大型强子-电子对撞机(LHeC)的物理预研

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875232
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2603.重味物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The Large Hadron-electron collider is a proposal of DIS experiment upgrade at the CERN LHC. By adding a 60-140 GeV electron beam to the existing 7 TeV proton beam, this e-p collision can provide precision measurement of parton distribution function (PDF) for the future high energy hadron colliders. Besides the PDF measurement, Higgs boson can also be produced at this e-p collider through weak boson fusion (WBF) processes. Due the controlled background at this e-p collider, the precision measurement of the Higgs properties including b/c quark Yukawa and WWh coupling etc becomes possible. On the other hand, the measurement may not be as good as the electron-positron collider such as CEPC but indeed, it is still worth investigating the physics potential at the LHeC due to its limited budget of 1 billion EURO. In this proposal, we discuss various projects related to the physics at the LHeC, for instance, anomalous triple gauge coupling measurement at the LHeC, photo-production of the Higgs boson at the LHeC, ttbar photo-production at the LHeC, Higgs self-coupling measurement via anomalous WWh measurement and possible new physics searches at the LHeC (such as light Higgsino in MSSM).
大型强子电子对撞机(LHeC)项目计划在现有的大型强子对撞机的7 TeV质子束之外,加装60-140 GeV的电子束的未来升级实验,预算造价在10亿欧元量级。作为深度非弹性散射(DIS)实验,其最初物理目标是对部分子分布函数(PDF)的精细测量。同时也发现可以通过WZ电弱规范波色子聚合(WBF)产生希格斯粒子,因为其背景相对可控,使得希格斯粒子的精细测量成为可能。虽然和正负电子对撞机比,并非最优的Higgs工厂候选,但作为一个相对低造价的对撞机,也是值得仔细研究其物理潜力。在本项目中,我们计划开展一系列和LHeC相关的其他研究,例如在LHeC上的规范波色子的aTGC反常耦合测量;LHeC上的光子聚合产生Higgs的测量;光子产生顶夸克对的研究;通过WBF产生测量WWh耦合进而测量Higgs自耦和的研究以及超对称轻Higgsino等新物理在LHeC上的寻找等多个方面研究。

结项摘要

本项目针对欧洲核子中心讨论建设的未来深度非弹性散射实验设施-大型强子电子对撞机(LHeC)的作为电弱精细检验工厂的物理潜力进行研究。LHeC 是基于原大型强子对撞机(LHC)的质子束,新增一个60-120 GeV电子束的质子-电子对撞机实验,其主要物理目标旨在提高高能区部分子分布函数的测量精度,为 LHC 高精度实验提供基础输入。本项目主要目标是研究该实验作为电弱精细检验工厂,对希格斯粒子、电弱规范波色子等的性质做进一步研究的潜力。作为一个质子-电子对撞机,其核心的优势在于初态间没有色量子数交换,因此以电弱过程主导,特别是有着独特运动学特征的电弱规范波色子聚合产生过程。另一方面,其造价远低于电子-正电子对撞机,造价约在五分之一左右,因此是一个较经济的有着一定电弱精细检验功能的实验。项目中我们研究了(1)希格斯产生的电弱修正(2)希格斯自耦和的间接测量(3)光子产生希格斯的可能(4)粲夸克汤川耦合的测量潜力等,得到了一部分结果,为该实验的物理预研提供了支持。另外,也在(5)机器学习在喷柱内部结构方面取得了进展。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Photo-production of the Higgs boson at the LHeC
LHeC 希格斯玻色子的照片制作
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    NUCLEAR PHYSICS B
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Li Ruibo;Lv Xiang;Wang Bo-Wen;Wang Kai;Xu Tao
  • 通讯作者:
    Xu Tao
Probing the trilinear Higgs boson self-coupling via single Higgs production at the LHeC
通过 LHeC 中的单个希格斯玻色子产生来探测三线性希格斯玻色子自耦合
  • DOI:
    10.1103/physrevd.101.075036
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Li Ruibo;Shen Xiao-Min;Wang Bo-Wen;Wang Kai;Zhu Guohuai
  • 通讯作者:
    Zhu Guohuai
Probing the charm Yukawa coupling at future e−p and e+e− colliders
探讨未来e-p和e e-对撞机中汤川耦合的魅力
  • DOI:
    10.1103/physrevd.100.053008
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Ruibo Li;Bo-Wen Wang;Kai Wang;Xiaoyuan Zhang;Zhenyu Zhou
  • 通讯作者:
    Zhenyu Zhou
Electroweak corrections to Higgs boson production via W W fusion at the future LHeC
通过未来 LHeC 中的 W W 聚变对希格斯玻色子产生进行电弱修正
  • DOI:
    10.1103/physrevd.106.093011
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Bowen Wang;Kai Wang;Hanying Xiong
  • 通讯作者:
    Hanying Xiong
Quark jet versus gluon jet: fully-connected neural networks with high-level features
夸克射流与胶子射流:具有高级特征的全连接神经网络
  • DOI:
    10.1007/s11433-019-9390-8
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science China. Physics, Mechanics & Astronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Luo Hui;Luo Mingxing;Wang Kai;Xu Tao;Zhu Guohuai
  • 通讯作者:
    Zhu Guohuai

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    --
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王凯

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AI项目解读示例

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。
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AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
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          H --> I[数据收集与分析]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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