Analysis of the decay Bs J/ψ φ

Podobné dokumenty
Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

Z µµ na ATLAS detektoru

Kalorimetr Tilecal a rekonstrukce signálu. Seminář FzÚ, Tomáš Davídek, ÚČJF MFF UK 1

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Theory Česky (Czech Republic)

Prověřování Standardního modelu

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Evaluation of the Inner Detector with Muon Tracks

Úloha 5: Spektrometrie záření α

zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Elektromagnetická kalorimetrie a rekonstrukce π0 na ALICI. Jiri Kral University of Jyväskylä

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Příklady Kosmické záření

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

Efekty pozadí v měření oscilací neutrin Experiment Daya Bay. Viktor Pěč, ÚČJF MFF

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Studium D0 mesonu v experimentu STAR

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Statický kvarkový model

Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) Technical University Delft

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Měření doby úhlových korelací (ACAR)

Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů.

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

Optimalizace provozních podmínek. Eva Jarošová

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Pozitron teoretická předpověď

Počet pravděpodobnosti

Standardní model částic a jejich interakcí

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Měření závislosti statistických dat

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Záchyt pozitronů v precipitátech

Úvod do optimalizace, metody hladké optimalizace

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

1 Modelování systémů 2. řádu

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

Mˇ eˇren ı ˇ cetnost ı (Poissonovo rozdˇ elen ı) 1 / 56

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Biostatistika Cvičení 7

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

Konzistentnost. Přednášky z distribuovaných systémů

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Regresní analýza. Eva Jarošová

Základní komunikační řetězec

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

Nová doporučení o interní kontrole kvality koagulačních vyšetření. RNDr. Ingrid V. Hrachovinová, Ph.D. Laboratoř pro poruchy hemostázy, ÚHKT Praha

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Laplaceova transformace

PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

1. Statistická analýza dat Jak vznikají informace Rozložení dat

Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření.

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Měření kosmického záření

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

Tomáš Karel LS 2012/2013

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

TERMINOLOGIE ... NAMĚŘENÁ DATA. Radek Mareček PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT. funkční skeny

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

Návrh nového vertex detektoru pro studium CP narušení v exp. Belle II. Z. Doležal, Z. Drásal

I Mechanika a molekulová fyzika

4. Aplikace matematiky v ekonomii

Global Properties of A-A Collisions II

Voda a život Wasser und Leben

5. VDI Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

Logické obvody 10. Neúplné čítače Asynchronní čítače Hazardy v kombinačních obvodech Metastabilita Logické obvody - 10 hazardy 1

Semestrální práce z předmětu Pravděpodobnost, statistika a teorie informace

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

Přednáška 13 Redukce dimenzionality

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

=10 =80 - =

Transkript:

Analysis of the decay Bs J/ψ φ Tomáš Jakoubek IoP ASCR, FNSPE CTU, CERN tomas.jakoubek@cern.ch 1/21

Úvod Time-dependent angular analysis of the decay Bs J/ψ φ and extraction of Γs and the CP -violating weak phase φs by ATLAS (arxiv:1208.0572 [hep-ex]) Motivace Použitá data Maximum likelihood fit Testy a systematika Výsledky 2/21

Motivace Očekává se, že kanál Bs J/ψ φ bude citlivý na případné narušení CP za hranicema Standardního Modelu (SM) CP narušení díky/kvůli interferenci mezi přímými rozpady a rozpady z oscilací Bs Bs, jejichž frekvence je charakterizována ms mezi BH a BL vlastními stavy a fází φs 3/21

Motivace Bez narušení CP by BH odpovídaly přesně CP-lichým a BL CP-sudým stavům Ve SM je fáze φs malá a může být vztažena k CKM matici; pak φs = 0.0368 ± 0.0018 rad Modely za SM předpovídají větší φs a to i při splnění všech podmínek, včetně již přesně změřené ms (CDF a LHCb, různé kanály) U veličiny Γs není případný rozdíl oproti SM nijak velký 4/21

Použitá data 7 TeV pp z roku 2011, celkem cca 4.9 fb-1 Kompletně rekonstruvaný rozpad Bs J/ψ (μ-μ+) φ (K-K+) Triggery založeny na indentifikaci J/ψ μ-μ+, buď mu4mu4 nebo asymetricky 4-10 GeV pro tvrdší mion a < 4 GeV pro měkčí MC: signál 12 M Bs J/ψ φ s PYTHIÍ vyladěnou dosavadními ATLAS daty, potom GEANT4 a převážení simulovaných dat podle triggerů (které se během nabírání měnily); pozadí: bb J/ψ X B0 J/ψ K0* pp J/ψ X 5/21

