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ミューオンから電子ガンマ(MEG )は、ミューオンが電子と光子に崩壊する過程を測定するための素粒子物理学実験である。この崩壊モードは、標準モデルではレプトンフレーバー保存則によって大幅に抑制されているが、超対称性理論と大統一理論では強化されている。[1]ポール・シェラー研究所に設置されており、2008年9月からデータの取得を開始した。
結果
2016 年 5 月、MEG 実験では、この崩壊の分岐比の上限値を世界初となる数値として発表しました。
2009年から2013年に収集されたデータに基づいて、 90%の信頼度レベルで[2] 、 MEGの限界を以前のMEGA実験[3]から約28倍改善しました。
装置
MEG は、プラスチックターゲットに入射する連続ミューオンビーム (3 × 10 7 /s) を使用します。崩壊を再構成して、連続する陽電子と単色光子 (52.8 MeV) を探します。光電子増倍管を備えた液体キセノンシンチレーターが光子のエネルギーを測定し、磁場内の ドリフトチャンバーが陽電子を検出します。
MEG共同研究グループは、2014年の国際素粒子・原子核会議で、感度を1桁高め、ミューオン生成量を増加させ、2017年にデータ収集を開始するMEG-IIのアップグレード計画を発表しました。 [4]コメット(実験)、Mu2e、Mu3eなどの希少ミューオン遷移を調査するためのさらなる実験が計画されています。
参考文献
- ^ 「MEG が禁断の探究に挑む」CERN Courier 2004 年 7 月 27 日。
- ^ Baldini, AM; et al. (MEGコラボレーション) (2016年5月). 「MEG実験の完全なデータセットによるレプトンフレーバー違反崩壊μ + →e + γの探索」. arXiv : 1605.05081 [hep-ex].
- ^ Brooks, ML; et al. (MEGA Collaboration) (1999年8月23日). 「レプトン族数非保存崩壊μ+→e+γの新しい限界」. Physical Review Letters . 83 (8): 1521– 1524. arXiv : hep-ex/9905013 . Bibcode :1999PhRvL..83.1521B. doi :10.1103/PhysRevLett.83.1521. S2CID 119354296.
- ^ Renga, F (2014). 「MEGの最新結果とMEG-IIの現状」. arXiv : 1410.4705 [hep-ex].
外部リンク
- INSPIRE-HEPにおけるMEG-II実験記録
- 「MEGホームページ」。
