본 연구 논문에서는 대형 강입자 충돌기(LHC)에서 SHIFT@LHC라는 새로운 실험을 제안합니다. 이 실험은 CMS 검출기에서 약 160m 떨어진 곳에 고정 가스 표적을 설치하여 표준 모델 입자와 매우 약하게 상호 작용하는 새로운 저 질량 입자를 탐색하는 것을 목표로 합니다.
현재까지의 LHC 실험은 주로 고 질량 입자 탐색에 집중되어 왔습니다. 그러나 2012년 힉스 보손 발견 이후 새로운 입자가 발견되지 않으면서, 저 질량 및 약하게 상호 작용하는 입자, 혹은 특이한 신호를 가진 입자에 대한 연구의 필요성이 대두되었습니다. 본 연구는 이러한 입자들을 탐색하기 위해 고정 표적을 사용하는 새로운 실험 방법을 제시합니다.
SHIFT@LHC 실험은 LHC 양성자 빔과 고정 가스 표적의 충돌을 통해 생성된 입자를 연구합니다. 이 충돌은 약 113 GeV의 질량 중심 에너지를 가지며, 생성된 입자는 CMS 검출기에 도달하기 전에 암석 및 기타 물질을 통과하게 됩니다. 본 연구에서는 두 가지 새로운 물리학 모델, 즉 암흑 광자 및 숨겨진 계곡 시나리오를 사용하여 실험의 성능을 평가합니다.
연구 결과, SHIFT@LHC 실험은 기존 CMS 실험에 비해 암흑 광자 시나리오의 경우 최대 150배, 숨겨진 계곡 시나리오의 경우 최대 1000배까지 탐색 범위를 확장할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 SHIFT@LHC 실험이 새로운 입자 탐색에 있어 매우 효과적인 방법임을 시사합니다.
SHIFT@LHC 실험은 새로운 검출기를 건설할 필요 없이 기존 LHC 인프라를 활용하여 저렴한 비용으로 수행될 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 본 연구에서 제시된 고정 표적 실험 방법은 LHC뿐만 아니라 향후 건설될 차세대 충돌기에서도 새로운 물리학적 현상을 탐색하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대됩니다.
본 연구는 뮤온 쌍으로 붕괴하는 새로운 입자에 초점을 맞추어 진행되었습니다. 향후 광자, 전자 및 제트를 포함한 다양한 최종 상태에 대한 연구가 필요합니다. 또한, 암석 및 기타 물질과의 상호 작용, LHC 자기장의 영향 등을 고려한 보다 정확한 시뮬레이션 연구가 필요합니다.
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