, Chapitre 3

.. , L'expérience OPERA Sommaire 3.1 Les motivations physiques, p.56

C. Le-faisceau, , p.58

O. Le-détecteur, , p.59

.. , , p.59

. La-cible:-murs-de-briques-et-trajectographe........, , p.61

L. and .. , , p.63

.. Traitement-des-Événements-neutrino, , p.65

L. Systèmes and .. Procédures-de-scanning, , p.67

.. Le-software-d-'opera, , p.70

.. Procédure-de-stockage-des-données, , p.70

.. Forme-d-'un-packageopera, , p.70

M. Le-format-de-données-le-data, 71 3.6.5 La chaîne de simulation, p.74

.. Statut-de-l-'expérience, , p.77

.. État-de-l-'analyse-et-du-détecteur, , p.77

.. Résultat-sur-le-rayonnement-cosmique, , p.81

P. , , pp.84-87

, Chapitre, vol.4

. Présentation-détaillée-de-l-'électronique-du-trajectographe and .. Premier-niveau-du-déclenchement, , p.85

D. Niveau-de, , p.93

L. Manager and . Troisième-niveau-de-déclenchement....., , p.96

L. Autres-Éléments-de-la-chaîne-d-'acquisition........, , p.97

.. Topologie-des-Événements-faisceau, , p.98

.. Études-des-canaux-de-désintégration-du-?, , p.99

. .. , , p.100

.. Analyse-générale-des-diérents-canaux, , p.101

.. Choix-des-variables-de-sélection, 102 4.3.3 Événements à haute multiplicité, p.106

.. Règle-de-déclenchement-variable, , p.111

.. Ecacité-totale-et-taux-d-'événements, , p.112

, Chapitre, vol.6

, Étude des oscillations dans le secteur atmosphérique

.. , , p.138

.. , , p.138

.. Calcul-de-1-/-?-algébrique, , p.142

T. Événements-en, , p.143

.. , , p.146

C. and R. , , p.153

R. , , p.156

.. Durée-d-'acquisition, , p.156

.. Nombre-d-'événements-observés, , p.157

E. and .. , , p.158

.. , , p.159

C. Méthode-de-feldman, , p.160

.. , 160 6.6.2 Première surface, 162 6.6.4 Contours dans le plan (sin 2 ? atm , ?m 2 atm ), p.162

.. Exclusion-du-cas-pas-d-'oscillations, , p.163

N. Discussion-sur-la-contribution, , p.163

C. , , p.165

, Une grande partie des données d'OPERA sont prises hors faisceauet correspond majoritairement au rayonnement cosmique, vertical et descendant. L'objectif de l'analyse présentée est d'étudier les neutrinos atmosphériques ascendants. Pour cela, pp.166-172

, oscillation serait rejeté à 99

N. Vue-schématique-du-détecteur-proche, , p.45

, Sensibilité de l'expérience T2K à sin 2 2? 13 en fonction de ?m 2 23, p.46

L. Résultats-des-expériences and K. .. Et-miniboone, , p.47

S. Le-faisceau, , p.48

M. Le-détecteur, , p.48

C. Projet-de-faisceau-?-au, , p.49

.. Schéma-de-l-'usine-À-neutrino, , p.50

.. Canaux-d-'étude-de-l-'usine-À-neutrino, , p.50

). , , p.51

.. De-faisceau, Sensibilité à ? 13 de l'analyse de l'usine à neutrinos en combinant les 3 canaux observés et observation de la vraie valeur de ? 13 en fonction de la ligne, p.53

.. , Incertitude sur l'observation de sin 2 ? 13 = 10 ?3 en fonction de la longueur de la ligne de faisceau, p.53

, Sensibilité attendue sur sin 2 2? 13 , ? et la hiérarchie de masse pour les expérience utilisant les super-faisceaux, les faisceaux ? et l'usine à neutrinos 54

