-
Natural sciences
- Experimental particle physics
- Phenomenological particle physics
- Elementary particle and high energy physics not elsewhere classified
Met de ontdekking van het Higgs-boson bij de Large Hadron Collider (LHC) bij CERN in 2012 bereikte het Standaardmodel (SM) van de deeltjesfysica een wetenschappelijke triomf. Ondanks het opmerkelijke succes bij het beschrijven van de experimentele gegevens tot nu toe, zijn er sterke redenen om te verwachten dat nieuwe fysica het SM zal uitbreiden. Een van de sterkste nieuwe-fysica bewijzen is het bestaan van donkere materie. De ongekende proton-proton botsingsenergie en de grote datavolumes die de LHC bereikt, en de CMS-detector met superieure deeltjesdetectiemogelijkheden, bieden een unieke setting voor het ontdekken van het deeltje dat de donkere materie vormt. In verschillende goed gemotiveerde uitbreidingen van het SM worden Axion-Like-Particles (ALP's) voorgesteld als kandidaten voor donkere materie. Dergelijke deeltjes zijn het doelwit geweest van verschillende experimenten van kosmologie tot colliders. Met AxiTop beginnen de promotors aan een gloednieuwe analyse om axion-achtige donkere materiedeeltjes te zoeken en te ontdekken bij de LHC. Voor het eerst zal er naar axiondeeltjes worden gezocht in hun productie, vergezeld door topquarks. Sinds het begin van de LHC spelen de promotors van dit voorstel een leidende rol in verschillende Dark Matter zoektochten, topquarkmetingen en long-lived particle zoektochten binnen het CMS-experiment. Als zodanig zijn ze het beste gepositioneerd om expertise te combineren om te zoeken naar lang levende ALPs in topquarkproductie.