.Physicists combine multiple Higgs boson pair studies and discover clues about the stability of the universe

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.Physicists combine multiple Higgs boson pair studies and discover clues about the stability of the universe

물리학자들은 여러 히그스 보손 쌍 연구를 결합하고 우주의 안정성에 대한 단서를 발견했습니다

ATLAS가 디히그스에 대해 더 깊이 파고들다

CERN 에 의해 2017년에 촬영된 디-히그스 후보 사건의 이벤트 디스플레이. 출처: ATLAS 협력/CERN JUNE 18, 2024

히그스 보손 하나를 찾는 게 얼마나 어려웠는지 기억나세요? 같은 장소에서 동시에 두 개를 찾아보세요. 디-히그스 생성이라고 알려진 이 흥미로운 과정은 과학자들에게 히그스 보손 자체 상호 작용에 대해 알려줄 수 있습니다. 이를 연구함으로써 물리학자들은 히그스 보손의 '자기 결합'의 강도를 측정할 수 있습니다. 자기 결합은 히그스 메커니즘과 우리 우주의 안정성을 연결하는 표준 모형의 근본적인 측면입니다.

디-히그스 생성을 찾는 것은 특히 어려운 과제입니다. 이는 매우 드문 과정으로, 단일 히그스 보손의 생성보다 약 1,000배 더 드뭅니다. 대형 강입자 충돌기(LHC)의 2차 실험 전체 기간 동안 ATLAS에서 생성된 디-히그스 사건은 수천 건에 불과한 반면, 매초 발생하는 충돌은 4,000만 건입니다. 그렇다면 물리학자들은 어떻게 데이터 건초더미에서 이 희귀한 바늘을 찾을 수 있을까요? 디-히그스 생성을 찾는 것을 더 쉽게 만드는 한 가지 방법은 여러 곳에서 검색하는 것입니다.

디-히그스가 붕괴될 수 있는 다양한 방법(붕괴 모드)을 살펴보고 이를 함께 배치함으로써 물리학자들은 디-히그스 생성을 찾고 연구할 가능성을 극대화할 수 있습니다. ATLAS 협업의 연구자들은 LHC Run 2 데이터에 대한 5개의 di-Higgs 연구를 결합하여 달성한 di-Higgs 생성 및 자체 결합에 대한 가장 민감한 검색을 공개했습니다 . 이 새로운 결과는 지금까지의 가장 포괄적인 검색으로, ATLAS에서 가능한 모든 di-Higgs 이벤트의 절반 이상을 포괄합니다.

이 연구는 arXiv 사전 인쇄 서버 에도 게시되었습니다 . 이 조합의 다섯 가지 개별 연구는 각각 다른 붕괴 모드에 초점을 맞추었으며, 각각 장단점이 있습니다. 예를 들어, 가장 가능성 있는 디-히그스 붕괴 모드는 4개의 바닥 쿼크로 붕괴됩니다. 그러나 표준 모형 QCD 프로세스 도 4개의 바닥 쿼크를 생성할 가능성이 높기 때문에 디-히그스 이벤트와 이 배경 프로세스를 구별하기 어렵습니다. 두 개의 바닥 쿼크와 두 개의 타우 렙톤으로의 디-히그스 붕괴는 중간 정도의 배경 오염이 있지만 5배나 덜 흔하고 중성미자가 감지되지 않고 빠져나가 물리학자들이 붕괴를 재구성하는 능력을 복잡하게 만듭니다.

여러 렙톤으로의 붕괴는 그렇게 드물지는 않지만 복잡한 특징을 가지고 있습니다. 다른 디-히그스 붕괴는 훨씬 더 드물며, 두 개의 바닥 쿼크와 두 개의 광자로의 붕괴가 그 예입니다 . 이 최종 상태는 전체 디-히그스 붕괴의 0.3%에 불과하지만 더 깨끗한 시그니처와 훨씬 더 작은 배경 오염을 가지고 있습니다. 연구자들은 이러한 붕괴 각각에 대한 검색 결과를 결합하여 두 개의 히그스 보손이 생성될 확률이 표준 모델 예측의 2.9배 이상의 값을 제외한다는 것을 알아낼 수 있었습니다. 이 결과는 95% 신뢰 수준에서 나온 것이며, 예상 민감도는 2.4입니다(이 과정이 자연에 존재하지 않는다고 가정).

연구자들은 또한 히그스 보손 자기 결합의 강도에 대한 제약 조건을 제공하여 이 중요한 관측 가능한 것에 대한 최고의 민감도를 달성할 수 있었습니다. 그들은 히그스 자기 결합 상수의 크기와 두 개의 히그스 보손과 두 개의 벡터 보손의 상호 작용 강도가 표준 모델 예측과 일치한다는 것을 발견했습니다. 이 결합된 결과는 디-히그스 생성 연구에 이정표를 세웠습니다. 이제 ATLAS 연구원들은 진행 중인 LHC Run 3과 다가올 고휘도 LHC 운영의 데이터에 주목했습니다. 이 데이터를 통해 물리학자들은 마침내 애매한 히그스-보손-쌍 생성을 관찰할 수 있을 것입니다.

추가 정보: √s=13TeV에서 pp 충돌에서 히그스 보손 쌍 생성에 대한 검색 조합과 ATLAS 검출기, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2406.09971 저널 정보: arXiv CERN 에서 제공

https://phys.org/news/2024-06-physicists-combine-multiple-higgs-boson.html

Scimemo 2406220628

물리학자들은 여러 개의 힉스 보손 쌍 연구를 결합하여 우주의 안정성에 대한 단서를 발견한다.

