La collaboration internationale ALICE (“A Large Ion Collider Experiment “), dont est membre le groupe de recherche éponyme de l’IP2I de Lyon, a l’ambition d’étudier la matière nucléaire dans un état de température extrêmement haute, où s’opère le déconfinement des hadrons (dont les protons et neutrons) en plasma de quarks et gluons.
La matière est faite d’atomes, eux-mêmes constitués d’électrons entourant un noyau de protons et de neutrons, ces derniers étant formés de quarks, liés par les gluons. Aucun quark ou gluon n’a jamais été observé isolément : ils semblent être liés entre eux de manière permanente et confinés dans des particules composites. A des températures 100000 fois supérieures à celles qui règnent au centre du Soleil, ils se déconfinent pour former un plasma, qui aurait existé quelques micro-secondes après le Big Bang. Ce plasma est prédit par la théorie fondamentale de l’interaction forte, la Chromodynamique Quantique (QCD), et son étude permet de comprendre l’organisation ultime de la matière soumise à l’interaction forte et les tous premiers instants de l’univers.
Le LHC fait entrer en collision des ions plomb pour recréer des conditions similaires à celles qui prévalaient immédiatement après le Big Bang et former ce plasma de quark et de gluons. Pour cette étude qui relève de l’infiniment petit, un énorme détecteur a été construit au LHC. Il est capable de mesurer les particules émises par le plasma alors que celui-ci se dilate et se refroidit.
Notre groupe a pris part à cette construction et à l’obtention de résultats majeurs dans ce domaine de physique.
Les activités du groupe ALICE de l’IP2I de Lyon comportent deux volets :
- l’analyse de données collectées en collisions proton-proton, proton-noyau et noyau-noyau au LHC du CERN
- la participation à la construction et l’opération du trajectographe de vertex vers l’avant, le Muon Forward Tracker
Analyse de données collectées en collisions proton-proton, proton-noyau et noyau-noyau au LHC du CERN
Les analyses de physique de l’expérience ALICE menées dans les groupe de Lyon couvrent des sujets très variés, allant du secteur des quark légers u, d, s avec l’étude de la production vers l’avant des mésons vecteurs de basses masses et
dans le canal de désintégration dimuonique, au secteur des quarks lourds c et b, avec l’étude de la production des états de quarkonium des familles
et
. Ce travail d’analyse a déjà permis d’obtenir un certain nombre de résultats remarquables, notamment par l’étude des phénomènes collectifs caractérisant l’évolution des mésons
et
, à savoir l’apparition de corrélations cinématiques entre le méson
et les hadrons légers en collisions proton-Pb de haute multiplicité, et l’observation de flot elliptique du méson
(1S) compatible avec zéro en collisions Pb-Pb (comportement différent de toutes les autres particules étudiées).
Participation à la construction et l’opération du trajectographe de vertex vers l’avant, le Muon Forward Tracker
Le groupe est aussi responsable de la construction et l’opération du trajectographe de vertex vers l’avant, le Muon Forward Tracker (MFT), l’une des premières applications en physique des hautes énergie de la technologie de capteurs en pixels de silicium CMOS. Le MFT, intégré au détecteur ALICE à compter du Run3 du LHC (2021), est conçu pour permettre une mesure de précision des détails de la région du vertex pour les particules produites vers l’avant, notamment les muons dont on pourra étudier les différentes topologies et processus de production.
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- M. Gouzevitch. HH->bbbb boosted. 3rd CMS HH Workshop, Apr 2018, Paris, France. ⟨hal-02076991⟩
- O. Stézowski. AGATA-GRETINA Processing and Neural Networks. Second AGATA-GRETINA tracking arrays collaboration meeting, Apr 2018, Orsay, France. ⟨in2p3-02101706⟩
- Floriane Poignant, Benoît Gervais, Andrei Ipatov, Hela Charfi, Etienne Testa, et al.. Modélisation physique, chimique et biologique pour la radiothérapie améliorée par les nanoparticules à fort-Z : vers une meilleure compréhension de l’effet radiosensibilisant. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01989615⟩
- Caterina Monini, Etienne Testa, Michael Beuve. NanOx, a New Multiscale Model to Predict Ion RBE in Hadrontherapy. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01989470⟩
- Anne-Sophie Wozny, Gersende Alphonse, Guillaume Vares, Caterina Monini, Jean-Baptiste Guy, et al.. La distribution spatiale des radicaux libres oxygénés permet d’expliquer la différence d’activation des processus d’invasion/migration des cellules souches cancéreuses en réponse aux photons et aux ions carbone. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01990890⟩
- Alexandra Lauret, Pierre Philouze, Céline Malésys, Philippe Céruse, Jonathan Lopez, et al.. Comparaison du profil d’expression génique de biopsies et de cellules tumorales circulantes dans le suivi thérapeutique des cancers des VADS. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01990828⟩
- Giovanna Muggiolu, Sarah Libert, Alexandra Lauret, Philippe Céruse, Christian Adrien Righini, et al.. Stratification of Head and Neck Cancers: DNA Repair Enzyme Signature to Identify Resistance and Toxicity Biomarkers. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01990547⟩
- Gersende Alphonse, Marie-Anne Chanrion, Micaela Cunha, Caterina Monini, Floriane Poignant, et al.. Interaction des radiations ionisantes avec les systèmes biologiques : modélisation multi-échelle pour comprendre et optimiser les radiothérapies innovantes. Forum de la recherche en Cancérologie 2018, Apr 2018, Villeurbanne, France. ⟨hal-01989434⟩
- D. Tsimpis. Quartic fermions in IIA superspace. Recent developments in high energy theory and cosmology, Mar 2018, Athènes, Greece. ⟨hal-02063767⟩
- Hugues Lattaud. Jet Energy calibration and resolution at the CMS experiment with 13 TeV collisions. Poster @LHCC, Feb 2018, CERN, Switzerland. ⟨hal-02023525⟩