Pourquoi étudier le quark top ?

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Mais vous comprenez qu’il s’agit d’une « tromperie ».
Advertisements

Pavel Demine Arnaud Lucotte ISN Grenoble
L’Etat Final Lepton(s) + 2 b
Distance inter-locuteur
Les numéros 70 –
Auguste BessonD0-France, Strasbourg, Nov SUSY: RpV Couplage. États finals en di-electrons Auguste BESSON (ISN-Grenoble) SUSY: cadre théorique.
Activités MS dans ATLAS. Projet principal cette année : CSC Exercice « complet » de la chaîne software et danalyse: –Generation, simulation, reconstruction,
Reconstruction des paires (tt) Anne-Isabelle ETIENVRE,
La calibration des jets b dans ATLAS V.Giangiobbe LPC Clermont-Ferrand Journées Physique ATLAS France à AutransSession Jet/missingET/tau29/03/2006.
Evénements W,Z au LHC: Mesures et applications N.Besson, M.Boonekamp
Introduction 2002: document prospective des théoriciens des particules : évolution démographique alarmante Mise à jour, approfondissement de la réflexion,
LES TRIANGLES 1. Définitions 2. Constructions 3. Propriétés.
Académie universitaire Wallonie—Bruxelles
Conclusions du groupe de travail “Origine de la masse et physique au
Etude d'un canal de désintégration SUSY à CMS: Résultats intermédiaires Alexandre Mollet.
CONTRIBUTION A LA RECHERCHE DU HIGGS DANS LE CADRE DE LEXPERIENCE D0 * * *
1 Recherche du boson de Higgs léger SUperSYmétrique dans le cadre de l'expérience CMS Alexandre Mollet.
Les chiffres & les nombres
Activitées du group CDF A.Clark, M.Campanelli, M.Donega, M.D'Onofrio, Y.Liu, S.Vallecorsa, X.Wu.
1 CDF sur Tevatron au Fermilab, USA LExpérience CDF et La Physique des Collisionneurs à Hadron Uni. Genève participe à 2 expériences sur les collisionneurs.
Lannée 2002 pour le groupe CDF A.Clark, X.Wu, M.Campanelli, A.Zsenei, Y.Liu, (A.S. Nicollerat)
Le 2003 pour le group CDF M.Campanelli, A.Clark, M.Donega', M.D'Onofrio, Y.Liu, S.Vallecorsa, X.Wu, A.Zsenei + G.Dissertori, J.Ehlers, A.Lister, A.S.Nicollerat.
Si le Higgs existe, il sera produit dans les collisions de protons du LHC et il pourra être détecté par ATLAS en identifiant ses désintégrations en particules.
Journées de Rencontre Jeune Chercheurs
Mesure de la masse du quark Top au LHC (ATLAS)
JJC -La Roche-en-Ardennes -1-5 décembre Mesures de précision en Physique des Particules Amina Zghiche 1 Mesures de précision en Physique des Particules.
Année universitaire Réalisé par: Dr. Aymen Ayari Cours Réseaux étendus LATRI 3 1.
Préparation des TD Objectif : -Mesurer rapport dembranchements du Z -Mesurer constante de couplage de interaction forte à lénergie du Z Outil : Wired.
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
Aire d’une figure par encadrement
Combat des valeurs. Quelle est la valeur de : 18 unités 18.
J.-C. Brient - journée DAPNIA/IN2P Le Higgs au Tevatron, LHC et ILC OUQUANDCOMMENT.
Les fondements constitutionnels
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
+0.42% +8.48% +0.6% +4.33% +6.48% -0.77% +3.79% +6.48% +4.02% +4.53%
La Londe 03/05/04Correlation de spin1 Corrélation de spin dans la production tt F. Hubaut, E. Monnier, P. Pralavorio (CPPM) 1.Motivations 2.Etat des lieux.
R. Torres Etude du top dans l'experience ATLAS 1.
Pascal Pralavorio (CPPM) Physique de précision avec ATLAS 1 Physique de précision avec le détecteur ATLAS au LHC 1.Introduction √ 2.QCD à √s=14 TeV 3.Physique.
