Charged lepton flavor violation (CLFV) refers to processes in particle physics where a charged lepton, such as an electron or muon, transitions into another charged lepton of a different flavor, violating the conservation of lepton flavor. This phenomenon is predicted by certain extensions of the Standard Model and is a key area of research in understanding fundamental symmetries.
lightbulbAbout this topic
Charged lepton flavor violation (CLFV) refers to processes in particle physics where a charged lepton, such as an electron or muon, transitions into another charged lepton of a different flavor, violating the conservation of lepton flavor. This phenomenon is predicted by certain extensions of the Standard Model and is a key area of research in understanding fundamental symmetries.
Extended versions of the Standard Model predict a small rate of neutrinoless muon to electron conversions. If verified, charged lepton flavor violation (CLFV) would point to new physics beyond the Standard Model. With a sensitivity of... more
Extended versions of the Standard Model predict a small rate of neutrinoless muon to electron conversions. If verified, charged lepton flavor violation (CLFV) would point to new physics beyond the Standard Model. With a sensitivity of four orders of magnitude better than previous experiments, the Mu2e experiment at Fermilab will search for muon to electron CLFV processes in the presence of a nucleus.
L. Bartoszek E. Barnes E. Barnes J. P. Miller J. P. Miller J. Mott J. Mott A. Palladino A. Palladino J. Quirk J. Quirk B. L. Roberts B. L. Roberts J. Crnkovic J. Crnkovic V. Polychronakos V. Polychronakos V. Tishchenko V. Tishchenko P.... more
L. Bartoszek E. Barnes E. Barnes J. P. Miller J. P. Miller J. Mott J. Mott A. Palladino A. Palladino J. Quirk J. Quirk B. L. Roberts B. L. Roberts J. Crnkovic J. Crnkovic V. Polychronakos V. Polychronakos V. Tishchenko V. Tishchenko P. Yamin P. Yamin C. -h. Cheng C. -h. Cheng B. Echenard B. Echenard K. Flood K. Flood D. G. Hitlin D. G. Hitlin J. H. Kim J. H. Kim T. S. Miyashita T. S. Miyashita F. C. Porter F. C. Porter M. Röhrken M. Röhrken J. Trevor J. Trevor R. -Y. Zhu R. -Y. Zhu E. Heckmaier E. Heckmaier T. I. Kang T. I. Kang G. Lim G. Lim W. Molzon W. Molzon Z. You Z. You A. M. Artikov A. M. Artikov J. A. Budagov J. A. Budagov Yu. I. Davydov Yu. I. Davydov V. V. Glagolev V. V. Glagolev A. V. Simonenko A. V. Simonenko Z. U. Usubov Z. U. Usubov S. H. Oh S. H. Oh C. Wang C. Wang G. Ambrosio G. Ambrosio N. Andreev N. Andreev D. Arnold D. Arnold M. Ball M. Ball R. H. Bernstein R. H. Bernstein A. Bianchi A. Bianchi K. Biery K. Biery R. Bossert R. Bossert M. Bowden M. Bowden J. Brandt J. Brandt G. Brown G. Brown H. Brown H. Brown M. Buehler M. Buehler M. Campbell M. Campbell S. Cheban S. Cheban M. Chen M. Chen J. Coghill J. Coghill R. Coleman R. Coleman C. Crowley C. Crowley A. Deshpande A. Deshpande G. Deuerling G. Deuerling J. Dey J. Dey N. Dhanaraj N. Dhanaraj M. Dinnon M. Dinnon S. Dixon