给出了衰变通道t→(W→ℓν)(b→J /ψ+ X→μ+μ-+ X)中顶级夸克质量的首次测量。 该分析使用从CMS探测器在LHC质心能量为8 TeV的质子-质子碰撞中选择的事件。 数据对应于19.7 fb -1的综合亮度,其中666 tt $$ $$ \ mathrm {t} \ overline {\ mathrm {t}} $$和包含重构的J /ψ候选的单顶夸克候选事件衰减为 一个带相反电荷的介子对。 (J /ψ+ℓ)系统的质量(其中ℓ是来自W玻色子衰变的电子或介子),用于提取173.5±3.0(stat)±0.9(syst)GeV的顶级夸克质量。
2024-02-28 12:35:31 870KB Open Access
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提出了寻找类似重质夸克TT′或BB′的成对产生的方法,这些夸克通过喷射而没有重构的轻子衰减到最终状态。 最终状态的喷气机使用深度神经网络进行分类,这是由强子衰变的W / Z玻色子,希格斯玻色子,顶夸克或背景引起的。 该分析使用了来自ATLAS实验的数据,该数据对应于2015年和2016年由大型强子对撞机提供的质子-质子碰撞,质量中心为s = 13 TeV的36.1 fb-1质子碰撞。与标准模型无明显偏差 遵守预期。 对于各种分支比率,假设矢量类夸克衰变成标准模型玻色子和第三代夸克T→Wb,Ht,Zt或B→Wt,Hb,Zb,则解释了结果。 在95%置信水平下,弱等位旋双峰(B,Y)的矢量样B-夸克质量的观测(下限)下限是950(890)GeV,纯衰变B的质量下限 结果最强的→Hb和T→Ht分别为1010(970)GeV和1010(1010)GeV。
2024-02-28 12:15:53 1.18MB Open Access
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使用大型强子对撞机的ATLAS探测器在2015年至2018年间使用s $$ \ sqrt {s} $$ = 13 TeV记录的质子-质子碰撞数据集,报告了衰变成一对射流的新共振的搜索, 对应于139 fb -1的综合光度。 检查两个超前射流的不变质量的分布,以寻找超出标准模型背景数据得出的估计值之上的局部过量量。 除了包容性双射流搜索外,还将专门检查被识别为包含b强子的射流事件。 没有观察到超过平稳下降的背景光谱的事件过多。 结果用于在一系列新的物理方案中将横截面上限设置为95%置信度。 还报告了与模型无关的高斯形信号极限。 观察含b强子的射流的分析得益于高横向动量下射流风味识别的改进,相对于先前的分析,其灵敏度增加了,而更高的综合光度却没有。
2024-02-28 12:02:54 1.75MB Open Access
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在介电子和di子最终状态下寻找新的共振和非共振高质量现象。 该搜索使用了36.1 fb -1的质子-质子碰撞数据,该数据是通过2015年和2016年在大型强子对撞机的ATLAS实验在s = 13 $$ \ sqrt {s} = 13 $$ TeV收集的。与标准模型无明显偏差 观察到预测。 在共振衰减为二轻子的横截面时间分支比上,设定了95%可信度的上限,然后转换为共振质量的下限,对于E 6激发的Zχ',其上限为4.1 TeV。 qqℓℓ接触相互作用标度的下限根据模型设置在2.4 TeV和40 TeV之间。
2024-02-28 11:59:03 955KB Open Access
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据报道,在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机上,ATLAS实验收集到的数据与s = 13 TeV时的3.2 fb -1质子碰撞,表明对重载长寿R型强子进行了搜索。 该搜索基于与大电离损耗和慢传播速度有关的可观测结果,这是重带电粒子的行进速度明显慢于光速的特征。 没有观察到与预期背景的显着差异。 在质量范围从600 GeV到2000 GeV的长寿命R型强子的生产截面上提供了95%置信水平的上限,并且不包括胶粘剂,底部和顶部的壁虎质量,直到1580 GeV,805 GeV和890 GeV,分别。
2024-02-28 11:55:41 1.48MB Open Access
