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Measuring the electron's electric dipole moment using ultracold molecules

Description du projet

Le moment de dipôle électrique pourrait expliquer l’asymétrie matière-antimatière dans l’univers

Un moment de dipôle électrique est créé lorsque des charges électriques positives et négatives sont séparées dans l’espace. Il s’agit d’une mesure de la polarité globale d’un système; toutefois, lorsqu’il s’agit d’électrons, les choses se compliquent car ces particules ne présentent pas de dimensions spatiales. Le modèle standard de la physique des particules prévoit que le moment dipolaire d’un électron est non nul mais très petit. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet UltracoldEDM prévoit de mesurer le moment dipolaire électrique des électrons à l’aide de faisceaux moléculaires ultrafroids. En appliquant un refroidissement par gradient de polarisation, le projet améliorera de 10 à 100 fois la précision des mesures précédentes qui s’appuyaient sur des molécules chaudes. Les résultats du projet contribueront à la recherche de nouvelles particules susceptibles d’expliquer l’asymétrie matière-antimatière.

Objectif

New fundamental particles at high energy scales that have not been reached by the Large Hadron Collider (LHC) could explain the observed matter-antimatter asymmetry that cannot be understood by the Standard Model of particle physics. These hypothetical particles, if they exist, will introduce a tiny electric dipole moment on the electron (eEDM), which can be probed by extremely sensitive measurement of the electron spin precession in a huge intra-molecular electric field. Previous eEDM measurements using relatively warm molecules are all consistent with zero and are mainly limited by spin coherence and interogation time. Here we propose to measure the eEDM using ultracold molecular beams. We will apply polarization gradient cooling in the two transverse directions to reduce the temperature to below 50 microkelvin. This will significantly increase the number of molecules that can be detected in the forward direction and improve the coherence. We will also develop a new deceleration technique for molecules, called Zeeman-Sisyphus deceleration, to reduce the forward velocity of the molecules to below 30 m/s that allows around 0.1 s interogation time, 100 times longer than the longest in the current beam experiments, in the measurement apparatus. Together with other improvements on molecule production, initial state preparation, magnetic field shielding and control, and spin state detection, we expect that the eEDM can be measured at least 10 or 100 times more precisely than the state-of-the-art level. This will be a search for new particles responsible for matter-antimatter asymmetry and a test of new physics beyond the Standard Model up to a few 100 TeV. This energy range extends far beyond the kinematic reach of any existing and near-future particle colliders and lies around the favoured mass range of many supersymmetric models.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Contribution nette de l'UE
€ 224 933,76
Adresse
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Royaume-Uni

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Région
London Inner London — West Westminster
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 224 933,76