我们提供并讨论了ILC上W +W-γ产生的精度预测,包括标准模型中的完整电弱(EW)一环校正和高阶初始状态辐射(ISR)贡献。 研究了前导阶(LO)和EW校正截面对碰撞能量的依赖性。 我们发现电子束校正显着抑制了LO截面,在阈值附近,超过O(α)的ISR效应很重要,但在高能区可忽略不计。 我们提供了LO和EW校正的横向矩的分布,以及最终W玻色子和光子的速度以及W对不变质量。 从各种运动学分布中,我们发现电子战校正很大程度上取决于最终状态相空间。 我们通过采用窄宽度近似来研究最终W-玻色子对的轻子衰变,并且发现最终产生的光子和轻子可以很好地彼此分离。
2024-07-05 09:06:14 686KB Open Access
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在标准模型中,希格斯玻色子是具有CP守恒耦合的CP偶态。 对此的任何偏离都将是新物理学的标志。 这些CP特性可以通过测量希格斯衰变到τ轻子对来探究,其中τ自旋之间的横向相关性取决于CP。 本文使用国际线性对撞机的国际大型探测器概念中的信号和背景事件的完全模拟,来进行这种分析。 我们考虑希格斯-斯特伦事件(e + e−→HZ),其中Z玻色子衰变为电子,介子或强子,而希格斯玻色子衰变为τ轻子,然后衰变为τ±→π±ν或τ ±→π±π0ν。 假设在250 GeV的质心能量处具有2 ab-1的集成发光度,则希格斯玻色子衰变中τ对的偶数和奇数CP分量之间的混合角可以测量到75 mrad(4.3°)的精度。 。
2024-07-05 08:25:53 1.37MB Open Access
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串口通信是计算机通信的一种常见方式,特别是在嵌入式系统、工业控制以及设备间的数据交换等领域广泛应用。"串口侦听"或"串口监听"是监控和分析串口数据传输过程的重要工具,它允许开发者查看设备之间的通信内容,帮助调试程序、检查错误或优化通信协议。 本文将深入探讨串口监听技术及其在不占用串口情况下的实现,同时提及.NET Framework 4.6.1框架和C#编程语言在串口监听器开发中的应用。 1. **串口通信基础**:串行通信通过串行端口(如COM1, COM2等)进行数据传输,以比特流的形式逐位发送。串口有基本的设置,如波特率(数据传输速率)、数据位、停止位和校验位,这些参数需在通信双方匹配才能正确接收数据。 2. **串口监听器**:串口监听器是一个软件工具,用于捕获并显示通过串口发送和接收的数据。它能帮助开发者了解通信协议细节,检查硬件设备是否正常工作,或者验证应用程序的串口操作是否正确。 3. **不占用串口的监听**:传统的串口监听方法可能会临时占用串口,影响正常通信。但通过高级设计,可以实现非侵入式的监听,即监听器不会中断或改变数据流,而是旁路监听,这通常涉及到低级别系统调用和内核驱动程序的支持。 4. **驱动签名**:在64位操作系统中,为了确保驱动程序的安全性,微软实施了驱动签名政策。只有经过数字签名的驱动才能被系统加载,这确保了驱动程序来源的可信度,防止恶意代码注入。 5. **.NET Framework 4.6.1**:这是一个由微软开发的全面的开发平台,提供了许多类库和运行时环境,用于构建各种类型的Windows应用程序。在.NET Framework 4.6.1中,C#程序员可以使用`System.IO.Ports`命名空间,它包含了处理串口通信所需的所有类和方法。 6. **C#编程**:C#是一种面向对象的编程语言,广泛应用于.NET Framework上。在实现串口监听器时,开发者可以利用`SerialPort`类来创建串口对象,设置串口参数,并实现打开、关闭、读取和写入串口数据的功能。 7. **实现细节**:在C#中,可以通过以下步骤实现串口监听: - 创建`SerialPort`对象,并配置属性如`PortName`,`BaudRate`,`Parity`,`DataBits`,`StopBits`。 - 使用`DataReceived`事件监听数据到达。 - 在事件处理程序中读取并解析接收到的数据。 - 确保在不实际占用串口的情况下,监听器只读取而不影响原始数据流。 8. **Debug文件**:在提供的压缩包文件名列表中,"Debug"通常指的是编译出的调试版本程序。在开发过程中,调试版本包含额外的符号信息,方便开发者使用调试工具进行问题排查。 "串口侦听 串口监听 不占用串口 不占用串口的监听"这一主题涉及到了串口通信的基本原理,串口监听器的设计与实现,以及在.NET Framework 4.6.1和C#编程环境下如何构建一个高效且不干扰原有通信的串口监听器。这样的工具对于软件开发者和硬件工程师来说,是优化和调试串口通信系统不可或缺的辅助手段。
2024-07-04 23:43:48 4.88MB .net
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我们表明,在Georgi-Machacek模型的标量势中不存在三线性项的情况下,重带电标量不一定与h→γγ衰减幅度解耦。 在这种情况下,希格斯到双光子信号强度的测量可能会在参数空间中施加严格的约束。 使用高光度LHC(HL-LHC)和ILC的预计精度,我们发现三重态真空期望值的上限可以低至10 GeV。 我们还发现,当与来自摄动统一性和稳定性的理论约束结合时,可以完全排除这种变体。
2024-07-04 23:29:04 919KB Open Access
