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Travaux sur le neutralino dans le cadre <strong>de</strong> l’expérience LHCb Rapport stage 2A<br />

Sur la figure 4, sont représentés les différents détecteurs constitutifs <strong>de</strong> LHCb, soit :<br />

- VErtex LOcator (VELO), élément détaillé dans la partie suivante : cf. I.3.c<br />

- Les détecteurs RICH(Ring Imaging CHerenkov) 1&2 dits « d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />

particules chargées » : l’effet Cherenkov désigne le fait que certaines particules<br />

chargées émettent <strong>de</strong> la lumière lors <strong>de</strong> leur passage à un milieu plus <strong>de</strong>nse. Les<br />

détecteurs exploitent donc ce phénomène pour i<strong>de</strong>ntifier les particules.<br />

- L’aimant dipolaire modifie la courbure <strong>de</strong>s particules chargées.<br />

- Les trajectographes TT(Trigger Tracker) et les traceurs internes (IT) et externes (OT)<br />

<strong>de</strong>s stations T1 à T3. L’analyse <strong>de</strong>s traces dans ces différents éléments, mais également à<br />

l’intérieur du VELO, permet <strong>de</strong> reconstruire la trajectoire <strong>de</strong>s particules. Une fois cette<br />

<strong>de</strong>rnière étape réalisée, une mesure précise <strong>de</strong> la courbure <strong>de</strong>s trajectoires nous permet<br />

d’évaluer l’énergie <strong>de</strong> ces particules.<br />

- Le Scintillating Pad Detector (SPD) et le Preshower (PS) coincés entre M1 et ECAL. Ils<br />

ont pour but <strong>de</strong> distinguer les électrons <strong>de</strong>s photons notamment.<br />

- Le calorimètre électromagnétique (ECAL = Electromagnetic CALorimeter), servant à<br />

l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s électrons et photons ainsi qu’au calcul <strong>de</strong> leur énergie.<br />

- Le calorimètre hadronique (HCAL = Hadronic CALorimeter) sert à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />

hadrons : protons...<br />

- La chambre à muons constituée <strong>de</strong>s détecteurs planaires M1 à M5 où viennent<br />

« mourir » les particules ayant la plus gran<strong>de</strong> longueur <strong>de</strong> parcours après leur création :<br />

les muons.<br />

Notons que la plupart <strong>de</strong>s sous détecteurs, à l’exception <strong>de</strong>s RICH, participent au<br />

déclenchement (comme un « trigger »), c’est-à-dire à la sélection <strong>de</strong>s collisions intéressantes.<br />

I.3.c Le Vertex Locator (VELO)<br />

Les particules « belles », au sens où elles sont constituées en partie d’au moins un quark<br />

b ou d’un antiquark b, ont une durée <strong>de</strong> vie relativement importante en comparaison <strong>de</strong>s<br />

autres particules : elles peuvent parcourir quelques millimètres entre leur point <strong>de</strong> production,<br />

appelé vertex primaire, et leur point <strong>de</strong> désintégration, dit vertex secondaire.<br />

Le VELO, placé au plus près du point <strong>de</strong> collision <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux faisceaux <strong>de</strong> protons, 1.6 cm à<br />

peine, constitue une spécificité <strong>de</strong> l’expérience LHCb. En effet, il permet la reconstruction<br />

précise <strong>de</strong>s vertex primaire et secondaire <strong>de</strong> ces particules et constitue, <strong>de</strong> ce fait, un point<br />

central <strong>de</strong> mon étu<strong>de</strong>.<br />

2008. 12/44

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