Opis projektu
Zaawansowana technika analizy danych rzuci światło na prawdziwą naturę ciemnej materii
Standardowy model fizyki cząstek elementarnych z powodzeniem przewidział wiele rezultatów badań doświadczalnych. Wciąż jednak nie jest w stanie wyjaśnić niektórych intrygujących zjawisk, takich jak duży nadmiar nieobserwowalnej ciemnej materii we Wszechświecie. Finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projekt DARKJETS zbada, czy ciemna materia może składać się z cząstek powstających podczas zderzeń proton-proton w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. W poszukiwaniu sygnałów wskazujących na obecność cząstek ciemnej materii naukowcy wykorzystają nowatorską technikę analizy danych w czasie rzeczywistym i nową sygnaturę wyszukiwania, aby rozwiązać problemy ograniczeń w zakresie przechowywania danych. Ponieważ LHC wkrótce wznowi pracę, DARKJETS stanowi wyjątkową okazję do znaczącego poszerzenia naszej wiedzy na temat ciemnej materii.
Cel
The Standard Model of Particle Physics describes the fundamental components of ordinary matter and their interactions. Despite its success in predicting many experimental results, the Standard Model fails to account for a number of interesting phenomena. One phenomenon of particular interest is the large excess of unobservable (Dark) matter in the Universe. This excess cannot be explained by Standard Model particles. A compelling hypothesis is that Dark Matter is comprised of particles that can be produced in the proton-proton collisions from the Large Hadron Collider (LHC) at CERN.
Within this project, I will build a team of researchers at Lund University dedicated to searches for signals of the presence of Dark Matter particles. The discovery strategies employed seek the decays of particles that either mediate the interactions between Dark and Standard Model particles or are produced in association with Dark Matter. These new particles manifest in detectors as two, three, or four collimated jets of particles (hadronic jets).
The LHC will resume delivery of proton-proton collisions to the ATLAS detector in 2015. Searches for new, rare, low mass particles such as Dark Matter mediators have so far been hindered by constraints on the rates of data that can be stored. These constraints will be overcome through the implementation of a novel real-time data analysis technique and a new search signature, both introduced to ATLAS by this project. The coincidence of this project with the upcoming LHC runs and the software and hardware improvements within the ATLAS detector is a unique opportunity to increase the sensitivity to hadronically decaying new particles by a large margin with respect to any previous searches. The results of these searches will be interpreted within a comprehensive and coherent set of theoretical benchmarks, highlighting the strengths of collider experiments in the global quest for Dark Matter.
Dziedzina nauki
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- natural sciencescomputer and information sciencesdata science
- natural sciencescomputer and information sciencessoftware
- natural sciencesphysical sciencestheoretical physicsparticle physicsparticle accelerator
- natural sciencesphysical sciencesastronomyastrophysicsdark matter
- natural sciencesphysical sciencestheoretical physicsparticle physicsphotons
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
ERC-STG - Starting GrantInstytucja przyjmująca
22100 Lund
Szwecja