Certains droits réservés pour plus d’infos, cliquer sur l’icône.
1. Présentation générale du système
1 Une méthode itérative pour l'unfolding des données expérimentales, stabilisée dynamiquement(*) Bogdan MALAESCU LAL LLR 28/09/2009 (*arxiv: )
Recherche de la production électrofaible du quark top à DØ Emmanuel Busato, LPNHE Paris Journées Jeunes Chercheurs 2003  Reconstruction des jets dans.
PP_LAL D0 France Mesure de la mass du W Paramètre fondamental du MS combiné avec la masse du top  contrainte sur la mass du Higgs Depuis sa.
Production électrofaible du quark top dans DØ
Peut-on remonter le temps jusqu’au big bang ?. Peut-on remonter le temps jusqu’au big bang ? Particules et interactions (forces) fondamentales de la.
Stéphanie Beauceron Thèse soutenue le 28 Mai 2004 réalisée sous la direction de Gregorio Bernardi au sein du groupe DØ du LPNHE sur le sujet.
4/12/2003 B. TuchmingNouvelles particules - JJC 031 La recherche de nouvelles particules.
1 Little Higgs - JJC 2003 Test du Modèle du Little Higgs dans ATLAS Matthieu LECHOWSKI Journées Jeunes Chercheurs 2003 Journées Jeunes Chercheurs 2003.
SFP – 10 juillet La Physique au Tevatron Sophie Trincaz-Duvoid  Le Tevatron et les détecteurs D0 et CDF  Thèmes de recherche au Tevatron  Physique.
du boson de Higgs du modèle standard
HZbb avec l’EXPERIENCE D
Stephanie Beauceron These soutenue le 28 Mai 2004 realisee sous la direction de Gregorio Bernardi au sein du groupe DØ du LPNHE sur le sujet.
Étude du couplage t-W-b au Tevatron X. DERKX et F. REMY Strasbourg, le 9 Février 2007.
Mesure de la section efficace top anti-top au Tevatron
Bob Olivier LPNHE - Paris 13 décembre 1999 Bob Olivier 1 Recherche du Stop a D0 L’expérience D0 La Recherche du Stop Désintegrations en 4-corps du Stop.
1 Thèses proposées par le LPSC pour débuter en Arnaud Lucotte : Mesure des sections efficaces de production de quarks top et recherche de bosons.
Stéphanie Beauceron Thèse sera soutenue le 28 Mai 2004 sous la direction de Gregorio Bernardi dans DØ - LPNHE : Recherche du boson de Higgs dans.
Julien MOREL - GRD SUSY - Lyon 12/07/06 1 Recherche de Z’  e + e - avec ATLAS auprès du LHC Fabienne LEDROIT Julien MOREL LPSC - Grenoble.
JJC 2002 Stéphanie Beauceron LPNHE- Paris 1 L’expérience DØ I. Fermilab et le Tevatron II. Le détecteur 1- Les principaux sous détecteurs 2- La calibration.
Autrans 6/6/2005Physique des saveurs (expériences)1 P. Roudeau V ud V us V ub V cd V cs V cb V td V ts V tb m u,d,s,c,b,t hadrons quarks unitarité? Nouvelle.
Tour Eiffel tonnes H=324 m(avec antenne) Atlas 7000 tonnes 44 m de long 22 m de haut Pyramide de Khéops carrée : 230 m de coté H=137 m (146 m à.
La physique au LHC au-delà du boson de Higgs Fabienne Ledroit – LPSC Grenoble Directrice de Recherche, CNRS.
1 Reconstruction des événements Top enregistrés avec le détecteur ATLAS Apport des techniques multi-variables Diane CINCA Stage de Master 2 ème année.
Le quark top : du Tevatron au LHC Frédéric Déliot, Anne-Isabelle Etienvre DAPNIA/SPP.
1 Bertrand Martin D ø France Grenoble 24/06/2008 Mesure de la section efficace σ(pp → tt →e + e - ) en p17 e+e+ e-e-
Top, Single Top et la Recherche de Nouvelle Physique au LHC Séminaire LPC – Julien Donini, LPSC Grenoble.
