Improved measurement of CP violation in Bs0→J/ψπ+π− decays
Unter Verwendung von LHCb-Daten aus den Jahren 2015–2018 präsentiert diese Arbeit eine verbesserte Messung der CP-verletzenden Phase ϕs und verwandter Parameter in Bs0→J/ψπ+π− Zerfällen, was zu Ergebnissen führt, die mit dem Standardmodell konsistent sind und den globalen Mittelwert auf ϕs=−0,041±0,017rad präzisieren.
Ursprüngliche Autoren: LHCb collaboration, R. Aaij, M. Abdelfatah, A. S. W. Abdelmotteleb, C. Abellan Beteta, F. Abudinén, T. Ackernley, A. A. Adefisoye, B. Adeva, M. Adinolfi, P. Adlarson, C. Agapopoulou, C. A. Aidala, S. Akar, K. Akiba, H. Al Saleh, P. Albicocco, J. Albrecht, R. Aleksiejunas, F. Alessio, P. Alvarez Cartelle, S. Amato, J. L. Amey, Y. Amhis, L. An, L. Anderlini, M. Andersson, P. Andreola, M. Andreotti, S. Andres Estrada, A. Anelli, D. Ao, C. Arata, F. Archilli, Z. Areg, M. Argenton, S. Arguedas Cuendis, L. Arnone, M. Artuso, E. Aslanides, R. Ataíde Da Silva, M. Atzeni, B. Audurier, J. A. Authier, D. Bacher, I. Bachiller Perea, S. Bachmann, M. Bachmayer, J. J. Back, Z. B. Bai, V. Balagura, A. Balboni, W. Baldini, Z. Baldwin, L. Balzani, H. Bao, J. Baptista de Souza Leite, C. Barbero Pretel, M. Barbetti, I. R. Barbosa, R. J. Barlow, M. Barnyakov, S. Baron, S. Barsuk, W. Barter, J. Bartz, S. Bashir, B. Batsukh, P. B. Battista, A. Bavarchee, A. Bay, A. Beck, M. Becker, F. Bedeschi, I. B. Bediaga, N. A. Behling, S. Belin, A. Bellavista, I. Belyaev, G. Bencivenni, E. Ben-Haim, J. L. M. Berkey, R. Bernet, A. Bertolin, F. Betti, J. Bex, O. Bezshyyko, S. Bhattacharya, M. S. Bieker, N. V. Biesuz, A. Biolchini, M. Birch, F. C. R. Bishop, A. Bitadze, A. Bizzeti, T. Blake, F. Blanc, J. E. Blank, S. Blusk, J. A. Boelhauve, O. Boente Garcia, T. Boettcher, A. Bohare, C. Bolognani, R. B. Bonacci, A. Bordelius, F. Borgato, S. Borghi, M. Borsato, J. T. Borsuk, E. Bottalico, S. A. Bouchiba, M. Bovill, T. J. V. Bowcock, A. Boyer, C. Bozzi, J. D. Brandenburg, A. Brea Rodriguez, N. Breer, C. Breitfeld, J. Brodzicka, J. Brown, E. Buchanan, M. Burgos Marcos, C. Burr, C. Buti, J. S. Butter, J. Buytaert, W. Byczynski, S. Cadeddu, H. Cai, Y. Cai, A. Caillet, R. Calabrese, L. Calefice, M. Calvi, M. Calvo Gomez, P. Camargo Magalhaes, J. I. Cambon Bouzas, P. Campana, A. C. Campos, A. F. Campoverde Quezada, Y. Cao, S. Capelli, M. Caporale, L. Capriotti, R. Caravaca-Mora, A. Carbone, L. Carcedo Salgado, R. Cardinale, A. Cardini, P. Carniti, L. Carus, A. Casais Vidal, R. Caspary, G. Casse, M. Cattaneo, G. Cavallero, V. Cavallini, S. Celani, I. Celestino, S. Cesare, A. J. Chadwick, I. Chahrour, M. Charles, Ph. Charpentier, E. Chatzianagnostou, R. Cheaib, M. Chefdeville, C. Chen, J. Chen, S. Chen, Z. Chen, A. Chen Hu, M. Cherif, S. Chernyshenko, X. Chiotopoulos, G. Chizhik, V. Chobanova, M. Chrzaszcz, V. Chulikov, P. Ciambrone, X. Cid Vidal, P. Cifra, P. E. L. Clarke, M. Clemencic, H. V. Cliff, J. Closier, C. Cocha