Bibcode :2022NatPh..18..277L. doi :10.1038/s41567-021-01478-8. ISSN  1745-2473. S2CID  232307581.
  31. ^ ab LHCb collaboration (2023). "Test of Lepton Universality in bs+ decays". Physical Review Letters . 131 (5): 051803. arXiv : 2212.09152 . doi :10.1103/PhysRevLett.131.051803. PMID  37595222. S2CID  254854814.
  32. ^ ab LHCb collaboration (2023). "قياس معلمات عالمية الليبتون في تحلل B +K ++ و B 0K ∗0+− ". Physical Review D. 108 ( 3): 032002. arXiv : 2212.09153 . doi :10.1103/PhysRevD.108.032002. S2CID  254853936.
  33. ^ "قياسات عالمية الليبتون المحسنة تظهر اتفاقها مع النموذج القياسي" . تم الاسترجاع في 2023-01-08 .
  34. ^ تعاون Belle II؛ Aggarwal، L.؛ Ahmed، H.؛ Aihara، H.؛ Akopov، N.؛ Aloisio، A.؛ Anh Ky، N.؛ Asner، DM؛ Atmacan، H.؛ Aushev، T.؛ Aushev، V.؛ Bae، H.؛ Bahinipati، S.؛ Bambade، P.؛ Banerjee، Sw. (2023-08-02). "اختبار عالمية الضوء-ليبتون في معدلات اضمحلال $B$-Meson شبه الليبتوني الشامل في Belle II". رسائل المراجعة الفيزيائية . 131 (5): 051804. arXiv : 2301.08266 . رمز Bibcode : 2023PhRvL.131e1804A. doi :10.1103/PhysRevLett.131.051804. PMID  37595249. S2CID  256080428.
  35. ^ رايت، كاثرين (2023-08-02). "النموذج القياسي يظل قويًا بالنسبة لليبتونات". فيزياء . 16 (5): s91. arXiv : 2301.08266 . رمز Bibcode : 2023PhRvL.131e1804A. doi : 10.1103/PhysRevLett.131.051804. PMID  37595249. S2CID  256080428.
  36. ^ Fontana, Marianna (2017-10-19). "مدخلات LHCb في فيزياء الجسيمات الفلكية". وقائع مؤتمر الجمعية الفيزيائية الأوروبية حول فيزياء الطاقة العالية . المجلد 314. البندقية، إيطاليا: Sissa Medialab. ص. 832. doi : 10.22323/1.314.0832 .
  • الوسائط المتعلقة بـ LHCb في ويكيميديا ​​كومنز
  • الصفحة العامة لـ LHCb
  • مقطع LHCb من موقع US/LHC الإلكتروني محفوظ في 2020-08-14 على موقع Wayback Machine
  • أ. أوغستو ألفيس جونيور وآخرون. (تعاون LHCb) (2008). “كاشف LHCb في LHC”. مجلة الأجهزة . 3 (8): S08005. بيب كود :2008JInst...3S8005L. دوى :10.1088/1748-0221/3/08/S08005. اتش دي ال : 10251/54510 . S2CID  250673998.(وثائق التصميم الكاملة)
  • سجل تجربة LHCb على INSPIRE-HEP
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LHCb_experiment&oldid=1237063724"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate