Low momentum heavy-flavours measurements in the semi-muonic channel, and tracking efficiency of the ALICE's muon spectrometer.
Étude des décroissances semi-muoniques de saveurs lourdes à bas Pt, et de l'efficacité de trajectographie du spectromètre à muons d'ALICE.
Résumé
In accelerators as the one of LHC, collisions will help to reproduce the Quark Gluon Plasma. With such a purpose, the ALICE detector is optimized to study the transition toward this hypothetic state of matter. The ALICE's muon spectrometer will measure the muon related probes (quarkonia, heavy flavours...). The first part of this thesis presents the method to calculate the tracking efficiency of this spectrometer. The results, obtained by simulation, are placed in the global efficiency context. They show the evolution of the efficiency as a function of likely electronics failures. They establish that a proper working of the detector involves less than 90% of channels failures and 85% of missing so-called MANU cards. The second part presents the Distance Closest Approach method which enhance the identification of muons from charm and beauty particle decays. For momentum as for pt < 4 GeV/c, the determination of heavy flavours contribution (charm in particular) in the single muon spectrum requires subtracting the decay part from pions and kaons. This discrimination is not possible track by track, an alternative method to subtract the light-hadrons has been developed. The DCA method uses the distance between the extrapolated track in the primary vertex transverse plan and the vertex itself. The different shapes of the distributions in DCA between the signal and the noise, arising from the different decay length path to the particle types, permit a better separation, and therefore a better estimation of the corresponding cross sections.
A travers des collisions, il est possible de reproduire un Plasma de Quarks et de Gluons. Dans ce cadre, le détecteur ALICE installé auprès du collisionneur LHC (CERN) est optimisé pour étudier la transition vers cet état hypothétique de la matière. Il est équipé d'un spectromètre mesurant les sondes muoniques (quarkonia, saveurs lourdes...). La première partie de cette thèse présente la méthode calculant l'efficacité du système de trajectographie de ce spectromètre. Les résultats, obtenus par simulation, sont replacés dans le contexte du calcul global d'efficacité. Ceux-ci montrent l'évolution de l'efficacité en fonction des défaillances électroniques probables. Ils établissent que le bon fonctionnement du détecteur implique moins de 90% de canaux défaillants et 85% de cartes dites MANU défaillantes. La deuxième partie présente la mise en place de la méthode dite « Distance Closest Approach », permettant l'identification des muons provenant de particules charmées ou belles. Pour des impulsions transverses pt < 4 GeV/c, la détermination de la contribution des saveurs lourdes (du charme en particulier) au spectre des muons simples impose qu'une soustraction de la décroissance de pions et de kaons soit effectuée. Cette discrimination n'est pas possible trace par trace, le développement d'une méthode alternative de soustraction des hadrons légers a été introduite. La méthode de DCA utilise la distance entre les traces extrapolées dans le plan transverse au vertex primaire et ce vertex. La différence de forme entre les distributions en DCA du signal et du bruit provenant des différentes longueurs de décroissances, liées aux types des particules, autorisera une meilleure séparation permettant ainsi de remonter aux sections efficaces de production du charme et de la beauté.
Fichier principal
these.pdf (10.36 Mo)
Télécharger le fichier
These250909Nantes.ppt (27.76 Mo)
Télécharger le fichier
Format : Autre