Toapaxi, V. Coco, J. Cogan, E. Cogneras, L. Cojocariu, S. Collaviti, P. Collins, T. Colombo, M. Colonna, A. Comerma-Montells, L. Congedo, J. Connaughton, A. Contu, N. Cooke, G. Cordova, C. Coronel, I. Corredoira, A. Correia, G. Corti, G. C. Costantino, J. Cottee Meldrum, B. Couturier, D. C. Craik, N. Crepet, M. Cruz Torres, M. Cubero Campos, E. Curras Rivera, R. Currie, C. L. Da Silva, X. Dai, J. Dalseno, C. D'Ambrosio, G. Darze, A. Davidson, J. E. Davies, O. De Aguiar Francisco, C. De Angelis, F. De Benedetti, J. de Boer, K. De Bruyn, S. De Capua, M. De Cian, U. De Freitas Carneiro Da Graca, E. De Lucia, J. M. De Miranda, L. De Paula, M. De Serio, P. De Simone, F. De Vellis, J. A. de Vries, F. Debernardis, D. Decamp, S. Dekkers, L. Del Buono, B. Delaney, J. Deng, V. Denysenko, O. Deschamps, F. Dettori, B. Dey, P. Di Nezza, S. Ding, Y. Ding, L. Dittmann, A. D. Docheva, A. Doheny, C. Dong, F. Dordei, A. C. dos Reis, J. Dos Santos Oliveira, A. D. Dowling, L. Dreyfus, W. Duan, P. Duda, L. Dufour, V. Duk, P. Durante, M. M. Duras, J. M. Durham, O. D. Durmus, K. Duwe, A. Dziurda, S. Easo, E. Eckstein, U. Egede, S. Eisenhardt, E. Ejopu, L. Eklund, M. Elashri, D. Elizondo Blanco, J. Ellbracht, S. Ely, A. Ene, T. Evans, F. Fabiano, S. Faghih, L. N. Falcao, B. Fang, R. Fantechi, L. Fantini, M. Faria, K. Farmer, F. Fassin, D. Fazzini, L. Felkowski, C. Feng, M. Feng, A. Fernandez Casani, M. Fernandez Gomez, A. D. Fernez, F. Ferrari, F. Ferreira Rodrigues, R. A. Fini, M. Fiorini, M. Firlej, D. S. Fitzgerald, C. Fitzpatrick, T. Fiutowski, F. Fleuret, A. Fomin, M. Fontana, M. Fontes Vaz, L. A. Foreman, R. Forty, D. Foulds-Holt, V. Franco Lima, M. Franco Sevilla, M. Frank, E. Franzoso, G. Frau, C. Frei, D. A. Friday, J. Fu, Y. Fu, Q. Führing, T. Fulghesu, G. Galati, M. D. Galati, A. Gallas Torreira, D. Galli, S. Gambetta, M. Gandelman, P. Gandini, B. Ganie, H. Gao, R. Gao, T. Q. Gao, Y. Gao, Y. Gao, Y. Gao, L. M. Garcia Martin, P. Garcia Moreno, J. García Pardiñas, P. Gardner, L. Garrido, C. Gaspar, A. Gavrikov, E. Gersabeck, M. Gersabeck, T. Gershon, S. Ghizzo, Z. Ghorbanimoghaddam, F. I. Giasemis, V. Gibson, H. K. Giemza, A. L. Gilman, M. Giovannetti, A. Gioventù, L. Girardey, M. A. Giza, F. C. Glaser, V. V. Gligorov, C. Göbel, L. Golinka-Bezshyyko, E. Golobardes, A. Golutvin, S. Gomez Fernandez, W. Gomulka, F. Goncalves Abrantes, I. Gonçales Vaz, M. Goncerz, G. Gong, J. A. Gooding, C. Gotti, E. Govorkova, J. P. Grabowski, L. A. Granado Cardoso, R. Grande Quartieri, E. Graugés, E. Graverini, L. Grazette, G. Graziani, A. T. Grecu, N. A. Grieser, L. Grillo, C. Gu, M. Guarise, L. Guerry, A. -K. Guseinov, Y. Guz, T. Gys, K. Habermann, T. Hadavizadeh, C. Hadjivasiliou, G. Haefeli, C. Haen, S. Haken, G. Hallett, P. M. Hamilton, Q. Han, S. Han, X. Han, S. Hansmann-Menzemer, N. Harnew, T. J. Harris, L. Hartman, M. Hartmann, S. Hashmi, J. He, N. Heatley, A. Hedes, F. Hemmer, C. Henderson, R. Henderson, R. D. L. Henderson, A. M. Hennequin, K. Hennessy, J. Herd, P. Herrero Gascon, J. Heuel, A. Heyn, A. Hicheur, G. Hijano Mendizabal, J. Horswill, R. Hou, Y. Hou, D. C. Houston, N. Howarth, W. Hu, X. Hu, W. Hulsbergen, R. J. Hunter, D. Hutchcroft, M. Idzik, P. Ilten, A. Iohner, H. Jage, S. J. Jaimes