科学家称发现新粒子或为上帝粒子 确定还需时间(图)

欧洲核子研究中心(CERN)在新闻发布会上宣布,他们发现了疑似希格斯玻色子的新粒子,这一发现可能有助于人类更好地理解宇宙的物质组成和质量来源。

欧洲核子研究中心(CERN)宣布上帝粒子最新进展发布会现场


北京时间7月4日下午消息,据路透社报道,欧洲核子研究中心(CERN)研究中心的科学家们发现了一种新的亚原子粒子,这可能是难以捉摸的希格斯玻色子(上帝粒子),而希格斯玻色子被认为是在宇宙形成的关键。


英国科学技设施委员会行政长官约翰-沃默斯利在伦敦举行的发布会上表示:“我可以证实,一个粒子已被发现,这个粒子与希格斯玻色子理论所描述的粒子是一致的。”

寻找希格斯粒子的两个小组中的一个小组的发言人乔-因坎迪拉在日内瓦附近的欧洲核子研究中心对人们说:“这是一个初步的结果,但我们认为这个结果非常强,非常坚实。”

希格斯玻色子是一种亚原子粒子,理论上认为它应当是构成宇宙的最基本组成部件之一,被认为是物质的质量之源。但是它仍然有待实验观测证实。科学家们提出的物理学标准模型预言了这种粒子的存在,其作用是解释为何其它粒子会拥有质量。根据这一理论,在宇宙大爆炸之后,一种看不见的力,即希格斯场和与之相对应的粒子——希格斯-玻色子一同形成。正是这个场赋予其它基本粒子以质量的属性


欧洲核子研究中心:确定新粒子特性还需时间

三位主讲人回答现场提问(视频截图)

北京时间7月4日下午消息,欧洲核子研究中心(CERN)今天召开发布会,披露了希格斯玻色子研究的最新进展,确认发现一种特征类似上帝粒子的新粒子。欧洲核子研究中心表示,确定新粒子的特性将需要大量的时间和数据。

在北京时间今天下午15时举行的发布会上,大型强子对撞机的超导环场探测器实验(以下简称“ATLAS”)与紧凑μ子线圈实验(以下简称“CMS”)团队公布的初步实验结果显示,在125至126GeV的质量区间内存在一种新的粒子。

ALTAS团队发言人法比奥拉·吉安奥蒂(Fabiola Gianotti)说:“我们的数据清楚地显示,存在一种新的粒子,肯定度达5级sigma,质量约为126GeV。LHC和ALTAS的卓越性能,以及研究人员的艰辛努力,使我们迈入了这一激动人心的阶段。但我们仍需要一点时间,才能将研究结果公之于众。”

CMS团队发言人乔·因坎德拉(Joe Incandela)说:“研究结果是初步的,但以5级sigma的肯定度,发现质量约为125GeV的新粒子,是一件激动人心的事。迹象非常明显;正因为如此,我们必须在一切研究中竭尽全力,反复核对。”

CERN研究总监塞尔吉奥·贝特罗西(Sergio Bertolucci)说:“很难不为这些研究成果感到激动。我们去年曾表示,到2012年,我们要么发现新的疑似希格斯粒子,要么推翻整个标准希格斯模型。谨以为,我们正处在一个关键节点:新粒子的发现,将使我们将来能够对实验数据进行更加详尽的解读。”

今天的研究成果被打上了“初步”的标签。它们建立在2011和2012年收集的数据基础上,而今年的数据仍在分析中。今天的分析预计将于7月底公之于众,而更加完整的研究结论将在大型强子对撞机(以下简称“LHC”)提供更多数据后,于今年晚些时候发布。

下一步,研究人员将确定该粒子的确切性质,以及它对于人类宇宙观的意义。它是不是人们找寻已久的希格斯波色子,能够为量子物理的标准模型填上最后一块关键空白?亦或是更加奇特的其他物质?标准模型描述了构成宇宙间万事万物的基本粒子,以及彼此之间的作用力。但是,人们能看到的所有物质,仅占宇宙物质总量的4%。一种更加奇特的希格斯粒子,将使人类有机会理解尚未探索的96%的宇宙。

CERN总监罗夫·霍雅(Rolf Heuer)说:“今天是人类自然观的一个里程碑。疑似希格斯波色子的发现,使我们有机会进行更加详尽的研究,也对统计规模提出了更高要求,以确定新粒子的性质,使探索宇宙的其他秘密获得一缕曙光。”

欧洲核子研究中心表示,确定新粒子的特性将需要大量的时间和数据。但无论希格斯粒子的形态如何,我们对于物质基本结构的认知将向前迈出一大步

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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