这优化后的第一组数据,终于让在场的这么多人意识到了什么。
然而李牧也没有废话,干净利落地进行起了接下来的所有步骤。
“将第1组数据代入到这个降噪模型之中,我们就可以很清晰地确定,这组对撞数据发生在4。68GeV的质心系能量上。”
“至此我们也可以清楚地看到,这一组数据,和第4514组数据之间存在很大的关联性。”
“经过简单地分析,这里肯定存在一个质量为39。8亿电子伏特的粒子信号!”
“接下来,我们再接着对e+e-→K+(D-D*0+D*-D0)反应过程进行分析。”
旋即,李牧开始着手推演,这里所展示的,正是正负电子对撞过程中的物理反应。
正负电子在巨大的速度下,撞出了微观物理的真相——
“在D-D*0和D*-D0的质量阈值范围内必然存在一个增强结构!”
“而显而易见的,该增强结构无法用任何已知的传统粲介子激发态来解释,但可以通过引入一个新的Zcs(3985)奇特态来描述。”
“所以我想——”
“在不考虑存在实验误差的情况下,这一组对撞数据中表现出来的未知粒子信号,必然就是我们想要寻找的那个含奇异夸克的隐粲四夸克候选态Zcs。”
李牧犹如宣告般地,将这个结果说了出来。
会议室中一阵沉寂。
刚刚才被李牧降噪数学技巧给震了一下的众人,此时此刻又被这突如其来的结论给打断了思考。
他们寻觅了这么久的线索?
在今天终于被找到了?
然而这还没完。
李牧紧接着便说道:“另外,根据轨迹推论,如果这个信号的背后确实就是我们想要寻找的Zcs(3985),这颗粒子必然带有一个电荷。”
“而根据标准模型理论的分析,这颗Zcs(3985)+,也必然有另外一颗中性伴随态Zcs(3985)0的存在。”
“所以,如果我的推导没有问题的话,接下来的我们应该把注意力放在寻找更多含有奇异夸克的粲介子衰变末态数据,来帮助我们用更多的样本量,确认Zcs(3985)+的存在,并寻找其中性伴随态。”
“以上,就是我今天要和大家分享的。”
“打扰了大家的正常会议,还请见谅。”
对于李牧之后的话已经没有人关心了。
会议室中,仍然陷入在沉默之中。
一个惊人的数学技巧,一个震撼的分析结果,一个前沿的物理预言。
这样一套组合拳下来,让他们都有些茫然。
但最终,还是有人反应了过来。
坐在第一排的数位院士,都瞪大了眼睛,看着李牧在黑板上写下的分析结果。
“Zcs(3985)……确实啊。”