C. Le-faisceau-du, C. Du, and .. Au-gran-sasso-et-schéma-de-la-caverne-du-gran-sasso, , p.56

.. Topologie-en-coude-de-la-désintégration-du-tau, , p.56

.. Topologie-des-désintégrations-du-?, , p.57

.. Potentiel-de-découverte-d-'opera, , p.57

C. Schéma-du-faisceau, , p.58

C. Prol-d-'énergie-du-faisceau, , p.59

S. Cycle-du, , p.60

O. Vue-générale-du-détecteur, , p.60

.. Brique-d-'opera-et-insertion-dans-le-mur, , p.61

. Plan-de-trajectographe-et-positionnement-des-briques......., , p.62

. .. Détail-d-'un-barreau-de-scintillateur-et-end-capd-'un-module, , p.63

.. Vue-isométrique-de-l-'aimant-dipolaire, , p.64

. Vue-de-dessus-d-'une-chambre-À-plaque-résistive..........., , p.64

. Disposition-des-diérents-Éléments-du-spectromètre........, , p.65

, Ecacité d'identication des muons en fonction de l'énergie, p.66

.. Marquage-des-feuilles-d-'émulsion, , p.66

.. Microscope-européen, , p.67

J. Processus-de-scanning, , p.68

.. Processus-de-scanning-européen, , p.68

.. , Reconstruction des base-traces à partir des micro-traces, p.69

.. Schéma-de-la-méthode-de-scan-back, , p.69

.. Structure-générale-d-'oprelease, , p.70

R. Ttree and .. Données-d-'opera, , p.71

.. Chaîne-de-simulation, , p.72

, Distributions des vertex (OpNegn) ou des points de départ des muons (Op- Nuatm et OpMult) des particules générées par OpNegn, OpNuatm et OpSim, p.73

M. Le-détecteur, , p.73

.. Méthode-des-points-de-pivot, , p.75

C. Performances-du-faisceau and . .. De-l-'analyse-d-'opera, , p.77

?. , Critères de sélection au vertex secondaire et valeurs observées pour le premier candidat ?, p.78

?. , Critères de sélection au vertex primaire et valeurs observées pour le premier candidat ?, p.78

.. , Premier candidat ? ? observé par l'expérience OPERA, p.79

.. Parcours-d-'un-muon-À-l-'intérieur-de-l-'aimant, , p.79

.. , Rapport R ? mesuré par OPERA en fonction de ? ? cos ?, p.81

.. , Prédictions de la simulation et données réelles du nombre d'événements charmés en fonction de la topologie, p.82

, Comparaison données/MC de la longueur de désintégration et de l, p.82

O. Premier-candidat-charmé-observé-dans, , p.83

.. , Spectre d'absorption et d'émission des dopants primaire et secondaire du scintillateur plastique, p.86

.. , Spectre d'absorption et d'émission de la bre optique, p.86

C. Et-prol-d-'une-bre-optique and .. ,

L. and .. ,

, Représentation en 3 dimensions des éléments du bouchon, p.88

.. Schéma-de-correspondance-des-numéros-de-bre-et-des-canaux-du-photomultiplicateur, , p.89

. Sensibilité-et-ecacité-quantique-des-photomultiplicateurs...., , p.89

, Schéma du processus d'amplication et des photomultiplicateurs, p.90

.. , Photomultiplicateur connecté à la carte de lecture front-endet schéma de l'électronique de lecture d'un canal, p.91

, Schéma de fonctionnement des diérents éléments de la carte front-end 91

. .. , , p.92

. Signal-intégré-lu-par-un-adc-lors-d-'un-Étalonnage........., , p.93

L. and .. , Ecacité de détection d'une particule au minimum d'ionisation en fonction de la distance parcourue dans, p.94

.. , Interface de contrôle de l'acquisition du trajectographe, p.95

, Vue schématique des diérents éléments du système d'acquisition d'OPERA 96

.. Du-manager, Interface de contrôle de l'acquisition, p.97

.. , Taux de déclenchement des canaux d'un photomultiplicateur avant et après intervention pour les fuites de lumière, p.100

, Distribution du nombre de plans successifs contenant une coïncidence XY 102

, Distribution de la somme ADC totale et de la somme ADC maximale sur un plan pour le bruit de fond et les événements du canal ? ? e + X QE

.. , Distribution du nombre de plans consécutifs touchés avec une coïncidence XY (haute multiplicité), p.104

, Distributions de l'énergie maximale déposée sur un plan (haute multiplicité), p.105

.. , Ecacité de déclenchement en fonction du canal de désintégration du ? (haute multiplicité), p.106

.. , Ecacité de déclenchement en fonction du canal de désintégration du ? sans optimisation (basse multiplicité), p.107

.. , Distribution de la somme ADC maximale déposée sur un plan en fonction du nombre de hits pour le canal ? ? e + X quasi-élastique et les données réelles (basse multiplicité), p.109

