Activez les alertes d’offres d’emploi par e-mail !

Mesure du flux elliptique des quarks charmés dans les collisions Pb-Pb semi-centrales à 5 TeV a[...]

CEA

Saclay

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Aujourd’hui
Soyez parmi les premiers à postuler

Résumé du poste

Une institution de recherche en physique recherche un(e) doctorant(e) pour mener des travaux sur l'écoulement elliptique des quarks charmés lors de collisions Pb-Pb au CERN. Le/la candidat(e) développera des méthodes innovantes au détecteur LHCb. Une préparation solide en physique des particules est requise. Ce poste est disponible à partir du 01/10/2025.

Qualifications

  • Formation recommandée : M2 ou équivalent en physique nucléaire ou physique des particules.

Responsabilités

  • Développer une méthode innovante pour mesurer l'écoulement elliptique au détecteur LHCb.
  • Comparer l'écoulement elliptique des baryons charmés et des mésons D0.

Formation

M2 ou équivalent en physique nucléaire ou physique des particules
Description du poste
Description du sujet

Description du sujet de thèse

Domaine

Physique corpusculaire et cosmos

Sujets de thèse

Mesure du flux elliptique des quarks charmés dans les collisions Pb-Pb semi-centrales à 5 TeV au CERN avec LHCb.

Contrat

Thèse

Description de l'offre

Les collisions d'ions lourds offrent une opportunité unique d'étudier le plasma de quarks et de gluons (QGP), un état exotique de la matière dans lequel les quarks et les gluons ne sont plus confinés dans les hadrons, et qui aurait existé quelques microsecondes après le Big Bang. Parmi les sondes clés pour l'étude du QGP figurent les quarks charmés. En effet, ces derniers conservent l'histoire de leurs interactions avec le QGP, les rendant essentiels pour comprendre les propriétés du QGP. La production de quarks charmés et leurs interactions avec le QGP sont étudiées à travers les mesures des hadrons, mésons et baryons contenant au moins un quark ou antiquark charm, tels que les mésons D0 ou les baryons Lambda_c. Cependant, le processus d'hadronisation - la manière dont les quarks charm se confinent dans des baryons ou mésons incolores - reste encore mal compris. Une approche prometteuse pour approfondir la compréhension de l'hadronisation des quarks charmés réside dans la mesure de leur écoulement elliptique, une mesure de corrélations angulaires à longue distance, une signature des effets collectifs dus à la thermalisation du QGP. En comparant l'écoulement elliptique des mésons D0 et des baryons Lambda_c, sensible aux propriétés du milieu créé, les chercheurs peuvent approfondir leurs connaissance sur le mécanisme d'hadronisation des quarks charmés.

Pour mesurer cet écoulement elliptique, l'étudiant.e sélectionné.e développera une méthode innovante exploitant pleinement les capacités du détecteur LHCb. Cette méthode, jamais appliquée auparavant, permet une interprétation plus intuitive et théoriquement robustes des mesures d'écoulement elliptique par rapport aux méthodes traditionnelles. Le/la candidat.e adaptera cette technique pour le détecteur LHCb afin de mesurer, comparer et interpréter l'écoulement elliptique des baryons charmés Lambda_c et des mésons D0 dans les nouvelles données PbPb collectés par LHCb en 2024.

Université / école doctorale

PHENIICS (PHENIICS) – Paris-Saclay

Localisation du sujet de thèse

Site: Saclay

Critères candidat

Formation recommandée

  • M2 ou équivalent en physique nucléaire ou physique des particules
Demandeur

Disponibilité du poste: 01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

Audurier Benjamin <benjamin.audurier@cern.ch>
CEA
DRF/IRFU/DPhN/LQGP
CEA Saclay
Irfu/DPhN
Bât. 703
91191 Gif-sur-Yvette CEDEX

Tuteur / Responsable de thèse

OLLITRAULT Jean-Yves <Jean-Yves.Ollitrault@cea.fr>
CNRS-URA 2306
DSM - Institut de Physique Théorique
Institut de Physique Théorique - CEA Saclay
01 6908 7269

En savoir plus

https://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=500

Obtenez votre examen gratuit et confidentiel de votre CV.
ou faites glisser et déposez un fichier PDF, DOC, DOCX, ODT ou PAGES jusqu’à 5 Mo.