소스1.
힉스 보손 하나를 찾는 것이 얼마나 어려웠는지 기억하시나요? 동시에 같은 장소에서 두 개를 찾아보세요. 디-힉스 생산으로 알려진 이 매혹적인 과정은 과학자들에게 힉스 보손의 자기 상호작용에 대해 알려줄 수 있습니다.

디-히그스 생성이라고 알려진 이 흥미로운 과정은 과학자들에게 히그스 보손 자체 상호 작용에 대해 알려줄 수 있습니다. 이를 연구함으로써 물리학자들은 히그스 보손의 '자기 결합'의 강도를 측정할 수 있습니다. 자기 결합은 히그스 메커니즘과 우리 우주의 안정성을 연결하는 표준 모형의 근본적인 측면입니다.

1.
디-히그스 ? 힉스 아니여?
https://atlas.cern/updates/briefing/new-milestone-di-Higgs-search


https://atlas.cern/Updates/Briefing/Jetting-Higgs-Boson

아무튼 힉스 보손은 msbase의 여러 위치에 나타나는 n2와 같다.
힉스가 쌍으로 존재한다면 2n2값이다. 쌍힉스가 여러개이면 n2n2이다. 무한하다면 infinity.n2n2이다. 이것이 msoss이다. 허허.

n2(n^2)으로 msbase에서 가장 큰 값을 가진 질량이다. 이것이 다양한 배열에서 여러장소에 나타난다. 물론 그 위치값도 n^2(n2)이다. 허허. 힉스를 msbase 빌딩건축에 비유될 수 있다. 땅값 비싸면 좁은 땅에 빌딩건축이 답이다. 좁은 통로에서 살려면 뱀이 되어야 하잖여. 허허. 발이 작으면 날라 다녀야 하잖습니까?

제한된 고밀도 아원자 지역에서 고에너지. 많은 인구가 유입된다면 피치못할 상황은 한 픽셀 위치(장소)에서 빌딩처럼 하늘로 솟는 선형위상이 필요해진다. 그내부는 인체나 스타쉽이나 행성처럼 엄청난 부품과 유동 물질 소모연료를 가지게 된다.

아무튼 힉스도 그렇게 해서 msbase.n2의 고질량을 가지게 되어 빌딩이나 인체나 생물들..블랙홀이나 은하단, 우리우주 처럼 개체적인 모습을 가지게 된거다. 여기서 n2는 msbase의 대표값으로 볼수 있으며 이를 분해하려면 qpeoms가 n^2번 중첩되어야 한다. 그과정에서 중간값은 최소값과 최대값 n2 사이에 n2,1을 제외한 모두로 마치 두점 사이에 선분을 의미할 수 있다. 선분이 길고 선형위상적이면 꼬이거나 땋거나 매듭이 되고 엉키면 작은 두점 사이가 가깝거나 겹쳐도 msbase 배열처럼 오일러로드 처럼 내부 중력의 엄청난 1000억배 힘(질량)을 가질 수 있다.

No photo description available.

Scimemo 2406220628

Physicists discover clues about the stability of the universe by combining studies of multiple Higgs boson pairs.

Source 1.
Remember how difficult it was to find just one Higgs boson? Find two in the same place at the same time. This fascinating process, known as de-Higgs production, can teach scientists about the magnetic interactions of the Higgs boson.

This intriguing process, known as de-Higgs generation, can teach scientists about the Higgs boson's self-interactions. By studying this, physicists can measure the strength of the Higgs boson's 'magnetic coupling'. Magnetic coupling is a fundamental aspect of the Standard Model that links the Higgs mechanism to the stability of our universe.

One.
D-Higgs? Isn't it Hicks?
https://atlas.cern/updates/briefing/new-milestone-di-Higgs-search
https://atlas.cern/Updates/Briefing/Jetting-Higgs-Boson

Anyway, the Higgs boson is the same as n2, which appears in various positions in msbase.
If the Higgs exists in pairs, it has a 2n2 value. If there are multiple twin Higgs, it is n2n2. If it is infinite, it is infinity.n2n2. This is msoss. haha.

n2(n^2) is the mass with the largest value in msbase. This appears in many places in various arrangements. Of course, the position value is also n^2(n2). haha. Hicks can be compared to the msbase building architecture. When land is expensive, building a building on a small piece of land is the answer. You have to be a snake to live in a narrow passage. haha. If you have small feet, you have to carry it around, right?

High energy in a confined, high-density subatomic region. If a large population flows in, an unavoidable situation becomes the need for a linear phase rising into the sky like a building from one pixel location (place). Inside it, like a human body, a starship, or a planet, it has enormous parts, moving materials, and consuming fuel.

Anyway, the Higgs also gained the high mass of msbase.n2 and took on individual appearances like buildings, human bodies, living things, black holes, galaxy clusters, and our universe. Here, n2 can be seen as a representative value of msbase, and to decompose it, qpeoms must be overlapped n^2 times. In the process, the median value is everything except n2,1 between the minimum value and the maximum value n2, which can mean a line segment between two points. If the line segment is long and has a linear topology, if it is twisted, braided, knotted, or tangled, even if two small points are close or overlap, it can have a force (mass) that is an incredible 100 billion times the internal gravity like an Euler rod like an msbase array.

vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a


sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

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