Elles, S. Jakobsen, T. Jakoubek, E. Jans, A. Jawahery, C. Jayaweera, A. Jelavic, V. Jevtic, Z. Jia, E. Jiang, X. Jiang, Y. Jiang, Y. J. Jiang, E. Jimenez Moya, N. Jindal, M. John, A. John Rubesh Rajan, D. Johnson, C. R. Jones, S. Joshi, B. Jost, J. Juan Castella, N. Jurik, I. Juszczak, K. Kalecinska, D. Kaminaris, S. Kandybei, M. Kane, Y. Kang, C. Kar, M. Karacson, A. Kauniskangas, J. W. Kautz, M. K. Kazanecki, F. Keizer, M. Kenzie, T. Ketel, B. Khanji, S. Kholodenko, G. Khreich, F. Kiraz, T. Kirn, V. S. Kirsebom, N. Kleijne, A. Kleimenova, D. Klekots, K. Klimaszewski, M. R. Kmiec, T. Knospe, R. Kolb, S. Koliiev, L. Kolk, A. Konoplyannikov, P. Kopciewicz, P. Koppenburg, A. Korchin, I. Kostiuk, O. Kot, S. Kotriakhova, E. Kowalczyk, O. Kravcov, M. Kreps, W. Krupa, W. Krzemien, O. Kshyvanskyi, S. Kubis, M. Kucharczyk, A. Kupsc, V. Kushnir, B. Kutsenko, J. Kvapil, I. Kyryllin, D. Lacarrere, P. Laguarta Gonzalez, A. Lai, A. Lampis, D. Lancierini, C. Landesa Gomez, J. J. Lane, G. Lanfranchi, C. Langenbruch, T. Latham, F. Lazzari, C. Lazzeroni, R. Le Gac, H. Lee, R. Lefèvre, M. Lehuraux, E. Lemos Cid, O. Leroy, T. Lesiak, E. D. Lesser, B. Leverington, A. Li, C. Li, C. Li, H. Li, J. Li, K. Li, L. Li, P. Li, P. -R. Li, Q. Li, T. Li, T. Li, W. Li, Y. Li, Y. Li, Y. Li, Z. Li, Z. Lian, Q. Liang, X. Liang, Z. Liang, S. Libralon, A. Lightbody, T. Lin, R. Lindner, H. Linton, R. Litvinov, D. Liu, F. L. Liu, G. Liu, K. Liu, S. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. L. Liu, G. Loachamin Ordonez, I. Lobo, A. Lobo Salvia, A. Loi, T. Long, F. C. L. Lopes, J. H. Lopes, A. Lopez Huertas, C. Lopez Iribarnegaray, Q. Lu, C. Lucarelli, D. Lucchesi, M. Lucio Martinez, Y. Luo, A. Lupato, M. Lupberger, E. Luppi, K. Lynch, S. Lyu, X. -R. Lyu, H. Ma, S. Maccolini, F. Machefert, F. Maciuc, B. Mack, I. Mackay, L. M. Mackey, L. R. Madhan Mohan, M. J. Madurai, D. Magdalinski, J. J. Malczewski, S. Malde, L. Malentacca, G. Manca, G. Mancinelli, C. Mancuso, R. Manera Escalero, A. Mangalasseri, F. M. Manganella, D. Manuzzi, S. Mao, D. Marangotto, J. F. Marchand, R. Marchevski, U. Marconi, E. Mariani, S. Mariani, C. Marin Benito, J. Marks, A. M. Marshall, L. Martel, G. Martelli, G. Martellotti, L. Martinazzoli, M. Martinelli, C. Martinez, D. Martinez Gomez, D. Martinez Santos, F. Martinez Vidal, A. Martorell i Granollers, A. Massafferri, R. Matev, A. Mathad, C. Matteuzzi, K. R. Mattioli, A. Mauri, E. Maurice, J. Mauricio, P. Mayencourt, J. Mazorra de Cos, M. Mazurek, D. Mazzanti Tarancon, M. McCann, N. T. McHugh, A. McNab, R. McNulty, B. Meadows, S. E. R. Medaer, D. Melnychuk, D. Mendoza Granada, P. Menendez Valdes Perez, F. M. Meng, M. Merk, A. Merli, L. Meyer Garcia, D. Miao, H. Miao, M. Mikhasenko, D. A. Milanes, A. Minotti, E. Minucci, B. Mitreska, D. S. Mitzel, R. Mocanu, A. Modak, L. Moeser, R. D. Moise, E. F. Molina Cardenas, T. Mombächer, M. Monk, T. Monnard, S. Monteil, A. Morcillo