Top quark studies with ATLAS at the LHC. Electromagnetic calorimeter commissioning
Étude du quark top avec ATLAS au LHC.
Mise en route du calorimètre électromagnétique
Abstract
The LHC collider will start in 2007 at CERN. It will study the origins of mass and look for new physics. The ATLAS experiment will exploit its potentialities using a multilayer generalist detector.
Quark top studies will be an important step for ATLAS: its properties may reveal new phenomena. To accomplish this, quark top and W boson polarizations are studied here with a detailed detector simulation, which validates previous simplified simulation results. ATLAS should yield a precision of 1 to 4 % with 10 fb-1 of data. This precision is sufficient to select among several new physics models. ATLAS electromagnetic calorimeter is crucial for the observatiton of electrons and photons, used in particular for Higgs boson searches. Its commissioning is illustrated here with the analysis of ramp data, that is the ratio between calibration impulses and electronics response, and cosmic muons observation, as the first overall test of the reading electronics chain in actual working conditions.
Quark top studies will be an important step for ATLAS: its properties may reveal new phenomena. To accomplish this, quark top and W boson polarizations are studied here with a detailed detector simulation, which validates previous simplified simulation results. ATLAS should yield a precision of 1 to 4 % with 10 fb-1 of data. This precision is sufficient to select among several new physics models. ATLAS electromagnetic calorimeter is crucial for the observatiton of electrons and photons, used in particular for Higgs boson searches. Its commissioning is illustrated here with the analysis of ramp data, that is the ratio between calibration impulses and electronics response, and cosmic muons observation, as the first overall test of the reading electronics chain in actual working conditions.
En 2007 aura lieu au CERN le démarrage du collisionneur LHC qui étudiera l'origine de la masse et cherchera les signes d'une nouvelle physique. L'expérience ATLAS en exploitera les potentialités avec un détecteur généraliste multicouches.
L'étude du quark top sera une étape importante : ses propriétés peuvent révéler une éventuelle nouvelle physique. Dans ce but, la polarisation du quark top et du boson W ont été étudiées avec une simulation détaillée du détecteur, dont les résultats confirment la simulation simplifiée. Ils indiquent une précision de 1 à 7 % avec 10 fb-1 de données, adéquate pour écarter ou retenir divers modèles de nouvelle physique.
Le calorimètre électromagnétique d'ATLAS est crucial pour l'observation des électrons et photons, et donc pour la recherche du boson de Higgs. Sa mise en route est illustrée ici par l'analyse des rampes reliant le calibrage au signal mesuré, ainsi qu'une analyse des muons cosmiques, premier test de la chaîne de lecture dans de vraies conditions de fonctionnement.
L'étude du quark top sera une étape importante : ses propriétés peuvent révéler une éventuelle nouvelle physique. Dans ce but, la polarisation du quark top et du boson W ont été étudiées avec une simulation détaillée du détecteur, dont les résultats confirment la simulation simplifiée. Ils indiquent une précision de 1 à 7 % avec 10 fb-1 de données, adéquate pour écarter ou retenir divers modèles de nouvelle physique.
Le calorimètre électromagnétique d'ATLAS est crucial pour l'observation des électrons et photons, et donc pour la recherche du boson de Higgs. Sa mise en route est illustrée ici par l'analyse des rampes reliant le calibrage au signal mesuré, ainsi qu'une analyse des muons cosmiques, premier test de la chaîne de lecture dans de vraies conditions de fonctionnement.
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