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Physique des particules

Groupe « Interactions fondamentales »

Physique des particules L’équipe de physique des particules étudie les constituants élémentaires de la matière et leurs interactions fondamentales. Ses membres cherchent à comprendre dans quelle mesure le modèle standard de la physique des particules décrit ce qui est observé et elle explore de nouvelles théories pour expliquer ce qui pourrait exister au delà. L’objectif principal est d’aider à découvrir de nouvelles particules et interactions fondamentales. Ce travail porte sur les processus observés dans des expériences telles que celles du Grand collisionneur de hadrons (LHC) à Genève, ainsi que sur la recherche de la matière sombre de l’Univers dans des expériences souterraines. Sont également concernés des propriétés de particules élémentaires, telles que le moment magnétique anomal du muon, qui sont mesurées avec une très grande précision. Dans des travaux complémentaires, l’équipe s’intéresse à comprendre comment l’interaction forte assemble quarks et gluons en hadrons, tels que le proton et le neutron, et comment elle détermine les propriétés de ces particules composites, leurs désintégrations et leurs interactions. Outre l’explication et la prédiction de propriétés fondamentales de la matière, ce travail est également nécessaire pour la plupart des recherches de nouvelle physique fondamentale décrits précédemment. Lors de ses travaux, l’équipe développe et utilise différentes approches théoriques pour décrire les interactions de particules, par exemple de quarks et de gluons dans le régime fortement non-linéaire de la chromodynamique quantique (QCD), de hadrons à basse énergie ou de particules de matière sombre non-relativistes. Ces approches incluent une variété de théories effectives des champs et des simulations numériques massivement parallèles sur supercalculateurs en QCD sur réseau.

L’équipe comprend quatre membres permanents, un émérite et un nombre comparable de doctorants et de post-doctorants. Elle accueille aussi régulièrement des scientifiques du monde entier

Annuaire de l'équipe

BHARUCHA Aoife

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.28

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BILOSHYTSKYI Volodymyr

Post-doctorant.e

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BOURRELY Claude

Visiteur.euse

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CHARLES Jerome

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.02

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DUTRIEUX Herve

Post-doctorant.e

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GERARDIN Antoine

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.06

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KNECHT Marc

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.39

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LELLOUCH Laurent

Chercheur.euse

Chef de l'équipe « Physique des particules »

+33.4.91.26.95.17

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LUPO Alessandro

Post-doctorant.e

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SJO Mattias

Post-doctorant.e

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VAIVA Simon

Doctorant.e

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VELASQUEZ ALVAREZ Eduardo

Doctorant.e

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WANG Gen

Post-doctorant.e

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ZAFEIROPOULOS Savvas

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.27

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Publications de l'équipe

The charm-quark contribution to light-by-light scattering in the muon $(g-2)$ from lattice QCD

En-Hung Chao, Renwick J. Hudspith, Antoine Gérardin, Jeremy R. Green, Harvey B. Meyer

Eur.Phys.J.C, 2022, 82 (8), pp.664. (10.1140/epjc/s10052-022-10589-2)

Article dans une revue


Hadronic vacuum polarization and the MUonE proposal

David Greynat, Eduardo de Rafael

Journal of High Energy Physics, 2022, 05 (05), pp.084. (10.1007/JHEP05(2022)084)

Article dans une revue


The hadronic running of the electromagnetic coupling and the electroweak mixing angle from lattice QCD

Marco Cè, Antoine Gérardin, Georg von Hippel, Harvey B. Meyer, Kohtaroh Miura, Konstantin Ottnad, Andreas Risch, Teseo San José, Jonas Wilhelm, Hartmut Wittig

Journal of High Energy Physics, 2022, 2022 (08), pp.220. (10.1007/JHEP08(2022)220)

Article dans une revue


Leptoquark manoeuvres in the dark: a simultaneous solution of the dark matter problem and the $ {R}_{D^{\left(\ast \right)}} $ anomalies

Genevieve Bélanger, Aoife Bharucha, Benjamin Fuks, Andreas Goudelis, Jan Heisig, Adil Jueid, Andre Lessa, Kirtimaan A. Mohan, Giacomo Polesello, Priscilla Pani, et al.

JHEP, 2022, 02 (02), pp.042. (10.1007/JHEP02(2022)042)

Article dans une revue


Holographic models of composite Higgs in the Veneziano limit. Part II. Fermionic sector

Daniel Elander, Michele Frigerio, Marc Knecht, Jean-Loic Kneur

Journal of High Energy Physics, 2022, 05 (05), pp.066. (10.1007/JHEP05(2022)066)

Article dans une revue


Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics

Colin Egerer, Bálint Joó, Joseph Karpie, Nikhil Karthik, Tanjib Khan, Christopher J. Monahan, Wayne Morris, Kostas Orginos, Anatoly Radyushkin, David G. Richards, et al.

Phys.Rev.D, 2022, 106 (9), pp.094511. (10.1103/PhysRevD.106.094511)

Article dans une revue


Complementarity of experimental and lattice QCD data on pion parton distributions

P.C. Barry, C. Egerer, J. Karpie, W. Melnitchouk, C. Monahan, K. Orginos, Jian-Wei Qiu, D. Richards, N. Sato, R.S. Sufian, et al.

Physical Review D, 2022, 105 (11), pp.114051. (10.1103/PhysRevD.105.114051)

Article dans une revue


Window observable for the hadronic vacuum polarization contribution to the muon $g-2$ from lattice QCD

Marco Cè, Antoine Gérardin, Georg von Hippel, Renwick J. Hudspith, Simon Kuberski, Harvey B. Meyer, Kohtaroh Miura, Daniel Mohler, Konstantin Ottnad, Paul Srijit, et al.

Physical Review D, 2022, 106 (11), pp.114502. (10.1103/PhysRevD.106.114502)

Article dans une revue


Extraction of $B_s\to D_s^{(*)}$ form factors from $N_f$=2 lattice QCD

Benoit Blossier, Pierre-Henri Cahue, Jochen Heitger, Simone La Cesa, Jan Neuendorf, Savvas Zafeiropoulos

Physical Review D, 2022, 105 (5), pp.054515. (10.1103/PhysRevD.105.054515)

Article dans une revue


Muons and New Physics

Eduardo de Rafael

Inference: International Review of Science, 2021, 6 (3), (10.37282/991819.21.53)

Article dans une revue