Etude des désintégrations supprimées de couleur B°  D ( * ) °h° avec l’expérience BaBar Xavier Prudent Sous la direction de V. Tisserand, LAPP h  
Etudes du quark top au Tevatron Frédéric Déliot CEA-Saclay Frédéric Déliot CEA-Saclay Séminaire LPNHE, 8 février 2007.
Etude du quark top au LHC dans l’expérience ATLAS Bernardo Resende sous la direction d’Emmanuel Monnier 18 avril 2005 Le LHC et ATLAS Physique du quark.
Propriétés du quark top
Transcription de la présentation:

Pourquoi étudier le quark top ? charm (1974) C’est a priori un constituant élémentaire  il nous intéresse ! Sa masse très élevée le singularise : ● découvert récemment  propriétés mal mesurées. Le top étudié est-il le top du Modèle Standard ? ● nature (élémentaire ?) et rôle de ce quark dans le mécanisme de génération des masses ? Nouvelle fenêtre sur la compréhension de la hiérarchie des masses. ● Gtop >> LQCD  le top se désintègre avant de s’hadroniser. Accès simplifié à ses propriétés (masse, spin) sans approximations de QCD non perturbative et sans modification par interaction dans l’état lié hadronique. ● permet de tester la physique à une échelle d’énergie plus élevée que les mesures de précision habituelles. up down strange(1964) bottom (1977) top (1995) 08/10/2005 I. Ripp-Baudot (masses a rayons)

Caractériser le quark top charge spin masse ℓ n W- - - t b - p p nature du couplage tWb : mesure de l’hélicité du W amplitude |Vtb| : single top canaux de désintégration : Br(t  Wb) / Br(t  Wq) canaux rares t  Zc, gc susy t  H+ b taux de production stt production de résonance ? b t W+ 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Mesure des propriétés du quark top à DØ-France  Etude du couplage tWb par la mesure de l’hélicité du boson W dans la désintégration des paires de top : ● thèse de Vincent Siccardi (+ IRB + Denis Gelé) soutenance 2007 ≈ 1 fb-1 data p17 canal ℓ + jets avec b-tagging ● thèse de Marion Arthaud (+ Marc Besançon + Fred. Deliot + Slava Shary) : section efficace puis masse ou hélicité ?? soutenance 2008 canal dilepton  Mesure de la masse : nécessiterait du manpower. ?? 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Nature du couplage tWb W (réel) top -i g √2 |Vtb| gm 1 – g5 2 bottom Interaction faible : structure de type V-A. Introduite artificiellement pour décrire ce qui est observé expérimentalement. doit être testé à toutes les échelles. (pour l’instant n’a jamais été remis en cause, même le top a l’air très standard.) De manière générale : Oeweak = Combi. Linéaire.(S, P, V, A, T) 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W bL W+0 W++ sz t t t p W+- bL bR Interaction V-A  le boson W couple des particules de chiralité gauche. Limite relativiste : chiralité  hélicité (observable !) pour m/p  0 Désintégration t  W b : mb << Eb et bL b- bL W+0 W++ sz t t t p W+- bL bR Dans le cadre du M.S. : W++ (hélicité droite) supprimé par facteur mb2/mt2 dans la désintégration t  W+ b et on a les fractions d’hélicité du W suivantes (à 3 % près) : 2 MW2 F0 ≈ mt2 mt2 + 2 MW2 ≈ 0.70 F- ≈ ≈ 0.30 F+ ≈ 0 mt2 + 2 MW2 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W (suite) En pratique : ● soit on mesure F+ et on teste une contribution de type V+A, qui diminue F- au profit de F+ et laisse F0 inchangé : en comparant les données à un M.C. = a (V-A) + b (V+A), en négligeant les interférences entre les deux contributions. Permet de tester de nombreuses théories B.S.M. : mécanismes de brisure dynamique EWS (topcolor), 4ième génération avec interaction V+A mélangée au top (top seesaw), nature composite du top… Il existe déjà une contrainte expérimentale indirecte limitant la contribution V+A au vertex tWb a quelques % : processus b  s g à CLEO en 1993. Résultat faisant intervenir beaucoup de corrections QCD et des hypothèses théoriques (échelle de la physique B.S.M.). ● soit on mesure F0 sans présupposer la physique B.S.M. et on fixe F+ à 0. 