John Ellis y Tevong You han realizado un análisis del ajuste al bosón de Higgs del modelo estándar con una masa de 125 GeV/c² a partir de todos los datos disponibles de ATLAS, CDF, CMS y DZero en marzo de 2012. that are provided by the ATLAS, CDF, CMS and D0 experiments.
Para este análisis han introducido un modelo fenomenológico basado
en dos parámetros llamados a y c (ver más abajo).
El modelo estándar predice a=1 y c=1.
Los datos experimentales prefieren un valor a alrededor de 1, pero un valor de c<0 (para c>0, el valor del modelo estándar está fuera
de la curva de 68% CL).
La preferencia de los datos por un valor a/c < 0 es debido a que las señales obtenidas por CMS y ATLAS en el canal difotónico (desintegración del Higgs en dos fotones) son algo mayores de lo predicho por el modelo estándar.
Aún así, según Ellis y You, los datos favorecen el modelo estándar
y no favorecen el modelo fermiófugo y el modelo del pseudo-dilatón.
Obviamente, se necesita recopilar más datos; estas figuras serán actualizadas este verano.
El artículo técnico, para los interesados en los detalles del análisis estadístico realizado, es John Ellis, Tevong You, “Global Analysis of Experimental Constraints on a Possible Higgs-Like Particle with Mass
~ 125 GeV,” ArXiv:1204.0464 (Subm. 2 Apr 2012).
Estas figuras muestran los resultados combinados para ATLAS (izquierda) y CMS (derecha). Los datos de CMS son los más próximos a un Higgs del modelo estándar. En estas figuras las regiones más claras son las que tienen mayor verosimilitud estadística, las líneas de contorno a puntos, trazos y sólidas corresponden a las regiones al 68%, 95% y 99% CL, respectivamente. Todos los resultados son compatibles con el Higgs del modelo estándar al 95% CL, aunque al 68% CL solo en el caso de CMS, ya que en el caso de ATLAS están ligeramente fuera de este contorno (lo que se hereda en la figura global que abre esta entrada).
La razón por la que la curva de ATLAS tiene forma de boomerang es que sus datos no permiten distinguir entre la producción del Higgs por la fusión de gluones (gg) y por la fusión de bosones vectoriales (VBF).
Para los físicos interesados en los detalles técnicos, el significado de los parámetros a y c es el siguiente.
Ellis y You han utilizado un lagrangiano efectivo para la ruptura
de la simetría electrodébil dado por
donde a y c parametrizan las desviaciones respecto a los acoplamientos
del Higgs del modelo estándar a los bosones vectoriales masivos y a los fermiones, respectivamente.
Más detalles técnicos, obviamente, en el propio artículo técnico.