Gomez, G. Morello, M. J. Morello, M. P. Morgenthaler, A. Moro, J. Moron, W. Morren, A. B. Morris, A. G. Morris, R. Mountain, Z. Mu, N. Muangkod, E. Muhammad, F. Muheim, M. Mulder, K. Müller, F. Muñoz-Rojas, V. Mytrochenko, P. Naik, T. Nakada, R. Nandakumar, G. Napoletano, I. Nasteva, M. Needham, N. Neri, S. Neubert, N. Neufeld, J. Nicolini, D. Nicotra, E. M. Niel, L. Nisi, Q. Niu, B. K. Njoki, P. Nogarolli, P. Nogga, J. Nombela Royo, C. Normand, J. Novoa Fernandez, G. Nowak, H. N. Nur, A. Oblakowska-Mucha, T. Oeser, O. Okhrimenko, R. Oldeman, F. Oliva, E. Olivart Pino, M. Olocco, R. H. O'Neil, J. S. Ordonez Soto, D. Osthues, J. M. Otalora Goicochea, P. Owen, A. Oyanguren, O. Ozcelik, F. Paciolla, A. Padee, K. O. Padeken, B. Pagare, T. Pajero, A. Palano, L. Palini, M. Palutan, C. Pan, X. Pan, S. Panebianco, S. Paniskaki, L. Paolucci, A. Papanestis, M. Pappagallo, L. L. Pappalardo, C. Pappenheimer, C. Parkes, D. Parmar, G. Passaleva, D. Passaro, A. Pastore, M. Patel, J. Patoc, C. Patrignani, A. Paul, C. J. Pawley, A. Pellegrino, J. Peng, X. Peng, M. Pepe Altarelli, S. Perazzini, H. Pereira Da Costa, M. Pereira Martinez, A. Pereiro Castro, C. Perez, P. Perret, A. Perrevoort, A. Perro, M. J. Peters, K. Petridis, A. Petrolini, S. Pezzulo, J. P. Pfaller, H. Pham, L. Pica, M. Piccini, L. Piccolo, B. Pietrzyk, R. N. Pilato, D. Pinci, F. Pisani, M. Pizzichemi, V. M. Placinta, M. Plo Casasus, T. Poeschl, F. Polci, M. Poli Lener, A. Poluektov, I. Polyakov, E. Polycarpo, S. Ponce, D. Popov, K. Popp, K. Prasanth, C. Prouve, D. Provenzano, V. Pugatch, A. Puicercus Gomez, G. Punzi, J. R. Pybus, Q. Qian, W. Qian, N. Qin, R. Quagliani, R. I. Rabadan Trejo, B. Rachwal, R. Racz, J. H. Rademacker, M. Rama, M. Ramírez García, V. Ramos De Oliveira, M. Ramos Pernas, G. Ramsey, M. S. Rangel, G. Raven, M. Rebollo De Miguel, F. Redi, J. Reich, F. Reiss, Z. Ren, P. K. Resmi, M. Ribalda Galvez, R. Ribatti, G. Ricart, D. Riccardi, S. Ricciardi, K. Richardson, M. Richardson-Slipper, F. Riehn, K. Rinnert, P. Robbe, G. Robertson, E. Rodrigues, A. Rodriguez Alvarez, E. Rodriguez Fernandez, J. A. Rodriguez Lopez, E. Rodriguez Rodriguez, J. Roensch, A. Rogovskiy, D. L. Rolf, P. Roloff, V. Romanovskiy, A. Romero Vidal, G. Romolini, F. Ronchetti, T. Rong, W. Rose, M. Rotondo, M. S. Rudolph, M. Ruiz Diaz, J. Ruiz Vidal, J. J. Saavedra-Arias, J. J. Saborido Silva, D. Sahoo, N. Sahoo, B. Saitta, M. Salomoni, I. Sanderswood, R. Santacesaria, C. Santamarina Rios, M. Santimaria, L. Santoro, E. Santovetti, A. Saputi, A. Sarnatskiy, G. Sarpis, M. Sarpis, C. Satriano, A. Satta, M. Saur, H. Sazak, F. Sborzacchi, A. Scarabotto, S. Schael, S. Scherl, M. Schiller, H. Schindler, M. Schmelling, B. Schmidt, N. Schmidt, S. Schmitt, H. Schmitz, O. Schneider, A. Schopper, N. Schulte, H. Schumacher, M. H. Schune, G. Schwering, B. Sciascia, A. Sciuccati, G. Scriven, I. Segal, S. Sellam, M. Senghi Soares, A. Sergi, N. Serra, L. Sestini, B. Sevilla Sanjuan, Y. Shang, D. M. Shangase, R. S. Sharma, L. Shchutska, T. Shears, J. Shen, Z. Shen, S. Sheng, B. Shi, J. Shi, Q. Shi, W. S. Shi, E. Shmanin, R. Silva