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W (suite) Distribution angulaire (top non polarisé) : w (cos q) = (1 + cos q)2 F+ + (1 – cos q)2 F- + sin2 q F0 3 3 3 8 8 4 ℓ+ R*top b W+ q R*W t n  on va mesurer les fractions d’hélicité F+ et/ou F0 et/ou F- en mesurant la distribution angulaire w (cos q). 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Distribution angulaire Mesurer cette distribution angulaire :  nécessite de se placer dans les référentiels propres du top et du W, ce qui pose le problème du boost inconnu suivant z, de la résolution sur ET et du (des) neutrino(s) manquants. Plusieurs méthodes : 1) approximation (mb ≈ 0) : / 2 Mℓb2 cos q ≈ - 1 mt2 – MW2 2) différentes fractions d’hélicité du W modifient le spectre en pT du lepton chargé : 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Distribution angulaire (suite) 3) ajustement contraint de l’événement (HitFit) : 4) calcul de l’élément de matrice en fonction des observables cinématiques de l’événement : - utilisé pour mesurer mtop. permet d’améliorer la sensibilité statistique car on utilise les deux W de l’événement. utilise toute l’information de l’événement et toutes les combinaisons du lepton et des jets en W, pondérées. discrimine efficacement le signal tt du bruit de fond. à vérifier pour la précision du calcul : radiations de gluons, ordre du calcul (L.O. ?), inclusion des 15 % de gg  tt ? 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Mesure de l’hélicité : projet - canal ℓ + jets hélicité mesurée via distribution en Mℓb2 dans les données, comparée à des templates simulés. discrimination signal tt / bruit de fond : likelihood = f(aplanarité, c2 de HitFit, HT’s, centralité, sphéricité, …) combinaison des jets et du lepton en deux W : choix d’une combinaison ou pondération des 12 combinaisons ? étiquetage des jets beaux par JLIP ou NN. Etiquetage des jets dans la simulation ? mesurer F0 et/ou F+ ? Simulation V+A ou lots séparés de W longitudinaux et de W transverses. Likelihood binné à partir des templates. dans le cas d’une limite sur la fraction : la dériver correctement… 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Mesure de l’hélicité : systématiques Actuellement : mesure largement dominée par l’erreur stat. Source dominante d’erreur systématique : mtop. Puis selon les méthodes de mesure : - JES : tenir compte de l’anti-corrélation avec mtop, - courbe de calibration (acceptance), forme et/ou normalisation du bruit de fond, étiquetage des jets beaux : contribue très peu. 