.. , Taux d'événements dans le détecteur en fonction du nombre de hits sans coupures, p.109

.. , Distribution des plans contenant de la somme maximale ADC pour les événements ? ? et le bruit de fond, p.110

.. , Ecacité de déclenchement en fonction du canal de désintégration du ? avec optimisation (basse multiplicité), p.111

C. Position-des-Événements and D. .. Dans-un-cycle-de-la, , p.112

, Prédiction des fenêtres de temps pouvant contenir des événements faisceau 114

.. , Ecacité totale de déclenchement en fonction du canal de désintégration du ? sans optimisation, p.114

. Ecacité-de-déclenchement-totale,-avec-optimisation......., , p.115

. Ecacité-de-déclenchement-en-fonction-du-nombre-de-hits...., , p.115

.. Distribution-de-l-'horloge-jusqu-'aux-capteurs, , p.118

, Distribution de l'horloge au niveau d'un plan de trajectographe, p.119

. Schéma-des-connections-au-niveau-des-cartes-maîtresses...., , p.120

, Eet de la correction des eets des cartes maîtresses sur la distribution de 1/? en fonction de l'angle de la trace sur la vue de côté, p.120

R. De, Distribution du temps d'aller-retour du signal de calibration en fonction du numéro de plan, p.121

.. , Distribution de la diérence des informations en temps à droite et à gauche de la bre en fonction de la position du hit reconstruit, p.122

, Ajustement du signal du photomultiplicateur pour une bre courte, p.123

L. and .. , Ajustement du signal pour une bre de 8.5 m et dispersion du temps en fonction de la longueur de, p.124

.. , Distribution en fonction du temps du signal dans la voie rapide pour un photoélectron et ajustement, p.124

R. , , p.125

R. Schéma-de-câblage-des and F. Des-strips-au, , p.126

, Temps de propagation dans les câbles plats en fonction du numéro de la strip127

.. , Ajustement de la vitesse de propagation dans les strips, p.127

R. Carte-d-'interconnexion-des-strips-dans-les, , p.128

R. Décalage-en-temps-du-trajectographe-et-des, , p.129

.. , Distribution de la diérence entre le temps attendu et le temps observé dans un plan de RPC en fonction de la date d'acquisition, p.130

. Comparaison and C. La-vue-de-dessus-et-de-côté-dans-les-données-et-le-monte, , p.131

M. Le and .. Carlo, , p.131

.. , Distribution du paramètre 1/? pour des traces d'au moins 3 m à partir des informations du trajectographe, p.132

T. Dans-le, Distribution des diérences (t droite ? t gauche ) et (t horizontal ? t vertical ), p.132

R. , Distribution du paramètre 1/? pour des traces d'au moins 3 m à partir des informations des, p.133

.. , , p.133

, Distribution de la diérence T obs ? T calc pour les données et la simulation 134

.. , Distribution du paramètre 1/? pour des traces d'au moins 3 m toute congurations confondues, p.134

.. Dénition-du-temps-d-'un-plan-de-trajectographe, , p.140

.. , , p.141

.. Conventions-de-la-variable-b-cut-1, , p.142

.. Événement-du-faisceau-non-marqué-en-temps, , p.144

.. , Distributions des événements dans le plan (? côté , ? dessus ), p.144

, Distribution des événements en temps dans un cycle d'acquisition, p.145

.. Largeur-d-'un-spill-du-faisceau, , p.145

, Distributions des événements dans le plan (? côté, p.146

.. Événement-provenant-de-la-vallée-de-teramo, , p.147

.. Vue-satellite-de-la-vallée-de-teramo-et-coupures, , p.148

, Distribution de 1/? algébrique avant et après coupure sur B cut 1 pour les événements ne déposant de l'énergie que dans le trajectographe, p.148

L. T. and .. , Distribution de l'erreur sur la mesure de 1/? en fonction de la longueur de, p.149

?. , Variables relatives à l'erreur sur 1, p.149

?. , Évolution du nombre d'événements conservés en fonction de longueur de coupure et évolution de ? T T 1, p.150

T. , Distribution de l'erreur sur 1/? en fonction de N F lag, p.151

.. , Distribution du nombre d'événements conservés et ? RP C 1/? en fonction de la longueur de coupure, de la coupure sur le nombre de plans touchés et du nombre de bras touchés, p.152

