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Les photons prompts
Dans une collision, l’ensemble des photons produits qui ne sont pas issus de la décroissance d’un hadron, sont appelés photons prompts. D’un point de vue phénoménologique, il est pos-sible de dégager plusieurs mécanismes contribuant à leur production. Pour être exhaustif, la terminologie relative aux photons prompts peut recouvrir jusqu’à 5 sous-catégories :
• les photons directs (cf. Fig. 1.2) : ces photons ont la caractéristique d’être émis direc-tement lors de l’interaction partonique initiale
• les photons de fragmentation : issus d’un parton en voie de sortie, ces photons peuvent être vus comme étant liés au processus d’hadronisation qui est essentiellement non perturbatif
• les photons de rayonnement d’état initial : ces photons sont émis par un parton en voie d’entrée (Fig. 1.5, en haut)
• les photons de rayonnement d’état final : ces photons sont émis par un parton en voie de sortie (Fig. 1.5, en bas)
• les photons issus du plasma de quarks et de gluons : la phase de partons qui serait créée lors des collisions d’ions lourds émettrait des photons thermiques d’énergie modérée [21], ces photons ont, semble-t-il, été observés au RHIC [22] et au LHC [23]
La mesure des photons directs : un challenge expérimental
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Table des matières
Table des matières
Introduction
1 Les photons directs dans les collisions de hadrons
1.1 Les photons directs et les photons prompts
1.1.1 Les photons directs
1.1.2 Les photons prompts
1.2 Intérêts de la mesure inclusive des photons directs
1.2.1 Une contrainte pour les PDF
1.2.2 Un test de la pQCD
1.3 Intérêts de la mesure de corrélations avec la production d’un photon direct
2 De l’isolement des photons
2.1 La mesure des photons directs : un challenge expérimental
2.2 l’isolement des photons
2.2.1 Différents critères d’isolement
2.2.2 Une sélection forte
2.2.3 Les prédictions théoriques
3 L’expérience ALICE au LHC
3.1 Le Large Hadron Collider
3.1.1 Bref historique
3.1.2 Le LHC, les expériences et leurs premiers résultats
3.1.3 Premier bilan du run 1 (2009-2013)
3.2 A Large Ion Collider Experiment
3.2.1 La collaboration
3.2.2 Les sous-détecteurs d’ALICE
3.2.3 Les premiers résultats
4 Le calorimètre électromagnétique EMCal
4.1 La calorimétrie électromagnétique
4.1.1 Interactions des photons et des électrons avec la matière
4.1.2 La mesure de l’énergie et de la position
4.2 Description d’EMCal
4.2.1 Ses caractéristiques
4.2.2 Son étalonnage
4.2.3 Sa précision
4.3 Performances d’EMCal
4.3.1 Identification des électrons
4.3.2 Mesure des jets
4.3.3 Séparation photons – π0
5 Acquisition, reconstruction et contrôle qualité des données
5.1 Acquisition des données
5.1.1 Un système d’acquisition sur-mesure
5.1.2 Le déclencheur d’EMCal
5.2 Reconstruction des données
5.2.1 AliRoot
5.2.2 La reconstruction dans la partie centrale d’ALICE
5.3 Contrôles qualité des données
5.3.1 Évaluation de la qualité des prises de données dans ALICE
5.3.2 Evaluation de la qualité des prises de données avec EMCal
5.3.3 Recherche des canaux défectueux de EMCal
5.4 Sélection des données
6 Mesure des spectres bruts de photons prompts isolés
6.1 Stratégie d’analyse
6.1.1 Objectif
6.1.2 Les différentes sélections
6.1.3 L’optimisation des coupures
6.2 Les simulations Monte-Carlo
6.2.1 Modélisations du signal et du bruit de fond
6.2.2 Exploitation des résultats
6.3 Sélection des évènements et des agrégats
6.3.1 Sélection des évènements
6.3.2 Sélection des agrégats
6.4 Identification des photons
6.4.1 Rejet d’agrégats provenant de particules chargées
6.4.2 Sélection basée sur la forme de l’agrégat
6.5 Isolement des photons
6.5.1 Choix la famille de critère d’isolement et implémentation
6.5.2 Détermination de R et pseuil T
6.6 Bilan des sélections et résultats
7 Détermination des sections efficaces de photons prompts isolés
7.1 Correction des spectres de photons prompts isolés
7.1.1 Détermination de la pureté
7.1.2 Détermination de ǫ
7.1.3 Détermination de C
7.1.4 Résultats
7.2 Détermination de la section efficace de production de photons prompts isolés
7.2.1 Détermination de la luminosité intégrée
7.2.2 Détermination de l’efficacité du déclencheur
7.2.3 Résultats
8 Evaluation des incertitudes
8.1 Erreurs statistiques
8.1.1 Erreurs statistiques non corrélées
8.1.2 Erreurs statistiques corrélées
8.2 Erreurs systématiques
8.2.1 Erreurs systématiques non corrélées
8.2.2 Erreurs systématiques corrélées
8.3 Bilan et perspectives
8.3.1 Bilan
8.3.2 Perspectives
9 Comparaisons et discussion des résultats
9.1 Comparaison avec les prédictions théoriques
9.1.1 Le calcul avec JETPHOX
9.1.2 La correction des prédictions avec Pythia
9.1.3 Comparaison et discussion
9.2 Comparaison avec les résultats d’ATLAS et de CMS
9.3 Bilan et perspectives
Conclusion
A Histogrammes de contrôle pour EMCal
Bibliographie
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