Coutinho, G. Simi, S. Simone, M. Singha, I. Siral, N. Skidmore, T. Skwarnicki, M. W. Slater, E. Smith, M. Smith, L. Soares Lavra, M. D. Sokoloff, F. J. P. Soler, A. Solomin, K. Solovieva, N. S. Sommerfeld, R. Song, Y. Song, Y. Song, Y. S. Song, F. L. Souza De Almeida, G. Souza De Castro, B. Souza De Paula, K. M. Sowa, E. Spadaro Norella, E. Spedicato, J. G. Speer, P. Spradlin, F. Stagni, M. Stahl, S. Stahl, S. Stanislaus, M. Stefaniak, O. Steinkamp, F. Suljik, J. Sun, L. Sun, M. Sun, D. Sundfeld, W. Sutcliffe, P. Svihra, V. Svintozelskyi, K. Swientek, F. Swystun, A. Szabelski, T. Szumlak, Y. Tan, Y. Tang, Y. T. Tang, M. D. Tat, J. A. Teijeiro Jimenez, F. Terzuoli, F. Teubert, E. Thomas, D. J. D. Thompson, A. R. Thomson-Strong, H. Tilquin, V. Tisserand, S. T'Jampens, M. Tobin, T. T. Todorov, L. Tomassetti, G. Tonani, X. Tong, T. Tork, L. Toscano, D. Y. Tou, C. Trippl, G. Tuci, N. Tuning, L. H. Uecker, A. Ukleja, A. Upadhyay, B. Urbach, A. Usachov, U. Uwer, V. Vagnoni, A. Vaitkevicius, V. Valcarce Cadenas, G. Valenti, N. Valls Canudas, J. van Eldik, H. Van Hecke, E. van Herwijnen, C. B. Van Hulse, R. Van Laak, M. van Veghel, G. Vasquez, R. Vazquez Gomez, P. Vazquez Regueiro, C. Vázquez Sierra, S. Vecchi, J. Velilla Serna, J. J. Velthuis, M. Veltri, A. Venkateswaran, M. Verdoglia, M. Vesterinen, W. Vetens, D. Vico Benet, P. Vidrier Villalba, M. Vieites Diaz, X. Vilasis-Cardona, E. Vilella Figueras, A. Villa, P. Vincent, B. Vivacqua, F. C. Volle, D. vom Bruch, K. Vos, C. Vrahas, J. Wagner, J. Walsh, N. Walter, E. J. Walton, G. Wan, A. Wang, B. Wang, C. Wang, G. Wang, H. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Wang, N. W. Wang, R. Wang, X. Wang, X. Wang, X. Wang, X. W. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Y. H. Wang, Z. Wang, Z. Wang, J. A. Ward, A. Wasili, M. Waterlaat, N. K. Watson, D. Websdale, Y. Wei, Z. Weida, J. Wendel, B. D. C. Westhenry, C. White, M. Whitehead, E. Whiter, A. R. Wiederhold, D. Wiedner, M. A. Wiegertjes, C. Wild, G. Wilkinson, M. K. Wilkinson, M. Williams, M. J. Williams, M. R. J. Williams, R. Williams, S. Williams, Z. Williams, F. F. Wilson, M. Winn, W. Wislicki, M. Witek, L. Witola, T. Wolf, E. Wood, G. Wormser, S. A. Wotton, H. Wu, J. Wu, X. Wu, Y. Wu, Z. Wu, K. Wyllie, S. Xian, Z. Xiang, Y. Xie, T. X. Xing, A. Xu, L. Xu, M. Xu, R. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, S. Yadav, K. Yang, X. Yang, Y. Yang, Y. Yang, Z. Yang, Z. Yang, H. Yeung, H. Yin, X. Yin, C. Y. Yu, J. Yu, K. Yu, X. Yuan, Y Yuan, J. A. Zamora Saa, M. Zavertyaev, M. Zdybal, F. Zenesini, C. Zeng, M. Zeng, S. H Zeng, C. Zhang, C. Zhang, D. Zhang, J. Zhang, L. Zhang, Q. Z. Zhang, R. Zhang, S. Zhang, S. L. Zhang, Y. Zhang, Z. Zhang, J. Zhao, Y. Zhao, A. Zhelezov, S. Z. Zheng, X. Z. Zheng, Y. Zheng, T. Zhou, X. Zhou, V. Zhovkovska, L. Z. Zhu, X. Zhu, X. Zhu, Y. Zhu, V. Zhukov, J. Zhuo, D. Zuliani, G. Zunica, X. Zuo
Originalarbeit lizenziert unter CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Dies ist eine KI-generierte Erklärung des untenstehenden Papers. Sie wurde nicht von den Autoren verfasst oder gebilligt. Für technische Genauigkeit konsultieren Sie das Originalpaper. Vollständigen Haftungsausschluss lesen
