缪介子反常磁矩的测量

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基本信息

  • 批准号:
    11375115
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    96.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A28.加速器、反应堆与探测器
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Measurement of particle spin and magnetic moments have played a pivotal role in our understanding of the fundamental particles and forces of nature, and in the development of the Standard Model (SM).The muon anomalous magnetic momentum a_μ ≡ (g ? 2)/2 can be precisely measured and accurately computed within the SM and thus a comparison of experiment to theory is a sensitive test of the completeness of the theory and could provide hints for the new physics. Currently, there is a long-standing deviation of ~ 3.5 standard deviations from the predicted SM value, which might be an indication of non-SM physics.Precise measurement is crucial in understanding the deviation and will provide a benchmark discriminating between possible non-SM scenarios. The New Muon g-2 Experiment at Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) is to measure a_μ with a factor of 4-5 improvement expected in the experimental precision, coupled with similar improvements expected in the prediction, it represents the world'latest and best development in this area. Shanghai Jiao Tong Unviersity has formally joined the Muon g-2 Collaboration representing the Chinese particle physics community. We have participated in the R&D of the calorimeter system, data acquisition system and the simulation tasks.The long-term goal is to collect 20 times more data and perform the world's best precise measurement of muon anomalous magnetic momentum. In this proposal, several key issues in the Muon g-2 experiment have been discussed and a detailed research plan has been presented. It will be one of the main research areas where SJTU particle physics group is going to make important contributions.
自旋以及磁矩是粒子的最基本物理量之一,对它们的精确测量一直都是粒子物理的最重要也是最基本的实验目标之一,这对研究粒子的内部结构以及物理特性都有着极其重要的物理意义。对缪介子磁矩的精确测量由于其对新物理的高度敏感性以及对非标准模型有着很强的制约和限定作用而尤为重要。前期的缪介子反常磁矩实验表明理论和实验值有大约3.5倍标准方差的差距,这急需新的更高精度实验来证实和解释,这也是发现TeV能级新物理的最佳途径之一。正在美国费米实验室开展的缪介子g-2实验将进行世界上精度最高的缪介子反常磁矩测量:精度预计提高4-5倍,数据量提高近20倍。上海交通大学已经代表中国加入到g-2国际合作组中,参与量能器和数据采集系统的设计和研发并将全程加入到数据采集和模拟、分析等一套完整的实验进程中。本计划书提出了交大g-2的研究规划和方案,这是交大粒子物理实验组的主要研究方向之一。

结项摘要

自旋和磁矩是粒子的最基本物理量之一,对它们的精确测量一直都是粒子物理的.最重要也是最基本的实验目标之一,这对研究粒子的内部结构以及物理特性都有.着极其重要的物理意义。对缪子磁矩的精确测量由于其对新物理的高度敏感性以.及对非标准模型有着很强的制约和限定作用而尤为重要。前期的缪介子反常磁矩.实验表明理论和实验值有大约3.5 倍标准方差的差距,这急需新的更高精度实验.来证实和解释,这也是发现TeV 能级新物理的最佳途径之一。正在美国费米实验.室开展的缪子g-2 实验正在进行世界上精度最高的缪子反常磁矩测量:测量精度.预计提高4倍,数据量提高近20 倍。上海交通大学于2012年代表中国加入到缪子.g-2 国际合作组中,作为主要合作单位参与了量能器及其数据采集系统的设计和.研发,在粒子束流测试等方面取得并发表了重要研究成果。目前交大研究团队.主要负责实验的数据产生和处理工作,同时研发和维护实验的总体数据库框架,.并将在接下来的数据分析工作中起到突出作用。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Studies of an array of PbF2 Cherenkov crystals with large-area SiPM readout
研究具有大面积 SiPM 读数的 PbF2 Cherenkov 晶体阵列
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2015.02.028
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Fienberg A. T.;Alonzi L. P.;Anastasi A.;Bjorkquist R.;Cauz D.;Fatemi R.;Ferrari C.;Fioretti A.;Fankenthal A.;Gabbanini C.;Gibbons L. K.;Giovanetti K.;Goadhouse S. D.;Gohn W. P.;Gorringe T. P.;Hertzog D. W.;Iacovacci M.;Kammel P.;Kaspar J.;Kiburg B.;Li L.
  • 通讯作者:
    Li L.
The calorimeter system of the new muon g -2 experiment at Fermilab
费米实验室新型μ介子g -2 实验的量热系统
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2015.11.041
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Alonzi L. P.;Anastasi A.;Bjorkquist R.;Cauz D.;Cantatore G.;Dabagov S.;Li L.;Marignetti F.;Mastroianni S.;Winter P.;Yai K.
  • 通讯作者:
    Yai K.

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  • 发表时间:
    2018
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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