17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM1 L’activité du groupe D0 au CPPM L’expérience D0 Bilan d’activité du groupe Plans pour le futur Conclusion.

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Transcription de la présentation:

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM1 L’activité du groupe D0 au CPPM L’expérience D0 Bilan d’activité du groupe Plans pour le futur Conclusion

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM2 La Collaboration DØ ~670 physiciens dont ~100 postdoc et 140 étudiant(e)s 84 instituts 19 pays 8 laboratoires français 2ème plus large composante 9 membres au CPPM

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM3 Evolution de l’effectif au CPPM Actuellement: 9 FTE* Chercheurs: Arnaud Duperrin Eric Kajfasz (porte-parole D0-IN2P3) Enseignant-chercheurs: Marie-Claude Cousinou Elemér Nagy Mossadek Talby Soutien Informatique: Smaïn Kermiche Etudiants en thèse: Aurélien Mendes Samuel Calvet Postdoc (Bourse MERT): Lisa Berntzon 2004: 8,0 FTE 2003: 10,0 FTE 2002: 10,0 FTE 2001: 9,5 FTE *FTE – temps de recherche

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM4 Objectifs physiques Vérifications précises du Modèle Standard Bosons électro-faibles, physique de t et de b, QCD, … Recherches des particules et des phénomènes nouveaux Higgs, SUSY, particules exotiques, dimensions supplémentaire, … Le CPPM est intéressé actuellement par le deuxième thème Plus de 700 pb -1 données sont enregistrées Plus de 1 milliard événements sont reconstruits Depuis 2003 (dernier CS) l’activité principale du groupe: l’analyse des données

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM5 Performance du Tevatron et du détecteur Efficacité: ~90% grâce au nombre et à l’efficacité des shifteurs 18 shifts / personne / an meilleur jour: 3,7 pb -1 meilleur semaine: 17,1 pb -1 meilleur mois: 59,4 pb -1 meilleure luminosité initiale: 1, cm -2 s -1

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM6 Quelques résultats récents de D0 Physique du top: 60 candidats à 230 pb -1 canal l+j+btag Meilleure limite mondiale sur la production du t célibataire σ s < 5,0 pb, σ t < 6,4 pb

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM7 Production des bosons et di-bosons électro-faibles: 3 candidats de paire WZ Meilleure limite mondiale sur le couplage anomal WZ

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM8 Physique du b: Meilleure limite mondiale du temps de vie du B s 0 2nd meilleure limite mondiale du rapport d’embranchement Δm s >5,0 ps -1 (95% CL) actuellement (460 pb -1 ) on vise Δm s >20,0 ps -1 (95% CL) après l’upgrade (~1 fb -1 ) Mélange B s ->μD s, D s ->Φπ, Φ->K + K - CDF depuis 5 Avril 2005: Γ < 2 x 10 -7

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM9 115 GeV WH  e bbZH  bb H  W + W -  ℓ + ℓ - νν Recherche du Higgs du Modèle Standard

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM10 Recherche des phénomènes nouveaux Meilleure limite mondiale de l’échelle M s (GRW)>1,43 TeV Dimensions supplémentaires Leptoquarks de 1ère génération Meilleure limite mondiale sur la masse (sans l’hypothèse sur le couplage) Auteurs principaux (eνjj): A.Cothenet, M-C.Cousinou Phys.Rev. D (2005) RS graviton LED Meilleure limite mondiale sur la masse de graviton RS: M RS >785 GeV

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM11 Publications 74 publications (52 RunI + 22 RunII) signées par les membres du groupe dont 2 publications où le CPPM est l’auteur principal 74 nouveaux résultats aux conférences signées par les membres du groupe dont 4 obtenus au CPPM Plusieurs centaines d’invitations aux conférences dont une dizaine données par les membres du CPPM

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM12 Tâches de service Calibration du calorimètre électromagnétique par Z-->e + e - et par J/ψ-->e + e - (AC, MCC, SK, AM) Activités en Trigger Board (AD) Participation aux comités éditoriaux (MCC, AD, EK, EN, MT) Participation aux divers comités de D0 (EK) Participation aux shifts (tous: 18/person/an) Maintenance du TMBTree (EN) Etudes des générateurs W/Z+nj (EN) Maintenance du détecteur SMT (EK) Sélection des données par canaux physiques (skim) (ET,LB) Participation aux algorithmes de MET et à la certification des corrections appliquées au MC (SC, AD, EK) Maintenance d’une structure informatique au CPPM et au CCIN2P3 (SK) Pour les détails voir la présentation de Smaïn

