Секция принимает теоретические и экспериментальные работы по физике элементарных частиц
Контакты: zhemchugov@jinr.ru, egorov_prokhor@jinr.ru
Формат проведения: смешанный
Дата и время проведения: 03.04.2026 в 10:30
Место проведения: МФТИ, ЛК, БХим
Проанализировано поведение угловых коэффициентов процесса Дрелла-Яна в зависимости от поперечного импульса лептонной пары. Расчеты проведены в рамках пертурбативной КХД в коллинеарной факторизации в $${\alpha }_{S}^{1}$$ порядке по константе связи и с учётом $${\gamma}/{Z}^{0}$$ интерференции при распаде в пару лептонов. Проведено статистическое сравнение полученных результатов с геометрическим методом, а также с экспериментальными данными коллабораций ATLAS, CMS и LHCb на LHC.
В рамках совместного проекта с ИЯФ СО РАН и KEK была разработана система дистанционного контроля научной CCD-камеры QSI, установленной напротив сцинтиллятора CsI, через который проходят мюонные пучки. Программный комплекс функционирует на площадке KEK с декабря 2025 года и обеспечивает оперативный мониторинг и калибровку пучка без необходимости физического доступа к оборудованию. Благодаря данному решению уже осуществляется набор экспериментальных данных для вычисления магнитного момента мюона.
Работа посвящена исследованию стэлс-суперсимметрии – сценария, в котором нарушение суперсимметрии происходит в скрытом секторе, а гравитино является легчайшей суперсимметричной частицей (LSP). Это приводит к характерному сигналу с малой MET, что позволяет модели избежать текущих ограничений на LHC. В работе выполнен аналитический расчет амплитуды распада синглета S на два глюона g через фермионный портал, который является частью каскадного процесса с рождением гравитино G.
Одним из наиболее распространенных методов идентификации частиц является использование газовых черенковских счетчиков. В данной работе проведен расчет давлений в черенковском счетчике, наполненном гелием, необходимых для разделения протонов и пионов, а также представлена оценка эффективности работы черенковских счетчиков в диапазоне энергий 20–180 ГэВ, что соответствует диапазону энергий, измеряемому адронным калориметром эксперимента АТЛАС на Большом Адронном коллайдере (БАК).
Моделирование отклика трековых детекторов в установке SPD на коллайдере NICA
Спектр масс основных и возбуждённых состояний очарованно--прелестных тетракварков рассчитан в рамках релятивистской кварковой модели, основанной на квазипотенциальном подходе и КХД, и дикварк-антидикварковой картине. Расчёты последовательно учитывают релятивистские эффекты и конечный размер дикварка. Полученные результаты сравниваются с порогами сильных распадов на пару мезонов. Определены состояния тетракварков, являющиеся наиболее перспективными кандидатами для экспериментальных поисков.
Одним из основных направлений исследований в физике высоких энергий является изучение фазового перехода адронная материя – сильновзаимодействующая кварк-глюонная плазма. В данной работе проводится сравнение объёмов системы, образующейся в столкновениях тяжёлых ионов, вычисленных из данных по фемтоскопическим измерениям и из данных по распределениям конечных частиц по поперечному импульсу, используя термодинамическую модель Blast-Wave.
Работа посвящена анализу странных адронов в столкновениях Au+Au при энергиях 3-27 ГэВ на STAR. Сравниваются предсказания моделей с экспериментом. Исследуется модельная зависимость спектров по p_T в зависимости от быстроты и центральности столкновения. Извлекаются термодинамические параметры системы на этапе кинетического фризаута. Выполняется сравнение интегральных выходов частиц, а также их отношений в зависимости от энергии столкновения и центральности.
Были изучены фазовые портреты уравнений ренормгруппы для бегущих зарядов Стандартной Модели в схеме MSbar, установлены разные "режимы" поведения решений, исследованы сепаратрисы, разделяющие их, а также проанализировано поведение для начальных условий, соответствующим экспериментальным данным.
Данная работа посвящена реконструкции Λ-гиперона и расчёту его эффективности регистрации в эксперименте SPD NICA.
В работе описан процесс реконструкции события, критерии отбора, восстановление каскадых событий (цепочка из вторичных вершин). Приведена инвариантная масса Лямбда-гиперона. Представлен расчёт эффективности регистрации частицы как функции от импульса и полярного угла вылета. Сама эффективность разбита на 4 параметра отражающие вклады различных аспектов реконструкции.
Мы изучаем гипотетическую частицу темной материи - калибровочный бозон барионной группы $$U(1{)}_{baryon}$$, спонтанно приобретший массу. В работе построен киральный лагранжиан, описывающий взаимодействия этого бозона с нуклонами, мезонами и $${∆}_{\mu }$$-резонансами. Построен лагранжиан, описывающий аналог VMD стандартной модели и описаны адронные форм-факторы . Мы рассчитываем сечения рождения гипотетической частицы в некоторых адронных столкновениях, характерных для детектора TiMoFey.
В работе сравниваются три метода измерения направленного и эллиптического потоков в Au+Au столкновениях при в модели PHSD. Прямой метод использует реконструкцию плоскости реакции. Второй применяет forward-backward и centre-edge асимметрии. No-RP не требует её реконструкции, а основан на сканировании тестовых углов и прямом подсчете числа частиц в различных азимутальных областях. Новые методы демонстрирует очень высокую корреляцию с прямым методом.
В данной работе выполнен расчет ожидаемого потока событий CEvNS в детекторе DarkSide-20k и проведена предварительная оценка его чувствительности к сигналам такого рода.
В работе рассматривается модель тёмной материи как газа нерелятивистских частиц со спином ½ и магнитным моментом μχ. С использованием различных приближений можно вычислить сечение рассеяния таких частиц на атомах вещества (В частности - ксенона). Проведено сравнение ограничений на сечение рассеяния, следующих из экспериментальных данных, и из описанной теоретической модели. Вычислено, насколько следует увеличить чувствительность экспериментов, чтобы можно было её наблюдать.
Проект посвящен разработке алгоритма реконструкции колец черенковского излучения для детектора ФАРИЧ (ИЯФ СО РАН). Метод основан на комбинации робастных статистических оценок (ММ-оценки, метод Таубина) и адаптивной фильтрации шума с использованием медианного абсолютного отклонения. Алгоритм работает исключительно с пространственным распределением фотонов, без привлечения трековой информации, что обеспечивает отказоустойчивость системы идентификации частиц.