Stellen Sie sich das Universum als eine riesige, kosmische Tanzfläche vor, auf der Teilchen die Tänzer sind. Lange Zeit glaubten Physiker, dass dieser Tanz perfekt symmetrisch sei: Wenn man einen Tänzer mit seinem spiegelbildlichen Zwilling vertauschen würde, sähen die Schritte exakt gleich aus. Diese Idee wird als „CP-Symmetrie“ bezeichnet. Doch tief im Inneren der subatomaren Welt verbirgt sich ein geheimer Twist. Manchmal bevorzugt das Universum einen Tänzer gegenüber seinem Zwilling, was die Symmetrie bricht. Diese winzige Bevorzugung wird als „CP-Verletzung“ bezeichnet, und sie ist der Grund dafür, dass unser Universum aus Materie besteht und nicht aus einer leeren Leere, in der Materie und Antimaterie einander ausgelöscht hätten.
Um dies zu verstehen, müssen wir uns eine spezielle Art von Teilchen ansehen, das Bs0-Meson. Betrachten Sie dieses Teilchen als einen kreiselnden Topf, der zwischen zwei verschiedenen Identitäten hin und her wackeln kann, bevor er schließlich zerfällt (zerfällt). Physiker sind besessen davon, genau zu messen, wie es wackelt und wie es zerfällt, weil die Regeln des „Standardmodells“ – unser bestes Regelbuch dafür, wie das Universum funktioniert – eine sehr spezifische Art und Weise vorhersagen, wie dies geschehen sollte. Wenn das Bs0-Meson anders wackelt oder zerfällt, als es das Regelbuch vorhersagt, wäre dies ein massiver Hinweis auf neue, verborgene Kräfte oder Teilchen, die wir noch nicht entdeckt haben. Es ist, als würde man prüfen, ob ein Zaubertrick den Gesetzen der Physik folgt oder ob ein neuer Magier ein Kaninchen aus dem Nichts zieht.
Dieses Papier ist ein Bericht der LHCb-Kollaboration, einem Team von Wissenschaftlern, die am Large Hadron Collider (LHC) am CERN arbeiten. Sie haben jahrelang Millionen dieser Bs0-Mesonen beobachtet, die in einen spezifischen Satz von Teilchen zerfallen: ein J/ψ-Teilchen (das schnell in zwei Myonen zerfällt) und ein Paar aus Pionen (π+π−). Mit Daten, die zwischen 2015 und 2018 gesammelt wurden, führten sie eine hochdetaillierte „zeitabhängige“ Analyse durch. Das bedeutet, sie haben die Teilchen nicht nur gezählt; sie haben genau gemessen, wann der Zerfall stattfand und wie die Teilchen im Raum orientiert waren, wie eine Hochgeschwindigkeitskamera, die den exakten Moment einfängt, in dem ein kreiselnder Topf umkippt.
Das Hauptziel des Teams war es, einen spezifischen Winkel des „Wackelns“, die CP-verletzende Phase genannt wird und mit ϕs bezeichnet wird, zu messen. Sie maßen auch, wie wahrscheinlich es ist, dass das Teilchen auf eine bestimmte Weise zerfällt (den direkten CP-Verletzungsparameter, ∣λ∣), und wie schnell die „schwere“ Version des Teilchens zerfällt (die Zerfallsbreite, ΓH). Nachdem sie die Zahlen ihres massiven Datensatzes ausgewertet hatten, fanden sie heraus, dass die CP-verletzende Phase ϕs=−0,077±0,034±0,007 Radiant beträgt. Sie fanden auch ∣λ∣=0,993±0,026±0,007 und ΓH=0,610±0,002±0,004 ps−1.