L. T. and .. , Distribution du nombre d'événements conservés et ? RP C 1/? , pour les événements contenus dans le trajectographe et les RPC, en fonction de la longueur de, p.153

.. Détection-des-Événements-contenus, , p.154

. Exemple-d-'un-Événement-détecté-comme-contenu........., , p.154

N. Exemple-d-'un-Événement-détecté-comme-de-type, , p.155

N. Détection-des-Événements-de-type, , p.155

.. , Distribution du nombre d'événements analysés touchant le trajectographe, les RPC et total en fonction du temps, p.156

, 23 Distribution du paramètre 1/? algébrique en fonction de l'angle dans la vue de côté, coupures et candidats observés pour les trois topologies, p.158

, Calcul de l'erreur sur le signe de 1/? algébrique à partir des données, p.159

, Première surface produite pour l'analyse de Feldman-Cousins, p.161

, Seconde surface produite pour l'analyse de Feldman-Cousins, p.162

C. , Contours dans le plan (sin 2 ? atm , ?m 2 atm ) à 68%, 90% et 95% de niveau de, p.163

.. , Distribution de cos ? zen pour les données réelles et la simulation dans le cas sans oscillation, p.164

, Distribution de cos ? zen pour les données réelles et la simulation en utilisant les dernières valeurs des paramètres d'oscillations obtenues par MINOS, p.164

S. , Contours dans le plan (sin 2 ? atm , ?m 2 atm ) à 68%, 90%, 95% et, p.169

.. Exemple-d-'un-kurie-plot, , p.172

.. Télescopes-À-neutrinos-antares-et-icecube, , p.182

, Liste des tableaux

.. , Flux mesuré par les diérentes expériences observant le décit de neutrinos solaires ainsi que leur seuil de détection, p.11

.. , Les trois interactions observables par SNO. Leur combinaison permet de résoudre le problème des neutrinos solaires, p.24

.. , De gauche à droite : domaine d'énergie , valeur moyenne de l'énergie, valeur du rapport, erreurs statistique et systématique, p.80

.. , Caractéristiques générales de chaque échantillon simulé : sont représentés ici le pourcentage d'événements ayant déposé de l'énergie dans le trajectographe mais où aucune information n'a été observée et le pourcentage d'événements sans coïncidence horizontale et verticale (XY), p.101

.. , Caractéristiques générales des événements ayant laissé au moins un hit dans le trajectographe : on note que 3 canaux sur 4, avec une création du ? par interaction quasi-élastique, présentent une proportion non négligeable d'événements avec moins de 10 hits, p.102

, Ecacité de déclenchement pour les événements à haute multiplicité : l'ecacité de l'ensemble des canaux est supérieure à 99% (proposal d'OPERA)

, les événements déposant beaucoup d'énergie sur un faible nombre de plan (? ? e + X) La condition sur le nombre de plans touchés consécutifs avec une coïncidence XY est très ecace pour les événements contenant un muon dans la voie nale, p.107

.. , sans optimisation : les ecacités de déclenchement, principalement pour le canal ? ? e + X, sont assez faibles. De nouvelles règles de déclenchement vont devoir être mise au point pour permettre de récupérer ces événements. Les valeurs NAcorrespondent aux échantillons de données ne contenant pas d'événements avec moins 10 hits, Ecacité de déclenchement pour les événements à basse multiplicité

, Caractéristiques générales des événements à basse multiplicité : la condition d'optimisation doit utiliser un critère énergétique en raison du grand nombre d'événements contenus sur un plan, p.110

.. , avec optimisation : environ 15% d'événements à basse multiplicité du canal ? ? e + X quasi-élastique ont été récupérés par rapport à l'ancienne version. Pour le canal ? ? 1h + X quasi-élastique, 20% d'événements supplémentaires seront récupérés, Ecacité de déclenchement pour les événements à basse multiplicité, p.112

.. Ecacité-de-déclenchement-totale, sans optimisation : le canal ? ? e + X quasi-élastique présente l'ecacité la plus faible, p.113

.. Ecacité-de-déclenchement-totale, avec optimisation : mise à part pour les canaux ? ? 1h + X QE et ? ? e + X QE, l'ecacité de déclenchement est supérieure à 99%, p.113

.. , Temps d'acquisition total et détail pour chaque année, p.157

.. , , p.157

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