S. Dixon B. Drendel B. Drendel N. Eddy N. Eddy R. Evans R. Evans D. Evbota D. Evbota J. Fagan J. Fagan S. Feher S. Feher B. Fellenz B. Fellenz H. Friedsam H. Friedsam G. Gallo G. Gallo A. Gaponenko A. Gaponenko M. Gardner M. Gardner S. Gaugel S. Gaugel K. Genser K. Genser G. Ginther G. Ginther H. Glass H. Glass D. Glenzinski D. Glenzinski D. Hahn D. Hahn S. Hansen S. Hansen B. Hartsell B. Hartsell S. Hays S. Hays J. A. Hocker J. A. Hocker E. Huedem E. Huedem D. Huffman D. Huffman A. Ibrahim A. Ibrahim C. Johnstone C. Johnstone V. Kashikhin V. Kashikhin V. V. Kashikhin V. V. Kashikhin P. Kasper P. Kasper T. Kiper T. Kiper D. Knapp D. Knapp K. Knoepfel K. Knoepfel L. Kokoska L. Kokoska M. Kozlovsky M. Kozlovsky G. Krafczyk G. Krafczyk M. Kramp M. Kramp S. Krave S. Krave K. Krempetz K. Krempetz R. K. Kutschke R. K. Kutschke R. Kwarciany R. Kwarciany T. Lackowski T. Lackowski M. J. Lamm M. J. Lamm M. Larwill M. Larwill F. Leavell F. Leavell D. Leeb D. Leeb A. Leveling A. Leveling D. Lincoln D. Lincoln V. Logashenko V. Logashenko V. Lombardo V. Lombardo M. L. Lopes M. L. Lopes A. Makulski A. Makulski A. Martinez A. Martinez D. McArthur D. McArthur F. McConologue F. McConologue L. Michelotti L. Michelotti N. Mokhov N. Mokhov J. Morgan J. Morgan A. Mukherjee A. Mukherjee P. Murat P. Murat V. Nagaslaev V. Nagaslaev D. V. Neuffer D. V. Neuffer T. Nicol T. Nicol J. Niehoff J. Niehoff J. Nogiec J. Nogiec M. Olson M. Olson D. Orris D. Orris R. Ostojic R. Ostojic T. Page T. Page C. Park C. Park T. Peterson T. Peterson R. Pilipenko R. Pilipenko A. Pla-Dalmau A. Pla-Dalmau V. Poloubotko V. Poloubotko M. Popovic M. Popovic E. Prebys E. Prebys P. Prieto P. Prieto V. Pronskikh V. Pronskikh D. Pushka D. Pushka R. Rabehl R. Rabehl R. E. Ray R. E. Ray R. Rechenmacher R. Rechenmacher R. Rivera R. Rivera W. Robotham W. Robotham P. Rubinov P. Rubinov V. L. Rusu V. L. Rusu V. Scarpine V. Scarpine W. Schappert W. Schappert D. Schoo D. Schoo A. Stefanik A. Stefanik D. Still D. Still Z. Tang Z. Tang N. Tanovic N. Tanovic M. Tartaglia M. Tartaglia G. Tassotto G. Tassotto D. Tinsley D. Tinsley R. S. Tschirhart R. S. Tschirhart G. Vogel G. Vogel R. Wagner R. Wagner R. Wands R. Wands M. Wang M. Wang S. Werkema S. Werkema H. B. White Jr H. B. White Jr J. Whitmore J. Whitmore R. Wielgos R. Wielgos R. Woods R. Woods C. Worel C. Worel R. Zifko R. Zifko P. Ciambrone P. Ciambrone F. Colao F. Colao M. Cordelli M. Cordelli G. Corradi G. Corradi E. Dane E. Dane S. Giovannella S. Giovannella F. Happacher F. Happacher A. Luca A. Luca S. Miscetti S. Miscetti B. Ponzio B. Ponzio G. Pileggi G. Pileggi A. Saputi A. Saputi I. Sarra I. Sarra R. S. Soleti R. S. Soleti V. Stomaci V. Stomaci M. Martini M. Martini P. Fabbricatore P. Fabbricatore S. Farinon S. Farinon R. Musenich R. Musenich D. Alexander D. Alexander A. Daniel A. Daniel A. Empl A. Empl E. V. Hungerford E. V. Hungerford K. Lau K. Lau G. D. Gollin G. D. Gollin C. Huang C. Huang D. Roderick D. Roderick B. Trundy B. Trundy D. Na. Brown