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提出了寻找衰减到Z玻色子和光子的共振的方法。 该分析基于质子-质子碰撞的数据,其质心能量为13 TeV,对应于35.9 fb-1的综合光度,并于2016年在大型强子对撞机中由CMS检测器收集。 对Z玻色子进行了研究。 在轻子通道中,使用电子或介子对重建Z玻色子候选物。 在强子通道中,通过射流子结构和先进的b夸克标记技术,使用大半径射流对其进行识别,该射流包含Z玻色子的轻夸克或b夸克衰变产物。 将这些通道的结果组合起来,并根据生产截面乘积的上限以及Zγ的分支分数进行窄且宽的自旋-0共振,质量在0.35至4.0 TeV之间进行解释,从而提供了最严格的限制 这样的共鸣。
2024-02-28 11:53:11 1.22MB Open Access
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使用与2015年和2016年期间s = 13 TeV时pp碰撞的36.1 fb-1相对应的数据样本,来搜索分解为W,Z或希格斯玻色子的不同配对以及直接变成轻子的新重共振。 与CERN大型强子对撞机的ATLAS探测器配合使用。 分析在qqqq,ννqq,ℓνqq,ℓℓqq,ℓνℓν,ℓℓνν,ℓνℓℓ,ℓℓℓℓ,qqbb,ννbb,ℓνbb和ℓℓbb最终状态中选择的玻色衰变模式,以寻找窄宽度共振。 同样,选择轻子的最终状态的分析也被结合起来。 然后将这两组分析进一步合并。 没有观察到与标准模型预测的显着偏差。 测试了三个基准模型:一个模型预测新的重标量单重态的存在;一个简化模型预测一个重矢量玻色子三重态;一个体Randall-Sundrum模型,带有重自旋2的重旋2 Kaluza-Klein激发。 使用渐近近似将横截面限制设置为95%置信水平,并将其与基准模型的预测值进行比较。 这些限制也用重矢量玻色子三重态与夸克,轻子和希格斯玻色子的耦合约束表示。 数据不包括在弱耦合情况下质量低于5.5 TeV,在强耦合情况下质量低于4.5 TeV的重矢量玻色子三重态,以及质量在2.3 TeV以下的K
2024-02-28 11:49:08 942KB Open Access
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电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋,“路有饿死骨”也不值得可惜。言归正转,先跟大家介绍一下电容。大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式: C:电容容值。一般是指在1kHz,1V 等效AC电压,直流偏压为0V情况下测到的,不过也可有很多电容测量的环境不同。但有一点需注意,电容值C本身是会随环境发生改变的。ESL:电容等效串联电感。电容的管脚是存在电感的。在低
2024-02-28 11:38:50 215KB 铝电解电容
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因为应用程序打开文件的描述符列表提供了大量关于这个应用程序本身的信息,所以能够查看这个列表将是很有帮助的。完成这项任务的实用程序称为 lsof,它对应于“list open files”(列出打开的文件)。几乎在每个 UNIX 版本中都有这个实用程序,但奇怪的是,大多数供应商并没有将其包含在操作系统的初始安装中。
2024-02-28 10:03:37 77KB
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微生物 使用dada2和phyloseq进行微生物群落分析的R包 微生物是使用dada2和phyloseq进行微生物群落分析的R软件包,该软件包旨在通过提供简单的功能来分析和可视化16S rRNA数据来增强R中可用的统计分析程序。用法和依赖关系。 1.数据格式/要求 要使用该软件包,用户可以从准备好样品信息的原始fastq文件开始,或者用户可以从包含分类群丰度信息,分类法分配,样品数据的phyloseq对象(phloseq类)开始,样品数据是所测量的环境变量与任何其他参数的组合样本中存在分类变量。 如果系统发育树可用,它也可以成为其中的一部分,但与到目前为止实现的大多数功能无关。 我们选择使用这种格式是因为随着分析和可视化的进行,我们有很多处理数据的选项。用户可以转到检查phyloseq对象的详细格式。 2示例数据 physeq数据是每个样品中数百万个序列的深度处的16S rRNA多样
2024-02-28 09:11:51 487KB R
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