当前和未来高能对撞机上的精确物理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11575004
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A26.粒子物理
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The Large Hadron Collider is about to restart with a center-of-mass energy of 13 TeV. The plans to build the next generation high energy colliders are actively discussed by the international high energy physics community. The goal of this project is to provide the experimentalists high precision theoretical predictions for important scattering processes, in accordance to the needs of the running of the LHC and the design of the next generation colliders. Processes involving the top quark and the Higgs boson are particularly important. This project will focus on these important processes, provide precision theoretical predictions by developing the methods of soft-collinear effective theory and the next-to-next-to-leading order calculation techniques. In addition, this project will investigate effective techniques to measure the Higgs boson self-coupling as well as the Yukawa coupling of the top quark at the Large Hadron Collider and future high energy colliders.
大型强子对撞机即将在13个TeV的对撞能量上重新开始运行,而关于未来的下一代对撞机的计划也正在被国际高能物理学界所积极探讨。前所未有的高能量和高精度对理论学家提出了新的挑战。本项目的目标就是配合13个TeV的LHC的运行以及未来高能对撞机的设计,为实验学家提供他们所急需的各种重要散射过程的精确理论预言。特别是与top夸克和Higgs玻色子有关的散射过程,是当前和未来关注的焦点。本项目将围绕这些重要过程,发展软共线有效理论方法和次次领头阶计算技术,给出满足实验精度要求的精确理论预言。此外,本项目还将探讨在大型强子对撞机上以及在未来的高能对撞机上精确测量Higgs玻色子的自相互作用以及top夸克的Yukawa相互作用的有效手段。

结项摘要

大型强子对撞机已经在13TeV的极高对撞能量上结束了Run2的运行,为ATLAS和CMS实验组分别提供了约150/fb的数据。这些数据使得我们对于顶夸克和希格斯粒子的性质有了进一步的了解。在高亮度LHC和未来的下一代对撞机上,我们将继续在前所未有的能量和精度上检验标准模型和探索新物理。伴随着实验数据的积累,本项目按照计划,在顶夸克物理和希格斯物理方面开展了深入的研究。对于顶夸克对产生过程给出了国际上最精确的理论预言,使得理论结果能更好地与实验结果相符合。这些结果被ATLAS和CMS实验组用于检验标准模型和探索新物理,并对于部分子分布函数的拟合有重要意义。在希格斯物理方面,计算了希格斯粒子产生过程中极为复杂的两圈积分,对未来高亮度LHC和下一代对撞机上的实验分析提供理论支持;针对希格斯粒子与顶夸克的联合产生给出了精确理论预言,并参与了希格斯截面相关的CERN黄皮书的编写。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Resummation for (boosted) top-quark pair production at NNLO+NNLL' in QCD
恢复 QCD 中 NNLO NNLL' 的(增强的)顶夸克对产生
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    M. Czakon;A. Ferroglia;D. Heymes;A. Mitov;B. D. Pecjak;D. J. Scott;Xing Wang;Li Lin Yang
  • 通讯作者:
    Li Lin Yang
The next-to-next-to-leading order soft function for top quark pair production
用于顶夸克对产生的次高阶软函数
  • DOI:
    10.1007/jhep06(2018)013
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Guoxing;Xu Xiaofeng;Yang Li Lin;Zhu Hua Xing
  • 通讯作者:
    Zhu Hua Xing
NNLL resummation for the associated production of a top pair and a Higgs boson at the LHC
LHC 中顶对和希格斯玻色子相关产生的 NNLL 恢复
  • DOI:
    10.1007/jhep02(2017)126
  • 发表时间:
    2017-02-24
  • 期刊:
    JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Broggio, Alessandro;Ferroglia, Andrea;Yang, Li Lin
  • 通讯作者:
    Yang, Li Lin
Resummation of soft and Coulomb corrections for tth production at the LHC
恢复大型强子对撞机第 t 次生产的软校正和库仑校正
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wan-Li Ju;Li Lin Yang
  • 通讯作者:
    Li Lin Yang
Transverse parton distribution and fragmentation functions at NNLO: the quark case
NNLO 的横向部分子分布和碎裂函数:夸克情况
  • DOI:
    10.1007/jhep10(2019)083
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Luo Ming-Xing;Wang Xing;Xu Xiaofeng;Yang Li Lin;Yang Tong-Zhi;Zhu Hua Xing
  • 通讯作者:
    Zhu Hua Xing

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其他文献

其他文献

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杨李林的其他基金

部分子横向分布函数的次次领头阶研究
  • 批准号:
    11345001
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    10.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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