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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

Lefschetz thimbles decomposition for the Hubbard model on the hexagonal lattice

Maksim Ulybyshev, Christopher Winterowd, Savvas Zafeiropoulos

Physical Review D, 2020, 101 (1), pp.014508. (10.1103/PhysRevD.101.014508)

Article dans une revue


Dispersive construction of two-loop $P \to \pi\pi\pi$ $(P=K,\eta)$ amplitudes

Karol Kampf, Marc Knecht, Jiri Novotný, Martin Zdráhal

Physical Review D, 2020, 101 (7), pp.074043. (10.1103/PhysRevD.101.074043)

Article dans une revue


The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model

T. Aoyama, N. Asmussen, M. Benayoun, J. Bijnens, T. Blum, M. Bruno, I. Caprini, C.M. Carloni Calame, M. Cè, G. Colangelo, et al.

Phys.Rept., 2020, 887, pp.1-166. (10.1016/j.physrep.2020.07.006)

Article dans une revue


Review of Particle Physics

P.A. Zyla, R.M. Barnett, J. Beringer, O. Dahl, D.A. Dwyer, D.E. Groom, C. -J. Lin, K.S. Lugovsky, E. Pianori, D.J. Robinson, et al.

PTEP, 2020, 2020 (8), pp.083C01. (10.1093/ptep/ptaa104)

Article dans une revue


Future Physics Programme of BESIII

M. Ablikim, M.N. Achasov, P. Adlarson, S. Ahmed, M. Albrecht, M. Alekseev, A. Amoroso, F.F. An, Q. An, Y. Bai, et al.

Chin.Phys.C, 2020, 44 (4), pp.040001. (10.1088/1674-1137/44/4/040001)

Article dans une revue


New physics in $B$ meson mixing: future sensitivity and limitations

Jérôme Charles, Sébastien Descotes-Genon, Zoltan Ligeti, Stéphane Monteil, Michele Papucci, Karim Trabelsi, Luiz Vale Silva

Physical Review D, 2020, 102 (5), pp.056023. (10.1103/PhysRevD.102.056023)

Article dans une revue


Gluon propagator and three-gluon vertex with dynamical quarks

A.C. Aguilar, F. de Soto, M.N. Ferreira, J. Papavassiliou, J. Rodríguez-Quintero, S. Zafeiropoulos

European Physical Journal C: Particles and Fields, 2020, 80 (2), pp.154. (10.1140/epjc/s10052-020-7741-0)

Article dans une revue


Reinterpretation of LHC results for new physics: Status and recommendations after Run 2

Waleed Abdallah, Shehu Abdussalam, Azar Ahmadov, Amine Ahriche, Gaël Alguero, Benjamin C. Allanach, Jack Y. Araz, Alexandre Arbey, Chiara Arina, Peter Athron, et al.

SciPost Physics, 2020, 9 (2), pp.022. (10.21468/SciPostPhys.9.2.022)

Article dans une revue


Conundrum for the free energy of a holonomous gluonic plasma at cubic order

Christiaan P. Korthals Altes, Hiromichi Nishimura, Robert D. Pisarski, Vladimir V. Skokov

Physics Letters B, 2020, 803, pp.135336. (10.1016/j.physletb.2020.135336)

Article dans une revue


Effective charge from lattice QCD

Zhu-Fang Cui, Jin-Li Zhang, Daniele Binosi, Feliciano de Soto, Cédric Mezrag, Joannis Papavassiliou, Craig D Roberts, Jose Rodríguez-Quintero, Jorge Segovia, Savvas Zafeiropoulos

Chin.Phys.C, 2020, 44 (8), pp.083102. (10.1088/1674-1137/44/8/083102)

Article dans une revue