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我们试图增加亮度,或许也增加能量,我们在磁盘上放置超过5fb-1(逆飞靶,这是一个特殊的单位,表示收集的数据总量)—从那一刻起,将不再有历史记录。
兆电子伏特加速器不会一直领先。
如果希格斯粒子存在,无论它藏在哪里,我们都会找到它,否则我们就会永远把它从世界上抹去。
我们一起头脑风暴,看看这是否真的可行。
我们给自己几个月的时间来分析所有的细节:史蒂夫将为加速器进行调查,法比奥拉和我将为实验建模,罗尔夫将调查委员会的意见。
在我们做适当的检查之前,没有人发表其他意见。
还不到十分钟,大型强子对撞机的历史,或许还有高能物理学的历史,已经完全改变了。
组织战略的改变
2010年的那个夏天,我把战略交给了最积极、最信任的同事。
我第一个要讲的是维韦克·夏尔马。
维韦克出生在印度东北部比哈尔邦的一个偏远地区,像其他优秀的学生一样,他从未离开他攻读博士学位的美国。
他现在是圣地亚哥的一位年轻教授,几个月前我任命他为希格斯粒子分析小组的负责人。
从数字上看,这个小组人数最少,只有27位物理学家参与其中,远远少于有数百成员寻求超对称性或处理超对称性的小组。
这一差异反映了所有人的信念,在这7TeV的数据中,希格斯粒子的研究将无法产生相关结果。
我们不妨把注意力放在其他更有希望的目标上。
维韦克是我在大型正负电子对撞机项目时期的老朋友。
他还是威斯康星州大学的学生时,我们就认识了。
我们共同努力调整了我们在比萨建造的硅微型跟踪器的位置。
几句话就足够了,维韦克明白了这件事的重要性。
没有时间可浪费了,我们必须在秋天前取得成果。
我们必须立即组织一组模拟实验来检查它是否正确。
直觉上,似乎对我们来说是非常合理的,也就是说,我们可以用5fb-1来做到。
但我们需要制定一个全新的战略。
到目前为止,我们所有的分析都是基于在14TeV下收集数百个fb-1的假设。
在这种情况下,发现希格斯玻色子简直是小儿科。
我们所有的研究都告诉我们,只要把精力集中在每个质量区域的一种衰减模式上就足够了,不管希格斯粒子藏在哪里,我们都能发现它。
有了14TeV的大型强子对撞机,就像住在五星级酒店一样,你可以点任何想要的东西,他们会在你的房间里为你提供早餐,但2008年的事故让我们伟大的梦想破灭了。
我们在山上的一间小屋里醒来,必须做一些保暖工作,如果找不到食物,找不到烧壁炉的木材,就会冷到磕牙打战,忍饥挨饿。
7TeV和5fb-1,一切都更加困难。
单个的希格斯衰变信道无法提供足够强的信号。
除了把尽可能多的衰变信道组合在一起,没有别的办法。
这意味着要让数百人工作。
在115~150GeV之间的最低质量区域是不够的,根据我们对标准模型的精确测量,这是最可疑的区域。
在那里,只要有一点希望,就需要做出特别的努力。
我们不得不重新开始,改进分析并使它们更加完善。
我们必须发明新的技术来选择相关的信号,必须抛弃迄今为止所做的所有研究,重新开始更详细的分析和更精确的校准。
在进行模拟实验以确定战略改变的同时,一场真正的讨论也在今年夏天开始组织起来。
成百上千的人不得不再次被说服改变他们的计划,投入一项看似绝望的事业中。
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