D. Na. Brown D. Ding D. Ding Yu. G. Kolomensky Yu. G. Kolomensky M. J. Lee M. J. Lee M. Cascella M. Cascella F. Grancagnolo F. Grancagnolo F. Ignatov F. Ignatov A. Innocente A. Innocente A. L'Erario A. L'Erario A. Miccoli A. Miccoli A. Maffezzoli A. Maffezzoli P. Mazzotta P. Mazzotta G. Onorato G. Onorato G. M. Piacentino G. M. Piacentino S. Rella S. Rella F. Rossetti F. Rossetti M. Spedicato M. Spedicato G. Tassielli G. Tassielli A. Taurino A. Taurino G. Zavarise G. Zavarise R. Hooper R. Hooper D. No. Brown D. No. Brown R. Djilkibaev R. Djilkibaev V. Matushko V. Matushko C. Ankenbrandt C. Ankenbrandt S. Boi S. Boi A. Dychkant A. Dychkant D. Hedin D. Hedin Z. Hodge Z. Hodge V. Khalatian V. Khalatian R. Majewski R. Majewski L. Martin L. Martin U. Okafor U. Okafor N. Pohlman N. Pohlman R. S. Riddel R. S. Riddel A. Shellito A. Shellito A. L. de Gouvea A. L. de Gouvea F. Cervelli F. Cervelli R. Carosi R. Carosi S. Di Falco S. Di Falco S. Donati S. Donati T. Lomtadze T. Lomtadze G. Pezzullo G. Pezzullo L. Ristori L. Ristori F. Spinella F. Spinella M. Jones M. Jones M. D. Corcoran M. D. Corcoran J. Orduna J. Orduna D. Rivera D. Rivera R. Bennett R. Bennett O. Caretta O. Caretta T. Davenne T. Davenne C. Densham C. Densham P. Loveridge P. Loveridge J. Odell J. Odell R. Bomgardner R. Bomgardner E. C. Dukes E. C. Dukes R. Ehrlich R. Ehrlich M. Frank M. Frank S. Goadhouse S. Goadhouse R. Group R. Group E. Ho E. Ho H. Ma H. Ma Y. Oksuzian Y. Oksuzian J. Purvis J. Purvis Y. Wu Y. Wu D. W. Hertzog D. W. Hertzog P. Kammel P. Kammel K. R. Lynch K. R. Lynch J. L. Popp J. L. Popp
The proposed Mu2e experiment at Fermilab will search for evidence of charged lepton flavor violation (CLFV) in the form of coherent conversion of a muon to an electron on an aluminum nucleus. The Mu2e detector will search for electrons... more
The proposed Mu2e experiment at Fermilab will search for evidence of charged lepton flavor violation
(CLFV) in the form of coherent conversion of a muon to an electron on an aluminum nucleus. The Mu2e detector will search for electrons with energy approximating the muon rest mass of 105.6 MeV using a system comprised of a straw tube tracker, crystal calorimeter, stopping target monitor, cosmic ray veto, and proton extinction monitor. The goal of this project was to determine an optimal photosensor for use with the BaF2 crystal calorimeter system including crystal and readout specification and testing. Photosensors used in this experiment include photomultiplier tubes (PMTs), avalanche photodiodes (APDs), and silicon photomultipliers (SiPMs). An optimal photosensor is defined as one which has enough timing resolution to discriminate between the fast and slow spectral components of BaF2, and must also operate in a 1 Tesla magnetic field. BaF2 crystals were coupled to each type of photosensor and tested in a light-tight box both with and without radiation sources. Further work is scheduled to test APDs and SiPMs which have a UV-extended epoxy coating.