|
Поиск новой физики в лептонном секторе
Руководитель темы: | Цамалаидзе З. |
Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, Казахстан, Россия, Франция, Чехия, Япония.
Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Поиск доказательств новой физики за пределами Стандартной Модели с помощью измерения безнейтринного когерентного перехода мюона в электрон (μ → e конверсии) в поле ядра алюминия.
|
Наименование проекта |
Руководитель проекта | Шифр проекта |
|
Лаборатория Ответственные от лаборатории | Статус | |||
1. | COMET | Цамалаидзе З. |
02-2-1144-1-2025/2029
|
ЛЯП | Васильев И.И., Величева Е.П., Волков А.Д., Евтухович П.Г., Евтухович И.Л., Калинников В.А., Канева Е.С., Павлов А.В., Сабиров Б.М., Самарцев А.Г., Симоненко А.В., Терещенко В.В., Хубашвили Х., Цверава Н., Чохели Д.Ш. |
ЛИТ | Годеридзе Д., Хведелидзе А. |
ЛТФ | Азнабаев Д., Исадыков А.Н., Козлов Г.А. |
ЛФВЭ | Байгарашев Д., Еник Т.Л. |
Краткая аннотация и научное обоснование: Эксперимент COMET направлен на измерение безнейтринного когерентного перехода мюона в электрон в поле ядра алюминия. Сигнатурой события когерентного безнейтринного µ−→e− преобразования в мюонном атоме является испускание моноэнергетического одиночного электрона в определенный интервал времени. Энергия сигнального электрона для алюминия равна 104.97 МэВ, а время жизни мюонного атома составляет 864 нс. Это делает безнейтринную µ−→e− конверсию очень привлекательной с экспериментальной точки зрения. Во-первых, энергия e− около 105 МэВ намного выше конечной энергии спектра распада мюона (∼52.8 МэВ). Во-вторых, поскольку сигнатурой события является моноэнергетический электрон, измерение совпадений не требуется. В‑третьих, большое время жизни означает, что фон, связанный с пучком, может быть устранен. Таким образом, поиск этого процесса имеет потенциал для улучшения чувствительности за счет использования высокой скорости мюонов, не имея при этом случайных фоновых событий. Существуют различные теоретические модели, предсказывающие значительные уровни чувствительности к процессам смешивания заряженных лептонов. Наиболее обоснованные среди них — это модели SUSY-GUT или SUSY-Seesaw, являющиеся продолжением SM. Обзор современных теоретических обоснований нарушения лептонного аромата, а также данных о текущих экспериментальных пределах и ожидаемых улучшениях был сделан Marciano, Mori и Roney. |
Эксперимент COMET будет проводиться с использованием двухэтапного подхода: Фаза-I и Фаза-II. Экспериментальная цель Фазы-I — это достижение чувствительности для процесса мюон‑электронной конверсии на уровне 3.1×10−15, или с 90%-ой вероятностью 7×10−15, что в 100 раз превышает существующий предел 7×10−13, полученный коллаборацией SINDRUM-II в PSI на атомах золота (μ−+Au→e−+Au). Целью Фазы‑II является SES 2.6×10−17, что в 10 000 раз лучше, чем существующий экспериментальный предел. Общее расчетное значение фона для Фазы-I составляет примерно 0.032 события, с коэффициентом затухания протонов 3×10−11. Для достижения требуемой чувствительности и фонового уровня будет использоваться 8 ГэВ протонный пучок мощностью 3.2 кВт ускорительного комплекса J‑PARC (Япония). Два типа детекторов: CyDet (детекторная система цилиндрической пропорциональной камеры) и StrECAL (строу трекер и электромагнитный калориметр (ECAL)), будут использоваться для обнаружения событий преобразования µ−→e− и для измерения фоновых событий, связанных с пучком. Специалисты ЛЯП ОИЯИ успешно участвуют в подготовительном этапе эксперимента COMET. Для Фазы‑I сотрудники ОИЯИ изготовили и протестировали весь комплект строу‑трубок диаметром 9.8 мм, длиной 1.6 м (более 2700 штук), а для Фазы‑II изготовят весь комплект строу-трубок диаметром 5 мм. Специалисты ОИЯИ активно участвуют в создании строу трекера, электромагнитного калориметра и cистемы исключения космических лучей (CRV) на этапах моделирования и производства научно-технических работ. Они также продолжат принимать активное участие в сборке и обслуживании этих детекторов. Специалисты ОИЯИ участвуют в анализе данных тестовых измерений и будут участвовать в анализе данных эксперимента COMET. Ожидаемые результаты по завершении проекта: Ожидаемые результаты по проекту в текущем году: |
Страна или международная организация | Город | Институт | Статус | Участники |
Беларусь | Минск | БГУ | Совместные работы | Анищик В.М. + 5 чел. |
ИФ НАНБ | Совместные работы | Грабчиков А.С. | ||
Орлович В.А. | ||||
Ходасевич И. | ||||
Шёлковый Д.В. + 3 чел. | ||||
НИИ ЯП БГУ | Совместные работы | Лобко А. | ||
Мисевич О.В. | ||||
Великобритания | Лондон | Imperial College | Совместные работы | Кларк Д. + 4 чел. |
Учида Й. + 6 чел. | ||||
Германия | Дрезден | TU Dresden | Совместные работы | Зубер К. + 4 чел. |
Грузия | Тбилиси | GTU | Совместные работы | Ломидзе Д. + 6 чел. |
HEPI-TSU | Совместные работы | Девидзе Г. + 4 чел. | ||
UG | Совместные работы | Гогилидзе С. + 2 чел. | ||
Казахстан | Алма-Ата | ИЯФ | Совместные работы | Здоровец М. + 3 чел. |
Россия | Новосибирск | ИЯФ СО РАН | Совместные работы | Григорьев Д. + 6 чел. |
НГУ | Совместные работы | Бондар А. + 6 чел. | ||
Франция | Париж | IN2P3 | Совместные работы | Капуста Ф. + 4 чел. |
Чехия | Прага | CU | Совместные работы | Фингер М. + 4 чел. |
Япония | Осака | Osaka Univ. | Совместные работы | Куно Й. + 14 чел. |
Фукуока | Kyushu Univ. | Совместные работы | Тожо Дж. + 8 чел. | |
Цукуба | KEK | Совместные работы | Михара С. + 18 чел. |