Výběr kandidátů Event: Di-mion (J/ψ kandidát) Alespoň jeden Primární Vertex (PV) vyrobený minimálně ze 4 drah Alespoň jeden opačně nabitý mionový pár, kde miony jsou Combined (nicméně parametry vzaty z ID) Vertex dimionu χ2/n.d.o.f. < 10 Kvůli různému rozlišení detektoru byli J/ψ kandidáti rozděleni do tří skupin podle pseudorapidity mionů Oba miony η < 1.05: di-mion (2959 3229) MeV Jeden mion 1.05 < η < 2.5 a druhý η < 1.05: (2913 3273) MeV Oba miony 1.05 < η < 2.5: (2852 3332) MeV Di-kaon (φ kandidát) Všechny páry opačně nabitých ne-mionových drah s pt > 0.5 GeV a η < 2.5 1008.5 MeV < m(k-k+) < 1030.5 MeV 6/21

Výběr kandidátů Bs kandidát Všechny 4 dráhy: npixel > 0 a nsct > 3 Vertex χ2/n.d.o.f. < 3 5150 MeV < m(bs kand.) < 5650 MeV Celkem 131 k Bs kandidátů Pro další fit použita PDG hmotnost J/ψ Pro každého Bs kandidáta refitován PV (bez použití vybraných 4 drah) a spočítána vlastní doba života L xy m PDG (B s ) t = p Τ (B s ) Průměrně 5.6 PV/event správné přiřazení PV hrálo velkou roli; použil se PV s nejmenší 3D vzdáleností pt(bs) od daného PV; MC studie ukázaly, že chyba je < 1 % 7/21

Maximum likelihood fit Nebinovaný ML fit, funkce definovaná jako kombinace PDF (probability density function) 0 0 B... specifické B pozadí bkg... ostatní pozadí Celkem 27 volných parametrů Signal PDF s... signal Diferenciální četnost rozpadů (bez detektorových efektů) 8/21

Signál Příspěvek CP-lichého Bs J/ψ K-K+ (f0) přidá další 4 členy (k=7-10) 9/21

Signál Při analýze nebylo použito tagování každé Bs má stejnou šanci být anti/částicí Velké zjednodušení časově závislých amplitud, viz tabulka AT(t) CP-liché stavy, A0(t) a A (t) CP-sudé stavy; normalizace na 1 Acceptance maps - zahrnují úhlové vlastnosti detektoru v závislosti na 4 proměnných (3 úhly a pt), mapy jsou binnované, použité event-by-event Fit hmotnosti Gaussem rozostřeným event-by-event hmotnostím rozlišením se škálovacím faktorem (stejně tak u fitu doby života) 10/21

Pozadí Specifické pozadí (B0 J/ψ K0* a B0 J/ψ K+π-, kde pion je mylně identifikován jako kaon) tyto eventy jsou mylně identifikovány jako Bs a tudíž mají špatnou hmotnost; zastoupení tohoto pozadí je ve fitu fixováno podle PDG Hmotnost polynom prvního stupně Doba života prompt pík + 2 pozitivní exponenciály + 1 negativní exponenciála, to celé opět rozmazáno event-by-event Úhlové závislosti detektoru určeny empiricky 11/21

Systematické nepřesnosti ID alignment: vliv na přesnost Lxy, PV, porovnání s MC, max. nepřesnost 10 μm Úhlové pokrytí: určeno z binovaného fitu MC, crosscheck s různou velikostí binu Účinnost triggeru: viz další slide Fit model: použití pseudoexperimentů s různým nastavením parametrů a porovnání s defaultním nastavením; 2x Gauss na hmotnost, exponenciální pozadí, 2 škálovací faktory místo jednoho, alternativní úhly v pozadí (bez korelace) 0 0* Kontaminace B J/ψ K : změna frakce o ± 1σ 12/21

Časová závislost účinnosti mionového triggeru Ukázalo se, že mu trigger posouvá impact parametr k nižším hodnotám, doba života posunuta o 0.013 ± 0.004 ps Byla určena účinnost triggeru pomocí naměřených dat a MC a eventy pak byly převáženy 13/21

Stabilita fitu - MC MC data: 16M signálních eventů, ploché úhly Rekonstrukce a selekce rozdělena do jednotlivých kroků, pokaždé mass-lifetime fit V rámci statistické přesnosti vše konzistentní s generovanou hodnotou Γs = 0.652 ps-1 14/21

Stabilita fitu - data Stabilní v rámci statistických chyb 15/21

Výsledky Počet signálních eventů 22690 ± 160 (z 131000 kandidátů celkem) 16/21

Výsledky Zelený pás teoretická předpověď CP-narušení způsobeného mixováním stavů 17/21

Porovnání s ostatními experimenty Parametr Γs Fit úhlů, ATLAS vs. LHCb 18/21

Závěr, shrnutí S použitím 4.9 fb-1 7 TeV pp srážek byly změřeny hlavní parametry popisující CP-narušení Všechna meření jsou konzistentní se světovým průměrem Zlepšení dosavadních výsledků... 19/21

BACKUP 20/21

Definice úhlů 21/21