SUPER SYMMETRIE. WAS IST SUPER SYMMETRIE (SUSY) VORTEILE DES SUSY MODELS PROBLEME DES SUSY MODELS EXPERIMENTELE ERGEBNISSE & NACHWEISMÖGLICHKEITEN FÜR.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Michael Hammer: Das Standardmodell der Teilchenphysik
Advertisements

Das Standardmodell der Elementarteilchen
Dunkle Materie im Labor
Experimentelle Untersuchung des Higgs Mechanismus
Suche nach anomaler Produktion von
Flavor Physik in Randall-Sundrum-Modellen
Supersymmetrie Ein Vortrag zum Seminar
Vorlesung 12: Roter Faden: Grand Unified Theories Supersymmetrie
Physik jenseits des Standardmodells
18 Jan 2008 Kosmologie, WS07/08, Prof. W. de Boer 1 Vorlesung 10: Roter Faden: 1.Neutrino Hintergrundstrahlung 2. Neutrino Oszillationen-> Neutrino Massen.
Gliederung Was ist SUSY Motivation für SUSY
-Der Large Hadron Collider LHC -
Michel-Parameter im µ-Zerfall
Kilian Leßmeier Universität Bielefeld
Martin zur Nedden, HU Berlin 1 Physik an Hadron-Collidern, WS 2006/2007 Kap 1, Intermezzo: Beispiele von hadronischen Kollisions- Experimenten D0 am Tevatron.
Dem Higgs-Boson auf der Spur
Suche nach Supersymmetrie am LHC
Suche nach dem Higgs und die Experimente am LHC
Suche nach dem Higgs-Teilchen am LHC
Zylindrischer Neutronenleiter mit Radius R= 3cm
Frage: was sind die wesentlichen Aussagen der QCD und wie werden sie getestet? Antworten: a) die starke Wechselwirkung wird durch den Austausch von Gluonen.
Seminar WS 2003/04 RWTH: Neutrinos
G. Flügge, T. Hebbeker, K.Hoepfner, J. Mnich, W. Wallraff
Elementarteilchenphysik/Astroteilchenphysik Seminarthemen Organisation
Moderne Methoden der Teilchen- und Astroteilchenphysik
Die Suche nach dem Higgs-Boson
Jenseits der Antimaterie
Elementar und Unteilbar? Revolutionen der Teilchenphysik
Physik bei hohem Q2 und die Suche nach neuen Phänomenen bei HERA
Elektron-Energiespektrum im -Zerfall
TEILCHENPHYSIK FÜR FORTGESCHRITTENE Vorlesung am 2. Juni 2006 Thomas Schörner-Sadenius Universität Hamburg, IExpPh Sommersemester 2006.
TEILCHENPHYSIK FÜR FORTGESCHRITTENE
Der Elektron-Positron Linearcollider TESLA
7. Massen 7.1. Das Higgs-Boson Spontane Symmetriebrechung
10. Massen Das Higgs-Boson Spontane Symmetriebrechung
Achim Stahl 18-April-2006 Seminar Neutrinos. Konsistente Beschreibung der Welt der Elementarteilchen experimentell vielfach überprüft muß für massive.
Thomas Schörner-Sadenius, Georg Steinbrück (Peter Schleper)
Experimentelle Methoden der Teilchenphysik oder Rundgang durch das CMS-Experiment Thomas Schörner-Sadenius, Georg Steinbrück Wir beschäftigen uns in dieser.
Seminarvortrag von Florian Senger
Suche nach dem Higgs-Boson des Standardmodells
- Die Elementarteilchen
Die Suche nach dem Higgs-Boson am LHC
Programm – 09.50: Begrüßung und Umfrage – 11.30: Vorträge
VL Energiezustände des Wasserstoffatoms
1. Physik der Elementarteilchen.
3. Was bringt die Zukunft ? Was ist spontane Symmetriebrechung?
Die experimentelle Untersuchung der CP-Verletzung (Verletzung der Ladungs-Paritäts-Symmetrie)  Manfred Jeitler Institut für Hochenergiephysik der Österreichischen.
Das magnetische Moment der Leptonen
Reise in die subatomare Welt
Kinetische Gastheorie Boltzmann Maxwell Elektromagnetismus Newton
Günther Dissertori CERN , EP-Division Lehrer Seminar Februar 2000
4. Horizonte der Teilchenphysik.
Claudia-Elisabeth Wulz Institut für Hochenergiephysik, Wien
Teil 7: Offene Fragen der Teilchenphysik
der Elementarteilchen
WYP 2005 European Masterclass Das Standardmodell Standardmodell der Elementarteilchenphysik.
Teilchenphysik-Quiz Präsentationstitel, Autor.
TEILCHENPHYSIK FÜR FORTGESCHRITTENE Vorlesung am 5. Mai 2006 Thomas Schörner-Sadenius Universität Hamburg, IExpPh Sommersemester 2006.
Neutrinos Woher wissen wir eigentlich, dass es mehr als ein Neutrino gibt?
Schwere Eichbosonen Seminarvortrag im Rahmen des F-Praktikums
Standardmodell. 224 Was wissen wir bisher? Nukleonen bestehen aus (3) spin ½ Teilchen mit relativ geringer Masse.
Das Standard Modell der Teilchenphysik Stand und offene Fragen P. Schmid Innsbrucker Vorbereitungstreffen für den CERN Besuch 16. Jänner 2006.
By Lara Bartels. Large Hadron Collider beauty Suche nach dem Ursprung des Antimaterie-Materie- Ungleichgewichts (CP-Verletzung) Untersuchung von B-Mesonen.
Elena Ginina 04. März 2016 Teilchensuche in echten Daten des CMS Detektors.
Standardmodell der Elementarteilchenphysik
Physik nach LHC Peter Schleper Hamburg,
Physik jenseits des Standardmodells
Teilchenphysik-Quiz Präsentationstitel, Autor.
Die Suche nach dem Higgs - Boson
 Präsentation transkript:

