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

Fig. 21: Reconstruction <strong>de</strong> la masse (#1 canal b bbar) Fig. 20: Nombre <strong>de</strong> trace utiles (#1 canal b bbar)<br />

Lorsque sont considérés tous les canaux <strong>de</strong> désintégration du neutralino (Fig. 17), nous<br />

pouvons remarquer que la masse reconstruite du neutralino est loin <strong>de</strong>s 76 GeV/c² attendus.<br />

En observant les courbes suivantes nous sommes à même d’esquisser un début d’explication.<br />

Tout d’abord considérons le canal μ ( ). Nous remarquons que nous obtenons en<br />

moyenne <strong>de</strong>ux traces ; résultat normal étant donné que n’a été simulé que ce canal <strong>de</strong><br />

désintégration et que n’ont été sélectionnés que les évènements ayant les <strong>de</strong>ux particules filles,<br />

en l’occurrence μ + et μ - , dans l’acceptance du VELO. Par ce canal nous parvenons à<br />

reconstruire une masse du neutralino <strong>de</strong> 37 GeV/c² en moyenne et dans certains cas, une<br />

cinquantaine environ, nous avons même une valeur tout à fait correcte aux alentours <strong>de</strong> 70<br />

GeV/c². Malheureusement ce résultat est à tempérer par la faiblesse du nombre d’évènements<br />

<strong>de</strong> ce genre que nous pouvons espérer obtenir à la suite d’une année d’activité du détecteur<br />

LHCb, comme cela a été précisé dans la partie III.1 : une prévision <strong>de</strong> 45 évènements<br />

seulement.<br />

Considérons maintenant le <strong>de</strong>uxième canal <strong>de</strong> désintégration privilégié : . Ce<br />

<strong>de</strong>rnier présente l’avantage d’être généré en gran<strong>de</strong> proportion comme nous pouvons le<br />

constater sur la présentation <strong>de</strong>s tables <strong>de</strong> désintégration (cf. partie III.1 fig. 7). De plus cette<br />

particularité est clairement visible sur les graphes. En effet, en observant les graphes Fig.17 et<br />

Fig.21, nous remarquons qu’ils ont la même allure. Ceci corrobore le fait que le canal b bbar<br />

contribue majoritairement à la reconstruction <strong>de</strong> la masse : premier résultat.<br />

Un <strong>de</strong>uxième résultat est une constatation <strong>de</strong> mon étu<strong>de</strong> non directement visible sur les<br />

graphes. Les canaux <strong>de</strong> désintégration majoritaires, outre celui du b bbar, sont ceux qui<br />

produisent notamment <strong>de</strong>s taus (τ + , τ - ) [cf. partie III.1 fig. 7 encadré orangé]. Or ces <strong>de</strong>rniers ne<br />

contribuent qu’à reconstruire une masse du neutralino inférieure à 1 GeV/c² non visible du fait<br />

<strong>de</strong> la sélection expliquée en début <strong>de</strong> partie. Cependant nous pouvons soupçonner leur<br />

présence en comparant les entrées pour chacun <strong>de</strong>s graphes Fig.16 et Fig.17. 6190 pour les<br />

traces contre 2877 pour la masse. Exception faite <strong>de</strong>s entrées, n’impliquant qu’une seule trace<br />

inutile pour la reconstruction, et évaluées à 2850, il nous reste 3340 entrées intéressantes. Or<br />

seules 2877 servent à reconstruire une masse supérieure à 1 GeV/c² et donc près <strong>de</strong> 500 entrées<br />

sont éliminées par le critère <strong>de</strong> sélection.<br />

2008. 35/44

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