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W : mesures existantes CDF Run I ℓ + jets e-m 106 pb-1 pT lepton b-tag F0 = 0.91  0.37 (stat)  0.13 (syst) F+ < 0.28 95 % C.L. (F0  0.70 !) PRL 84, 216-221 (2000) 109 pb-1 Mℓb2 F+ < 0.24 95 % C.L. (F0  0.70 !) F+ < 0.80 95 % C.L. F+ = -0.21 +0.42 (stat)  0.21 (syst) DØ Run I 125 pb-1 Matrix El. F0 = 0.56 0.31 (stat)  0.07 (syst) Phys.Lett. B 617, 1-10 (2005) CDF Run II dilepton 162 pb-1 F0 < 0.88 95 % C.L. F0 = 0.27+0.35 (stat + syst) (consistant à 2s avec M.S.) F0 > 0.25 95 % C.L. F0 = 0.89  0.32 (stat)  0.17 (syst) PRD 71, 031101 (2005) DØ Run II 230 pb-1 cos q (HitFit) topo + b-tag F+ < 0.25 95 % C.L. (F0  0.70 !) F+ = 0.00  0.13(stat)  0.07 (syst) PRD 72, 011104 (2005) -0.24 -0.21 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W : analyses en cours Analyses en cours dans DØ :  B. Gmyrek + K. Johns + J. Levêque + E. Varnes : canal ℓ + jets analyse topologique + b-tagging par JLIP utilisé comme variable de sélection dans le likelihood discriminant signal / bdf. JLIP appliqué à la simulation… cosq donné par HitFit. mesure F+ en fixant F0 = 0.7. basée sur données p14 : 370 pb-1. B. Penning : - canal ℓ + jets spectre pT du lepton mesure F0 basée sur données p14 (thèse en cours d’écriture). 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Hélicité du W : le futur DF0/F0 ≈ 5 – 6 % Précision actuelle avec 230 pb-1 : F+ < 0.25 162 pb-1 : DF0/F0 ≈ 40 % - 100 % Actuellement : erreur stat ≈ 2 x erreur syst Précision attendue avec 2 fb-1 : F+ < 0.05 DF0/F0 ≈ 5 – 6 % Avec 30 fb-1 (3 ans de LHC) : DF0/F0 < 2 % 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Pourquoi mesurer la masse du top ? 68 % C.L. 68 % C.L. MW GeV/c2 mtop GeV/c2 mtop GeV/c2 MHiggs GeV/c2 mtop = 172.7  1.7 (stat)  2.4 (syst) GeV/c2 DØ Run I CDF Run I DØ Run II ℓ + jets CDF Run II dilepton 20 % 2 % 33 % 8 % 36 % 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Mesure de la masse / DØ Run II  Canal ℓ + jets sélection btagging + idéogrammes 160 pb-1 mtop = 177.5  5.8 (stat)  7.1 (syst) GeV/c2 sélection topologique + templates 230 pb-1 mtop = 169.9  5.8 (stat) +7.8 (syst) GeV/c2 sélection btagging + templates 230 pb-1 mtop = 170.6  4.2 (stat)  6.0 (syst) GeV/c2 méthode de l’élément de matrice  fit combiné mtop + JES 320 pb-1 mtop = 169.5  4.4 (stat + JES) + 1.7 (syst) GeV/c2 -7.1 -1.6 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Mesure de la masse / DØ Run II (suite)  Canal dilepton (CDF : 24 personnes !!) - méthode Dalitz et Goldstein 230 pb-1 mtop = 155 +14 (stat)  7 (syst) GeV/c2 neutrino weighting 370 pb-1 mtop = 175  16 (stat) +15 (syst) GeV/c2 Source d’erreurs systématiques : JES domine largement. Une partie de cette erreur est corrélée entre les canaux et entre CDF et DØ  défavorable quand on fait la moyenne de toutes les mesures. -13 -13 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Perspectives pour mtop au Tevatron cf. présentation durant le Top Mass Workshop (D. Glenzinski, CDF 10/11/2005), considère 3 scénarios : Lazy = seule amélioration vient de l’augmentation de la stat. Proactive = augmentation de la stat. + progrès sur JES (calibration des jets légers à partir du W hadronique des mêmes événements ℓ + jets) et modélisation du signal (ISR, FSR, PDF, NLO). Erreurs en partie corrélées entre les canaux et les expériences (même LHC !). Proactive++ = comme Proactive et on ajoute DØ-dilepton + DØ-all jets + CDF-all jets. Il serait important de rajouter les canaux dileptons et all-jets pour comparer les canaux et possiblement améliorer la precision de 25 %. L’erreur totale projetée pour 2 fb-1 est au plus de 2 GeV/c2 (i.e. on pourrait faire mieux !). 08/10/2005 I. Ripp-Baudot

Perspectives pour mtop au Tevatron Lazy Proactive Proactive++ 1 fb-1 1.15 0.76 0.84 0.42 1.9 1.2 2.2 JES signal bruit de fd autres syst stat total 2 fb-1 1.6 5 fb-1 1.4 1.3 8 fb-1 0.98 0.63 0.79 0.46 1.5 0.5 0.85 0.40 0.53 0.48 0.4 On ne gagne plus ! 08/10/2005 I. Ripp-Baudot