SUPER SYMMETRIE

WAS IST SUPER SYMMETRIE (SUSY) VORTEILE DES SUSY MODELS PROBLEME DES SUSY MODELS EXPERIMENTELE ERGEBNISSE & NACHWEISMÖGLICHKEITEN FÜR SUSY

WAS IST SUPER SYMMETRIE Bei SUSY wird eine neue Symetrie angenommen zwischen Fermionen  Bosonen

SUSY stellt dabei die maximal mögliche Erweiterung der Lorentzgruppe dar. Q erzeugt den Übergang Fermion/Boson und P ist der Viererimpuls Operator

Nach dem NOETHER THEOREM folgt aus jeder Symmetrie eine Erhaltungsgröße. In SUSY: Teilchen behalten ihre Identität (aus Elektron kann nicht W-Boson werden). Dies kann man dadurch erzwingen, dass man eine Erhaltungsgröße R einführt

VORTEILE DES SUSY MODELS Beinhaltet das Standardmodell SUSY führt zu Vereinigung der 3 Standardmodellkräfte bei hohen Energien Kann Energiedivergenzen beseitigen Stabilisiert die Higgs Masse Prognostiziert Effekte die man (in absehbarer Zeit) überprüfen kann

Vereinigung der Kräfte

Energiedivergenzen Betrachtet man die Vakuumenergie eines Feldes mit Spin j und Masse m(j): so sollten Felder mit gleichen Massen aber um ½ verschiedene Spins existieren, um Energiedivergenzen zu vermeiden

Stabilisiert Higgs Masse Auch Hierachie Problem genannt Higgs Masse divergiert mit SUSY nicht mehr gegen Unendlich da sich die Prozesse : ausgleichen falls:

PROBLEME DES SUSY MODELS Bringt viele neue Parameter/Teilchen die noch nicht entdeckt wurden Phänomenologische Defizite Symmetrie muss gebrochen sein Bisher noch kein experimenteller Nachweis

Neue Parameter der SUSY Durch SUSY kommen weitere 106 Parameter zum Standartmodell hinzu - 21 Massen von SUSY Teilchen - 41 Mischungswinkel zwischen Chiralitäts- und Massenzuständen - 43 CP Verletzende Phasen - 1 Vakuumserwartungswert für zusätzliches Higgs Teilchen

Phänomenologische Defizite Keine seperate Erhaltung der Leptonenzahlen Keine Unterdrückung von flavourändernden Wechselwirkungen durch neutrale Eichbosonen Viele neue Quellen der CP-Verletzung die mit experimentellen Grenzen NICHT zusammenpassen

Symmetrie muss gebrochen sein Da z.B. noch kein SUSY Partner des Elektrons gefunden wurde (m ~ 0.5 MeV), müsste der SUSY Partner des Elektrons deutlich schwerer sein => Symmetrie gebrochen

Die Brechung der Symmetrie stellt das eigentliche Problem dar, da kein Mechanismus bekannt ist, der unter Erhaltung der SU(3)xSU(2)xU(1) Invarianz eine Spontane Symmetrie Brechung verursachen kann.

Erklärungsversuch Da man ihn nicht erklären kann, stellt man den Brechungsprozess in einen sog. „Hidden Sector“ der über „Messenger Felder“ die Auswirkungen der Brechung in den „Visible Sector“, also die Realität vermittelt.

Dabei kann man sich verschiedene Mechanismen für die Übertragung der Symetriebrechung vorstellen, von denen dann jeweils das Massenspektrum der SUSY Teilchen abhängt.

Experimentelle Ergebnisse & Nachweismöglichkeiten für SUSY Fixierung der Masse des leichtesten Higgs Teilchens 3Lepton Zerfall am Tevatron

Fixierung des Masse des leichtesten Higgs Teilchens SUSY verlangt eine Masse < 130 GeV für das leichteste Higgs Teilchen. m (Higgs) liegt somit im bevorzugten Bereich der LEP Experimente.

3Lepton Zerfall am Tevatron Betrachtet wird der Zerfall von Proton/Antiproton in 3Leptonen (+1 Neutrino) Dieser Vorgang ist zum einen im SM möglich: SUSY öffnet aber noch einen zusätzlichen Kanal für diesen Prozess:

Man muss nun also die erwartete Rate des SM von der beobachteten abziehen, und sieht dann ob ein Rest übrig bleibt, den man dann dem SUSY Prozess zuschreiben kann.

Haevy-squarks: Squarks sehr schwer 3l-max: 3-Lepton Verzweigungsverhältnis max. für m(Lepton) > m(Neutralino) Large-m: große slepton Masse

Zusammenfassung SUSY ordnet jedem Teilchen einen Partner mit ½ verschobenem Spin zu In ungebrochener SUSY wären alle anderen Teilchen zahlen gleich, aber SUSY muss gebrochen sein Kann einige Probleme des SM lösen ABER: Keine Anzeichen von SUSY Teilchen bei LEP bis Sqrt(s)=209 GeV (Tevatron bis 2TeV) => Zunehmende Einschränkung des SUSY Raumes (obere Grenzen für Wirkunsquerschnitte und untere Grenzen für Massen)