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DAMPE e + e-在1.4 TeV附近过剩可以用带有标量暗矩阵D的II型跷跷板模型来解释,该标样暗矩阵D由离散的Z2对称性稳定。 最简单的情况是the没DD→H ++ H--,然后是随后的衰减H±±→e±e±,DM和三重态标量均约为3 TeV,且质量分裂较小。 除了未来100 TeV强子对撞机的Drell-Yan工艺外,还可以在脱壳模式下在ILC和CLIC等轻子对撞机上生产双电荷组分,并介导违反e + e-→ℓi±ℓj∓的轻子风味 (其中i≠j)。 可以探查各种类型的II型跷跷板参数空间,这些参数空间远低于当前严格的轻质风味约束。
2024-07-04 23:08:00 478KB Open Access
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我们推导了希格斯-斯特伦过程的全微分截面ff¯→Z→Z(→fZf¯Z)X(→fXf¯X),其中f,fZ和fX是任意费米子,X是自旋零 与Z玻色子和费米子具有任意耦合的粒子。 计划在国际直线对撞机上测量f = e和X = h(h表示希格斯玻色子)的过程,以限制希格斯玻色子与Z玻色子的耦合g1,g2,g3。 使用获得的全微分横截面,我们定义了可观测值,对其进行测量得出了对联轴器的最严格的约束。 得出了这些可观察物对gi的明确依赖性。
2024-07-04 22:50:47 645KB Open Access
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在发现希格斯玻色子后,提出了一些未来的实验来研究希格斯玻色子的性质,包括两个圆形轻子对撞机CEPC和FCC-ee,以及一个线性轻子对撞机ILC。 我们在测量带电的轻子风味违反希格斯衰变的分支比率时评估了这些对撞机的精确范围$ H \ rightarrow e ^ \ pm \ mu ^ \ mp $$ H→e±μ∓,$$ e ^ \ pm \ tau ^ \ mp $$ e±τ∓和$$ \ mu ^ \ pm \ tau ^ \ mp $$μ±τ∓。 圆形(线性)对撞机给出的分支比率的预期上限为$$ {\ mathcal {B}}(H \ rightarrow e ^ \ pm \ mu ^ \ mp)<1.2〜(2.1)\ 乘以10 ^ {-5} $$ B(H→e±μ∓)<1.2(2.1)×10-5,$$ {\数学{B}}(H \ rightarrow e ^ \ pm \ tau ^ \ mp )<1.6〜(2.4)\乘以10 ^ {-4} $$ B(H→e±τ∓)<1.6(2.4)×10-4和$$ {\ mathcal {B}}(H \ rightarrow \ mu ^
2024-07-04 22:05:15 771KB Open Access
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CMS合作的Run-I结果显示,衰变h→μτe中存在大量事件,局部有效值为2.4σ。 这可能是希格斯行业中违反风味的第一个提示。 我们从直接搜索,低能量测量和计划的未来实验中总结了违反Yukawa耦合器风味的界限。 我们使用有效的场论框架讨论了即将到来的HL-LHC运行和未来的轻子对撞机在测量轻子-风味违规耦合方面的敏感性。 对于HL-LHC,我们找到BR(h→μτ)和BR(h→eτ)≲O 0.5%$$ \ mathcal {O}(0.5)\%$$和BR(h→eμ)≲O的极限 0.02%$$ \ mathcal {O}(0.02)\%$$。 对于质心能量为1 TeV的ILC,我们期望BR(h→eτ)和BR(h→μτ)可测量到O 0.2%$$ \ mathcal {O}(0.2)\%$$ 。
2024-07-04 21:30:26 1.29MB Open Access
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高精度电弱物理的未来在于对Z玻色子,W玻色子,希格斯玻色子和顶夸克性质的e + e-对撞机测量。 我们估计了三种可能的未来对撞机的预期性能:ILC,FCC-ee(以前称为TLEP)和CEPC。 特别是,我们提出了CEPC可能达到的初步估计值,即中国提出的圆形电子正电子对撞机,斜参数S和T以及希格斯耦合器的七参数拟合。 这些结果使CEPC的物理潜力可以与ILC和FCC-ee的物理潜力进行比较。 我们还展示了当每个最重要的输入度量的不确定性分别改变时,对S和T的约束将如何演变。 这阐明了未来对撞机的基本物理目标。 为了提高当前的精度,最高优先级是改善m W和sin​​ 2θeff的不确定性。 同时,对顶部质量,Z质量,α的延伸和Z宽度的改进的测量将提供进一步的改进,这将确定最终的覆盖范围。 我们认为,每种可能的未来对撞机都具有探测TeV级电弱物理的强大前景。
2024-07-04 20:46:25 840KB Open Access
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观察到的轻子风味违反表明标准模型之外的新物理学。 轻子对撞机是探测由新物理学在高能下诱发的带电轻子风味违规(CLFV)信号的理想设备。 我们对未来的轻子对撞机对带电轻子味违规的敏感性进行了全面的研究。 我们考虑将两个轻子耦合到新的玻色子粒子的最一般的可归一化的拉格朗日耦合,同时涉及ΔL= 0和ΔL= 2相互作用。 通过在树级别交换带壳的新粒子来引入CLFV过程。 我们发现,CEPC,ILC,FCC-ee和CLIC各自为最终状态下的τ轻子的低能精确度实验提供了CLFV耦合的互补探针,而在没有低能精确度实验的情况下,低能精确度实验更为灵敏。 τ轻子。
2024-07-04 20:14:11 596KB Open Access
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