ATLAS 重宣布咗第一次觀測到一種純電磁過程:兩個光子加兩個噴注 (γγjj) 嘅產生 。呢種過程係一個好乾淨嘅探針,可以用嚟研究「反常四規範玻色子耦合」——即係四個電磁規範玻色子之間嘅相互作用。如果呢個過程同標準模型嘅預測有任何偏差,即係話有新物理存在 。
ATLAS 重公布咗改進咗嘅非共振希格斯玻色子對產生嘅測量結果,特別係喺 bb̅τ⁺τ⁻ 嘅最終狀態 。點解要研究雙希格斯粒子?因為呢個係唯一可以直接測量希格斯粒子自耦合強度嘅方法。呢個自耦合決定咗希格斯勢嘅形狀,從而影響早期宇宙嘅電弱相變嘅性質。今次嘅結果因為用咗 Run 3 嘅數據,統計量更多,所以係 ATLAS 到目前為止最靈敏嘅雙希格斯粒子測量。
重離子物理方面都有好多新結果,特別係聚焦喺細小碰撞系統——氧-氧 (O+O) 同氖-氖 (Ne+Ne) 碰撞,碰撞能量係 5.36 TeV 。ATLAS 喺呢啲碰撞中觀測到「中心度依賴嘅雙噴注橫向動量不平衡」,同埋測量咗噴注嘅方位角各向異性 。
呢啲發現將「噴注淬火」——呢個係夸克膠子等離子體 (QGP) 形成嘅標誌性現象——嘅研究擴展到有史以來最細小嘅碰撞系統。呢個係要驗證吓,呢種充滿早期宇宙嘅高溫緻密物質狀態,可唔可以喺呢啲極細小嘅「液滴」中形成 。
ATLAS 重公布咗新嘅標量粒子搜尋(好似 X → SH → bbbb 呢類過程),同埋更新咗電弱尺度嘅雙噴注共振搜尋,覆蓋咗之前喺 LHC 未探索過嘅壓縮同挑戰性嘅相空間區域 。雖然到目前為止仲未搵到明確嘅新物理信號,但呢啲搜尋已經將超對稱、輕夸克、暗物質媒介子等超越標準模型 (BSM) 理論嘅排除極限推到咗新嘅領域 。
ATLAS 重發布咗 GN3X,一個改進咗嘅、基於 Transformer 嘅標籤工具,專門用嚟識別「增能」嘅希格斯玻色子 。呢個係噴注味道標籤技術嘅一個大進展,利用現代深度學習架構,令物理學家喺未來嘅分析中可以從數據中提取到更多信號。
ICHEP 2026 係呢個國際會議第一次喺南美洲舉行 ,而呢個時間點對粒子物理嚟講亦非常關鍵:
總結嚟講,ATLAS 喺 ICHEP 2026 嘅結果代表住一個「精準鞏固」嘅階段:利用完整嘅 Run 3 數據集,做咗有史以來最靈敏嘅罕見標準模型過程測量,同時有系統咁關閉咗 BSM 物理嘅剩餘可能性,為 HL-LHC 時代做好準備 。