Эксперимент Большого адронного коллайдера посвящен магнитным монополям

Эксперимент Большого адронного коллайдера посвящен магнитным монополям
Эксперимент MoEDAL сосредоточен на магнитных монополях

Детектор MoEDAL. Кредит: ЦЕРН

Покойный физик Джозеф Полчински однажды сказал, что существование магнитных монополей — это «одна из самых безопасных ставок, которые можно сделать в отношении еще невиданной физики». В поисках этих частиц, имеющих магнитный заряд и предсказанных несколькими теориями, расширяющими Стандартную модель, сотрудничество MoEDAL на Большом адронном коллайдере (БАК) еще не доказало правоту Полчинского, но его последние результаты знаменуют собой значительный шаг вперед. вперед.


Результаты, представленные в двух статьях, опубликованных на сайте arXiv сервер препринтов, значительно сужают окно поиска этих гипотетических частиц.

На БАКе пары магнитных монополей могут рождаться при взаимодействии протонов или тяжелых ионов. При столкновениях между протонами они могли образоваться из одного виртуального фотона (механизм Дрелла-Яна) или из слияния двух виртуальных фотонов (механизм фотонного слияния). Пары магнитных монополей также могут быть созданы из вакуума в огромных магнитных полях, создаваемых в результате близких столкновений тяжелых ионов, посредством процесса, называемого механизмом Швингера.

С момента начала сбора данных в 2012 году MoEDAL добилось нескольких успехов, в том числе провело на БАКе первые поиски магнитных монополей, образующихся с помощью механизма фотонного синтеза и механизма Швингера.

В первом из своих последних исследований коллаборация MoEDAL искала монополи и объекты с высоким электрическим зарядом (HECO), созданные с помощью механизмов Дрелла-Яна и фотонного синтеза. Поиск был основан на данных о протон-протонных столкновениях, собранных во время второго запуска БАК с использованием полного детектора MoEDAL.

Полный детектор состоит из двух основных систем, чувствительных к магнитным монополям, HECO и другим гипотетическим частицам с высокой ионизацией. Первый может постоянно регистрировать треки магнитных монополей и HECO без фоновых сигналов от частиц Стандартной модели. Эти треки измеряются с помощью оптических сканирующих микроскопов в INFN Bologna.

Вторая система состоит примерно из тонны ловушек, предназначенных для захвата магнитных монополей. Эти объемы захвата, которые делают MoEDAL единственным экспериментом на коллайдере в мире, который может окончательно и напрямую идентифицировать магнитный заряд магнитных монополей, сканируются в ETH Zurich с помощью магнитометра специального типа, называемого SQUID, для поиска любых захваченных монополей, которые они могут содержать. .

В своем последнем сканировании объемов ловушек команда MoEDAL не обнаружила магнитных монополей или HECO, но установила границы массы и скорости образования этих частиц для различных значений спина частиц, внутренней формы углового момента.

Для магнитных монополей границы массы были установлены для магнитных зарядов от 1 до 10 раз превышающих фундаментальную единицу магнитного заряда, заряд Дирака (gD), а существование монополей с массами до 3,9 триллионов электронвольт (ТэВ) было исключено. .

Для HECO были установлены ограничения по массе для электрических зарядов от 5e до 350e, где e — заряд электрона, и было исключено существование HECO с массой до 3,4 ТэВ.

«Охват MoEDAL поиска как монополей, так и HECO позволяет сотрудничеству исследовать огромную часть теоретического «пространства открытия» этих гипотетических частиц», — говорит представитель MoEDAL Джеймс Пинфолд.

В своем втором последнем исследовании команда MoEDAL сосредоточилась на поиске монополей, возникающих по механизму Швингера, в данных о столкновениях тяжелых ионов, полученных во время первого запуска БАКа. В ходе уникальной попытки он просканировал выведенную из эксплуатации секцию экспериментальной лучевой трубы CMS вместо улавливающих объемов детектора MoEDAL в поисках захваченных монополей.

И снова команда не обнаружила монополей, но установила самые сильные на сегодняшний день ограничения по массе для монополей Швингера с зарядом от 2gD до 45gD, исключив существование монополей с массой до 80 ГэВ.

«Жизненно важное значение механизма Швингера заключается в том, что образование составных монополей не подавляется по сравнению с образованием элементарных, как в случае с процессами Дрелла-Яна и фотонного синтеза», — объясняет Пинфолд. «Таким образом, если монополи являются составными частицами, этот и наш предыдущий поиск монополя Швингера, возможно, были первой возможностью наблюдать их».

К детектору MoEDAL вскоре присоединится прибор MoEDAL для проникающих частиц, сокращенно MAPP, который позволит эксперименту забросить еще более широкую сеть в поиске новых частиц.

Больше информации:
Поиск высокоионизирующих частиц в pp-столкновениях во время второго запуска LHC с использованием полного детектора MoEDAL, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2311.06509.

Б. Ачарья и др., Поиск MoEDAL в лучевой трубе CMS магнитных монополей, возникающих за счет эффекта Швингера, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2402.15682.

Информация журнала:
arXiv

Цитирование: Эксперимент Большого адронного коллайдера сосредоточен на магнитных монополях (2024 г., 26 апреля), получено 27 апреля 2024 г. с https://phys.org/news/2024-04-large-hadron-collider-zeroes-Magnetic.html.

Этот документ защищен авторским правом. За исключением любых добросовестных сделок в целях частного изучения или исследования, никакая часть не может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержимое предоставлено исключительно в информационных целях.

Поделиться в соцсетях