CF202645772
Développement du détecteur gazeux CyMBaL et étude de la saturation de gluons avec le futur collisionneur electron-ion
J-37
Doctorat Doctorat complet
Physique
Ile-de-France
Disciplines
Physique Théorique
Laboratoire
CEA CEA Département de physique nucléaire - DRF/IRFU
Institution d'accueil
Université Paris-Saclay GS Physique
Ecole doctorale
PARTICULES, HADRONS, ENERGIE ET NOYAU : INSTRUMENTATION, IMAGERIE, COSMOS ET SIMULATION (PHENIICS) - ED 576

Description

Le futur collisionneur Electron-Ion (EIC), qui sera construit au Brookhaven National Laboratory (NY, USA), est une installation de nouvelle génération conçue pour explorer la structure interne des protons et des noyaux avec une précision sans précédent. Il permettra d’étudier la structure fondamentale de la matière en collisionnant des électrons polarisés avec des protons et des noyaux. Son objectif est de révéler comment les quarks et les gluons génèrent la masse, le spin et la structure de la matière visible, ainsi que d’étudier la saturation des gluons à faible Bjorken-x.

Le détecteur Micromegas CyMBaL (CYlindrical Micromegas Barrel Layers) est actuellement en cours de conception dans le cadre du système de trajectographie de la région centrale du premier appareil expérimental EIC, ePIC. Ce concept représente une approche innovante pour des détecteurs gazeux à haute granularité et faible masse, capables de fonctionner dans un environnement de collisionneur à haute luminosité.

Le projet de thèse proposé vise à développer, caractériser et optimiser le détecteur Micromegas CyMBaL et à évaluer ses performances dans l’environnement expérimental global de l’EIC. L’étudiant.e fera le lien entre développement de détecteur, caractérisation expérimentale et études de simulation orientées physique. La thèse abordera à la fois la R&D expérimentale sur le détecteur et les simulations physiques, structurées en trois objectifs principaux :
1. Caractériser et évaluer les performances des prototypes à échelle réelle
* Participer à la construction et à la mise en service des premiers prototypes CyMBaL Micromegas à taille réelle.
* Réaliser des tests détaillés en laboratoire et en faisceau pour mesurer l’efficacité, l’uniformité du gain, la résolution spatiale et temporelle, ainsi que la stabilité en conditions de taux de collisions élevé.
* Comparer les résultats avec des modèles de détecteur basés sur Geant4, afin de raffiner la compréhension des processus de transport de charge et d’amplification.
* Tester les performances du système complet en réalisant les premiers tests avec le nouvel ASIC SALSA, actuellement développé au CEA pour tous les détecteurs gazeux à micro-pattern utilisés dans l’expérience ePIC à l’EIC, en ajustant les paramètres de SALSA pour optimiser les performances du détecteur.

2. Évaluer les exigences de performance du détecteur via des simulations complètes
* Utiliser les frameworks logiciels de l’EIC pour intégrer le modèle du détecteur CyMBaL dans la géométrie complète de l’EIC.
* Évaluer l’efficacité de traçage, la résolution du vertex et la reconstruction de la quantité de mouvement dans des conditions réalistes.
* Les résultats des simulations de détecteur permettront d’affiner les performances attendues du CyMBaL en termes de résolution spatiale et temporelle afin de répondre aux objectifs physiques de l’EIC.

3. Simulations physiques sur la saturation des gluons
* Réaliser des simulations de collisions électron-proton (e+p) et électron-noyau (e+A) pour étudier la dynamique non linéaire de la QCD à faible-x.
* Un sujet d’analyse possible est l’étude des corrélations di-hadrons dans l’état final pour sonder les effets de saturation des gluons.
* Quantifier l’impact des performances du détecteur (résolution, acceptation, bruit) sur la capacité à extraire ces observables.

Compétences requises

* Master (ou équivalent) en physique des particules/nucléaire expérimentale, en instrumentation ou en physique appliquée. * Expérience dans l’exploitation de détecteurs, l’analyse de données ou l’utilisation d’outils de simulation (par ex. ROOT, Geant4, C++, Python). * Intérêt pour la physique du QCD et les développements matériels.

Bibliographie

Accardi, A., et al., Electron-Ion Collider: The Next QCD Frontier — Understanding the glue that binds us all, White Paper (2012/2016).
Measurements of di-hadron correlations in Au+Au and p+p collisions at √sNN = 200 GeV,
Phys. Rev. Lett. 129, 09501 (2022).
Dominguez, F., Marquet, C., Xiao, B.-W. & Yuan, F., Universality of unintegrated gluon distributions at small x, Phys. Rev. D 83, 105005 (2011).
Kharzeev, D., Levin, E., & McLerran, L. Parton saturation and Nucleus–Nucleus collisions,
Nucl. Phys. A 748, 627–640 (2005).

Mots clés

QCD, Electron-Ion Collider (EIC), Saturation, Gluon, Detecteurs gazeux, instrumentation

Offre financée

Dates

Date limite de candidature 01/06/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/25

Date de création10/01/26

Langues

Niveau de français requisAucun

Niveau d'anglais requisAucun

Divers

Frais de scolarité annuels400 € / an

Contacts

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