Hier ist der wichtigste Teil: Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Erwartungen basierend auf dem Standardmodell, obwohl der gemessene Wert etwas abseits der präzisen theoretischen Vorhersage von -0,0376 Radiant liegt. Das Papier stellt fest, dass es trotz eines kleinen numerischen Unterschieds statistisch mit der Theorie kompatibel ist. Mit anderen Worten: Das Bs0-Meson tanzt auf eine Weise, die mit unserem aktuellen Regelbuch übereinstimmt, auch wenn die Schritte nicht bis auf die letzte Nachkommastelle eine perfekte Übereinstimmung darstellen. Auch wenn dies nach „nichts Neuem“ klingen mag, ist die Bestätigung des Regelbuchs mit extremer Präzision in der Welt der Teilchenphysik ein riesiger Sieg. Es zeigt uns, dass, falls es neue, exotische Kräfte gibt, die im Universum verborgen liegen, diese sehr gut darin sind, ihre Geheimnisse zu bewahren, denn dieses Experiment fand keine definitiven Abweichungen vom erwarteten Verhalten. Die Forscher kombinierten ihre neuen Ergebnisse mit älteren Daten aus vorangegangenen Jahren und erhöhten so die Präzision der Messung noch weiter, aber die Geschichte bleibt dieselbe: Das Universum verhält sich genau so, wie unsere derzeit besten Theorien es erwarten, zumindest bei diesem speziellen Tanzschritt.
Technische Zusammenfassung: Verbesserte Messung der CP-Verletzung in Bs0→J/ψπ+π− Zerfällen
Problem und Motivation
Die Messung der CP-verletzenden Phase ϕs im Bs0-Mesonensystem dient als kritischer Test des Standardmodells (SM) und als Sonde für Physik jenseits des Standardmodells. Im SM ist ϕs basierend auf den Elementen der Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM)-Matrix mit hoher Präzision vorhergesagt (ϕsSM≈−0,0376 rad). Während der „goldene“ Zerfallskanal Bs0→J/ψϕ die primäre Einschränkung liefert, bietet der Bs0→J/ψπ+π− Zerfall die zweitbeste Sensitivität auf ϕs unter den b→ccˉs Übergängen. Vorherige Messungen mit Run-1-Daten (7 und 8 TeV) und teilweisen Run-2-Daten (13 TeV) etablierten eine Basislinie, aber eine weitere Präzisierung ist erforderlich, um die theoretische Genauigkeit zu erreichen und das SM rigoros zu testen. Diese Arbeit präsentiert eine aktualisierte Messung unter Verwendung des vollständigen Run-2-Datensatzes, der vom LHCb-Detektor gesammelt wurde.
Methodik
Die Analyse nutzt Proton-Proton-Kollisionsdaten, die einer integrierten Luminosität von 6 fb−1 bei einer Schwerpunktsenergie von 13 TeV entsprechen, gesammelt zwischen 2015 und 2018. Der Datensatz ist in drei Teilperioden (2015–2016, 2017 und 2018) unterteilt, um variierende Bedingungen während der Datenerhebung zu berücksichtigen.
Ereignisauswahl und Rekonstruktion:
- Kandidaten werden über Bs0→J/ψ(μ+μ−)π+π− rekonstruiert.
- Es werden strikte kinematische und topologische Schnitte angewendet, einschließlich Anforderungen an den Transversalimpuls (pT), den Impaktparameter (χIP2) und die Zerfallszeit (>0,3 ps).
- Ein Boosted Decision Tree (BDT) Klassifikator wird eingesetzt, um den kombinatorischen Hintergrund zu unterdrücken, trainiert auf simulierten Signal- und Sideband-Daten.
- Hintergründe durch falsch identifizierte Teilchen (z. B. Λb0→J/ψpK−) und teilweise rekonstruierte Zerfälle werden modelliert und subtrahiert.
Signalsextraktion:
- Eine simultane unbinne Maximum-Likelihood-Fit wird an der J/ψπ+π− Invarianten-Massen-Verteilung über Signal- und gleichgeladene Kontrollproben durchgeführt.
- Die Signalausbeute wird nach Subtraktion des Hintergrunds auf etwa 94.000 Ereignisse geschätzt.
