Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://top.sinp.msu.ru/lev/phd/node45.html
Дата изменения: Fri Aug 3 17:05:57 2001 Дата индексирования: Sat Feb 2 21:41:05 2013 Кодировка: koi8-r |
В процессах (5.2) и (5.3) существует два типа сигнальных диаграмм с рождением Хиггс бозона (диаграммы на рисунке 5.1): излучение Хиггса из линии -бозона и рождение Хиггса от слияния . Оба механизма, механизм излучения [90] и механизм слияния [91], долгое время рассматривались независимо, как неинтерферирующие амплитуды. Интересно однако, рассмотреть оба механизма как интерферирующие части одной амплитуды (с помощью когерентного суммирования соответствующих фейнмановских диаграмм). Взаимодействие двух механизмов особенно интересно в области вблизи энергетического порога для процесса , где вклад от обоих механизмов одного порядка и их интерференция положительна и не мала. В частности, было показано [88], что для процесса 5.2 при энергии (под порогом ) механизм слияния в канале более важен, чем механизм излучения, и он может дать наблюдаемые события при светимости LEPII. Число событий уменьшается при уменьшении энергии от порога (или, эквивалентно, при увеличении массы Хиггса от точки ). Тем не менее, в массовом интервале примерно 10 ГэВ под порогом можно наблюдать от четырех до десяти событий рождения Хиггс бозона в год. Другими словами, LEPII дает возможность наблюдать Хиггс бозон с массой , где ГэВ. Хиггсовский пик может быть наблюдаем в распределении по инвариантной массе двух b-струй, и в связи с этим для выделения сигнала существенна прямая экспериментальная реконструкция b-струй [92].
Важность механизма слияния и интерференционного члена в пороговой области была отмечена в работе [92] и более детально исследована в работе [88] с помощью Монте-Карло моделирования в древесном приближении (23 диаграммы для процесса, 11 диаграмм для и ). Полуаналитические результаты для полного сечения двух сигнальных диаграмм и интерференции между ними приведены в работе [93], где было использовано приближение для . Полные древесные результаты для процесса 5.1 (25 диаграмм) были получены в работе [94]. Для процесса 5.3 также имеет место механизм рождения Хиггса через слияние, но в этом случае сечение неприводимого фона примерно в 100 раз выше сечения хиггсовского сигнала и необходима сложная процедура отбора.
Основной задачей представляемой работы было исследование соотношения сигнала к фону для процесса 5.2 под порогом на основе вычисления полного набора диаграмм древесного уровня. Число сигнальных событий при светимости LEPII мало, поэтому важно иметь детальное понимание фоновых процессов и реалистичное представление о влиянии свойств детектора на конечный результат. Исходя из этого, мы смоделировали адронизацию b-кварков и ввели в вычисления модель типичного детектора.
=0.8pt