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM13 Analyse des données en cours Recherche de LeptoQuarks de 1ère génération: LQ  qe(ν) A. Cothenet (thèse), M-C. Cousinou Recherche du sb  b+χ 1 0 S. Calvet (thèse), A. Duperrin, E. Kajfasz Recherche du st  sν+b+e(μ) A. Mendes (thèse), E. Nagy, M. Talby Recherche des résonances massives: q*  Z+jet L. Berntzon, S. Kermiche, E. Nagy, E. Thomas Pour les détails voir la présentation d’Arnaud

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM14 Encadrement des étudiants en thèse Sylvain Négroni (E. Nagy) soutenue le 26 octobre postdoc d’ATLAS Frédéric Villeneuve-Séguier (M. Talby) soutenue le 28 mars postdoc de D0 - ATLAS Stéphanie Baffioni (E. Nagy) soutenue le 30 avril chercheur au CNRS dans CMS Alexis Cothenet (M-C. Cousinou) soutenue le 13 mai 2004 – ingénieur embauché dans le privé Aurélien Mendes (E.Nagy, M.Talby) soutenance 2006 Samuel Calvet (E. Kajfasz) soutenance 2007

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM15 Plans pour le futur L’activité est approuvée jusqu’à la fin 2006 Certaines analyses finiront au-delà de 2006 – plusieurs nouvelles thèses sont proposées Une prolongation d’activité éventuelle dépendra des conclusions de ce CS des performances du Tevatron dans sa phase haute luminosité des conclusions du CS de l’IN2P3 (juin 2006) des moyens financiers que nous donnera l’IN2P3 Une transition vers LHC est déjà prévue par la proposition d’une thèse d’un sujet de physique commun sur D0 et ATLAS et de transferts adiabatiques vers ATLAS dès le début 2006

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM16 Le futur du Tevatron et du détecteur Actuellement la luminosité instantanée dépasse largement la prévision: L(prévision) ~ 7x10 31 L(actuelle) ~ 10x10 31 cm -2 s -1 Rend optimiste pour le futur Etape cruciale: le commissioning de l’électron cooling de cet automne

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM17 Upgrade du détecteur Parallèlement au commissioning de l’électron cooling Déclenchement du calorimètre au niveau 1 nécessaire pour la luminosité accrue Nouvelle couche de silicium (L0) du SMT amélioration de la reconnaissance de forme réduction de l’effet de dommage de radiation Nouvel électronique du CFT nécessaire pour éviter la saturation possibilité de mesurer la position longitudinale L0 schéma prototype

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM18 Demandes d’amélioration des conditions de travail Demande de nouveaux étudiants: Pour pouvoir continuer l’analyse des données efficacement le groupe a besoin du remplacement d’Alexis Cothenet. L’étudiant travaillerait avec Marie-Claude Pour pouvoir faire une transition efficace vers le LHC nous souhaitons diriger une thèse commune D0-ATLAS. L’étudiant travaillerait avec Mossadek Demande de remettre le budget de mission au niveau 2004 (10-11 kEu/personne y compris « missions techniques »): pour permettre aux membres du groupe de faire leurs shifts sur le site de D0 de participer au moins aux réunions générales de la collaboration et aux workshops de physique semestriels

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM19 NomActivitéPériode M-C. Cousinou NP Jusqu’à compétitivité avec LHC A. Duperrin NP ou autre Transition vers ATLAS dépend de son analyse, de LHC et de niveau de responsabilité en D0 E. Kajfasz NP ou autre Certainement jusqu’à fin 2007 S. Kermiche soutien info Transition progressive vers une autre expérience à partir de fin 2006 E. Nagy NP Jusqu`à fin 2007 M. Talby NP Transition vers ATLAS en 2006, départ début 2007 Plans actuels pour

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM20 Conclusion Depuis 2003 (dernier CS) le Tevatron a montré une amélioration considérable L’analyse des données est devenue une activité majeure au sein de D0 et en particulier au CPPM Plusieurs résultats de haute qualité ont été obtenus et publiés Cette activité en plein élan mérite et nécessite d’avoir des étudiants Une transition vers le LHC est prévue et débutera dès 2006 mais son déroulement dépendra de l’état du Tevatron en 2006 et des conditions de travail au sein de D0

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM21 Backup slides

17 Mai 2005E. Nagy -- CS du CPPM22 Ldt, fb -1 Standard Model Higgs Search Updated in 2003 in the low Higgs mass region W(Z)H  l (,ll)bb to include  using Run II data and full detector simulation  optimization of analysis Sensitivity in the mass region above LEP limit starts at ~2 fb -1 Meanwhile  optimizing analysis techniques  understanding detectors better  searching for non-SM Higgs with higher production cross sections or enhanced branching into modes with lower backgrounds

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