LHCb Clermont

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L’équipe

Téléphones: ajouter +33 4 73 40 devant le numéro de poste

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Ajaltouni Ziad
Professeur
Tél : 78 39
Bureau : 8214
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Chanal Hervé
Ingénieur de Recherche (*)
Tél : 76 25
Bureau : 6205
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Deschamps Olivier
Maître de Conférences
Tél : 51 22
Bureau : 8213
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Henrard Pierre
Professeur
Tél : 72 77
Bureau : 8203
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Jahjah Hussein Marwa
Doctorante
Tél : 78 39
Bureau : 8214
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Lefèvre Régis
Maître de Conférences
Tél : 72 85
Bureau : 7206
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Monteil Stéphane
Maître de Conférences
Tél : 79 17
Bureau : 7208
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Niess Valentin
Chargé de Recherche
Tél : 51 22
Bureau : 8213
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Perret Pascal
Directeur de Recherche (†)
Tél : 72 84
Bureau : 7205
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Sobczak Krzysztof
Doctorant
Tél : 72 85
Bureau : 7206

(*) Equipe de micro-électronique
(†) Responsable de l’équipe - Tél CERN : +41 22 76 76323 ou +41 76 487 5415 (GSM)


Activités

L’étude de la violation de la symétrie CP est un des enjeux majeurs de la physique des particules de ce début de siècle. Elle participe à la compréhension du fait que l’univers que nous observons aujourd’hui n’est composé que de matière, l’anti-matière ayant été annihilée dès les premiers instants après le bigbang. De nombreux résultats dans ce domaine proviennent des "usines à B" avec les expériences BaBar à SLAC (Etats-Unis) et Belle à KeK (Japon). Les mesures actuelles sont en parfait accord avec les prédictions théoriques, confortant le modèle standard. Pourtant ce dernier comporte des insuffisances et ne saurait être le modèle ultime de compréhension de la physique des particules. Aussi il est indispensable de raffiner les mesures actuelles et de les enrichir de nouvelles afin de tester plus finiment le modèle. La mise en évidence expérimentale des limites de la théorie serait l’indication d’une nouvelle physique. Ce sera la mission de l’expérience LHCb, dite de seconde génération dans le cadre de l’étude complète de la violation de la symétrie CP. Approuvée en 1998 par le CERN, elle est aujourd’hui installée auprès du collisionneur hadronique LHC du CERN à Genève. Elle bénéficiera ainsi d’une source intense de hadrons beaux avec environ 1000 milliards de paires b anti-b produites par an. Contrairement aux "usines à B", l’ensemble du spectre des hadron beaux pourra être étudié : Bd, Bu, Bs, Bc, Λb, ...

L’équipe clermontoise est fortement impliquée dans le système de déclenchement de l’expérience qui doit allier rapidité et efficacité afin de sélectionner les événements intéressants parmi la multitude d’interactions produites et les réduire à un taux acceptable afin de pouvoir les enregistrer. Pour y parvenir, il est divisé en deux niveaux. Le premier niveau doit être très rapide et totalement synchrone. Il est embarqué directement sur des cartes électroniques dédiées. Alors que le taux de croisement de faisceaux dans la machine LHC est de 40 MHz (un croisement tous les 25 milliardièmes de seconde), ce premier niveau doit réduire le taux d’événements acceptés à 1 MHz. Il est suivi d’un second niveau entièrement logiciel et basé sur environ 2000 CPU qui permettra la sauvegarde de 2000 événements par seconde, dont 200 constitueront le coeur du programme de physique. C’est sur le premier niveau que travaille l’équipe à travers la réalisation de l’électronique rapide de deux sous détecteurs : le détecteur de pied de gerbe et l’unité de décision du système de déclenchement de premier niveau. Elle contribue aussi à la mécanique du détecteur de pied de gerbe par la confection de torons de fibres optiques et la conception de boîtes permettant d’accueillir et de refroidir une partie de l’électronique. Les photomultiplicateurs multianodes sont également sous sa responsabilité. Outre le développement des logiciels spécifiques liés aux charges précédentes, l’équipe travaille à la reconstruction des hadrons neutres π0 et à leur utilisation aussi bien dès le premier niveau du système de déclenchement que pour des analyses de physiques. L’étude de plusieurs canaux de physique a également été entreprise afin d’estimer les performances du détecteur et se préparer aux analyses dès les premières données enregistrées. La dynamique de désintégration de certains de ces modes est par ailleurs étudiée phénoménologiquement, en collaboration avec des théoriciens, et les prédictions obtenues sont intégrées dans le générateur Monte-Carlo de l’expérience.


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