Thèse soutenue

Étalonnage temporel de détecteur de temps hautement granulaire et mesure de la corrélation de spin des quarks top avec le détecteur ATLAS

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Auteur / Autrice : Abdellah Tnourji
Direction : Romain Madar
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique des particules
Date : Soutenance le 04/11/2022
Etablissement(s) : Université Clermont Auvergne (2021-...)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale des sciences fondamentales (Clermont-Ferrand)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de Physique de Clermont
Jury : Président / Présidente : Stéphane Monteil
Examinateurs / Examinatrices : Juan Ramon, Sabine Crépé-Renaudin, Stefan Guindon
Rapporteurs / Rapporteuses : Jérémy Andreas, Marie-Hélène Genest

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Cette thèse se compose de deux parties principales. La première partie de la thèse est la calibration du temps d’impact des particules mesuré par chaque capteur de détecteur de temps hautement granulaire (HGTD) sur la base d’une simulation dédiée. HGTD est un nouveau détecteur crucial pour la mise à niveau de la Phase-II du HL-LHC et est conçu pour améliorer les capacités des sous-détecteurs ITK en a joutant une mesure du temps aux trajectoires des particules chargées ainsi que des informations spatiales. Une procédure de cor-rection temporelle est proposée pour calibrer la distribution des temps d’impact des particules, thits, mesuré par chaque capteur HGTD. Cette procédure est destinée à réduire les différences de temps intrinsèques entre les capteurs pour maintenir une bonne résolution temporel de 30 ps-50 ps. La deuxième partie porte sur les mesures des observables de corrélation de spin du quark top dans les événements t ̄t, ce qui représente une possibilité unique de tester les prédictions du modèle standard (SM) etde sonder les nouveaux effets physiques. Les écarts potentiels par rapport aux attentes SM sont paramétrés dans le cadre de la théorie des champs effectifs (EFT). De plus, nous présentons la première proposition pour détecter l’intrication quantique dans une paire de quarks, ainsi que la violation des inégalités de Bell (BIs)au LHC.