Amplituden- und zeitabhängige Analyse:
- Die Analyse führt eine zeitabhängige Amplitudenanalyse durch, welche die Interferenz zwischen direktem Zerfall und Bs0-Bˉs0-Oszillation berücksichtigt.
- Das π+π− Invarianten-Massen-Spektrum wird modelliert, um Beiträge von Skalar- (f0) und Tensor-Resonanzen (f2) einzuschließen. Bemerkenswerterweise beinhaltet diese Analyse eine zusätzliche f2(1565)-Resonanz, um das Spektrum um 1,6 GeV/c2 besser zu beschreiben, neben f0(980), f2(1270), f0(1500), f2′(1525) und f0(1770).
- Der Fit berücksichtigt die Zerfallszeit-Auflösung, die Zerfallszeit-Effizienz und Korrekturen der Winkel-Effizienz. Diese Effizienzen werden mittels Kontrollkanälen (B0→J/ψK∗0) und korrigierter Simulationen bestimmt.
- Flavor-Tagging (Opposite-Side und Same-Side) wird verwendet, um den ursprünglichen Flavor des Bs0-Mesons zu identifizieren, wobei die Kalibrierung mittels B+→J/ψK+ und Bs0→Ds−π+ Kontrollproben erfolgt.
Fit-Verfahren:
- Eine fünfdimensionale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) beschreibt die Verteilungen der Zerfallszeit (t), der π+π− invarianten Masse (mππ) und der Helizitätswinkel (Ω).
- Der Fit minimiert die negative Log-Likelihood, um physikalische Parameter zu extrahieren, einschließlich ϕs, des direkten CP-Verletzungsparameters ∣λ∣ und der Zerfallsbreite des schweren Masseneigenzustands ΓH.
Wesentliche Beiträge und Ergebnisse
Der primäre Beitrag dieser Arbeit ist die verbesserte Präzision der CP-verletzenden Parameter unter Verwendung des vollständigen Run-2-Datensatzes. Die gemessenen Werte sind:
- CP-verletzende Phase: ϕs=−0,077±0,034 (stat)±0,007 (syst) rad.
- Direkter CP-Verletzungsparameter: ∣λ∣=0,993±0,026 (stat)±0,007 (syst).
- Zerfallsbreite des schweren Masseneigenzustands: ΓH=0,610±0,002 (stat)±0,004 ps−1.
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit vorherigen LHCb-Messungen und der Erwartung des Standardmodells. Es wurde kein Beleg für CP-Verletzung in diesem spezifischen Zerfallskanal gefunden.
Die Arbeit präsentiert auch kombinierte Ergebnisse:
- Die Kombination mit vorherigen Run-1- und teilweisen Run-2-Messungen in Bs0→J/ψπ+π− ergibt ϕs=−0,046±0,031 rad.
- Eine globale Kombination mit allen anderen LHCb-Messungen in b→ccˉs Übergängen ergibt ϕs=−0,041±0,017 rad. Dieser globale Durchschnitt verbessert die Präzision im Vergleich zum vorherigen Weltmittelwert um etwa 15 %.
Bedeutung
Die Arbeit beansprucht, dass diese Messung die vorherigen Ergebnisse aus Ref. [21] ersetzt und einen strengeren Test des Standardmodells bietet. Durch die Verfeinerung der Messung von ϕs im Bs0→J/ψπ+π− Kanal und die Einbeziehung eines detaillierteren Resonanzstrukturmodells (einschließlich der f2(1565)) reduziert die Analyse die systematischen Unsicherheiten bezüglich des Amplitudenmodells. Der resultierende globale Durchschnitt von ϕs bleibt konsistent mit der SM-Vorhersage, was das aktuelle Verständnis der CP-Verletzung im Quarksektor bestätigt und gleichzeitig die Sensitivität für potenzielle neue Physik beibehält. Die Arbeit demonstriert die Fähigkeit des LHCb-Detektors, hochpräzise zeitabhängige Amplitudenanalysen mit großen Datensätzen durchzuführen.
Ertrinken Sie in Arbeiten in Ihrem Fachgebiet?
Erhalten Sie tägliche Digests der neuesten Arbeiten passend zu Ihren Forschungsbegriffen — mit technischen Zusammenfassungen, in Ihrer Sprache.
Erhalten Sie die besten high-energy experiments Papers jede Woche.
Vertraut von Forschern in Stanford, Cambridge und der Französischen Akademie der Wissenschaften.
Prüfen Sie Ihr Postfach, um Ihr Abonnement zu bestätigen.
Etwas ist schiefgelaufen. Nochmal versuchen?
Kein Spam, jederzeit abbestellbar.