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Tournefier, Edwige

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Works: 7 works in 8 publications in 2 languages and 15 library holdings
Roles: Other, Author, Thesis advisor
Publication Timeline
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Most widely held works by Edwige Tournefier
MESURE DU RAPPORT R#L AVEC L'EXPERIENCE ALEPH A LEP 1 by Edwige Tournefier( Book )

2 editions published in 1998 in French and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

LE TRAVAIL EFFECTUE DANS CETTE THESE S'INSCRIT DANS LE CADRE DES MESURES DE PRECISION A LEP. LES DONNEES ENREGISTREES PAR L'EXPERIENCE ALEPH AUX ENERGIES PROCHES DE LA MASSE DU BOSON DE JAUGE Z ONT ETE UTILISEES. LA MESURE PRECISE DES SECTIONS EFFICACES DES PROCESSUS E#+E#- F$ PERMET D'EXTRAIRE LES PARAMETRES DECRIVANT LA RESONANCE DU Z ET D'EFFECTUER UN VERIFICATION TRES PRECISE DU MODELE STANDARD. L'UN DE CES PARAMETRES, LE RAPPORT R#L EST DEFINI PAR LE RAPPORT DES LARGEURS DU Z EN HADRONS ET EN LEPTONS : R#L = #H#A#D/#L. POUR LA MESURE DE R#L, UNE SELECTION GLOBALE D'EVENEMENTS DI-LEPTONS SANS DISTINCTION DE SAVEUR (E, OU ) A ETE DEVELOPPEE. CETTE SELECTION PERMET DE S'AFFRANCHIR DES PROBLEMES INTRODUITS PAR LA MIGRATION DES EVENEMENTS D'UNE SAVEUR A UNE AUTRE, AINSI L'INCERTITUDE SYSTEMATIQUE SUR R#L PROVENANT DU CANAL LEPTONIQUE EST REDUITE A 0.08 %, ALORS QUE L'INCERTITUDE STATISTIQUE EST DE 0.15 %. LA VALEUR OBTENUE AVEC LES MESURES DES SECTIONS EFFICACES EST R#L = 20.735 0.039. ETANT DONNE QUE R#L DEPEND DE #S A TRAVERS LES CORRECTIONS INTRODUITES PAR L'INTERACTION FORTE, LA VALEUR DE #S PEUT ETRE EXTRAITE DE CETTE MESURE DE R#L. ON TROUVE #S = 0.119 0.007
Étude et simulation de la lumière de scintillation produite et se propageant dans une chambre à dérive double-phase à argon liquide, dans le contexte du projet DUNE by Anne Chappuis( )

1 edition published in 2018 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

DUNE is a future long-baseline neutrino experiment designed to determine, among others, the neutrino mass hierarchy and to measure the CP violation phase that enters the neutrino oscillation process. This project is based on a 1300 km long high intensity neutrino beam and a massive detector containing more than 40 kilotons of liquid argon using the liquid argon time projection chamber technology (LArTPC). Two approaches of this technology are currently under development, leading to the construction of two prototypes to be in place at the end of 2018 at CERN. The work of this thesis is part of the ProtoDUNE-DP project, which aims at probing the capabilities of the so-called “dual-phase” technology, that uses both gaseous and liquid argon, for a large-scale detector. Two kind of signals, a charge signal and a scintillation light signal, are expected in a LArTPC. The light signal can be used as a trigger, for the identification and rejection of the cosmic background, and for precise calorimetric measurements. Prior simulations of this signal are needed in order to improve our understanding of the scintillation light signal and to develop the identification algorithms. This work addresses the development of this simulation and the study of the scintillation photon behavior in the liquid argon detector. The different scintillation light production mechanisms, the developed simulation and the different studies on the light propagation in ProtoDUNE-DP are presented. These simulations have also been compared with light data taken at CERN in 2017 with a first demonstrator, in order to validate and tune the simulation
Des tests du modèle standard à la recherche d'ondes gravitationnelles by Edwige Tournefier( Book )

1 edition published in 2006 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Etude des cavités optiques de filtrage de sortie du détecteur d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo by Marine Ducrot( )

1 edition published in 2016 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

About 100 years after their prediction by Albert Einstein gravitational waves produced by the coalescence of two black holes were observed on the 14th of September 2015, opening the field of gravitational wave astronomy and a new way to study gravitation. The small amplitude of gravitational waves requires specific and very sensitive detectors. Advanced Virgo is a second generation kilometric interferometer dedicated to the detection of gravitational waves. A necessary element to reach the required sensitivity is the filtering optical system named the Output Mode Cleaner or OMC, placed at the output of the interferometer, and composed of two optical cavities. This thesis shows the study and characterization of this optical system. This work informed the selection of the two optical cavities actually installed in the Advanced Virgo detector. The filtering performances and impact of the OMC on the detector sensitivity are also described
Study of B0 -> K*0 gamma, Bs0 -> phi gamma and Bs0 -> K*0 gamma decays using converted photons with the LHCb detector by Léo Beaucourt( )

1 edition published in 2016 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

The purpose of the work presented in this thesis is to study the radiative decays of B mesons. These processes correspond to the decay of a b-quark into a s-quark through the weak interaction with a photon in the final state. This kind of decay is not allowed at tree level in the quantum field theory but only through virtual loops. These processes have small branching fractions of the order of 10^{-5}. The study of these decays with the LHCb detector provides precise measurements of related observable such as branching fractions, CP asymmetries or angular variables such as the photon polarisation. These results can be compared with the theoretical prediction of the Standard Model of Particle Physics. Therefore, it is possible to test this model and to constrain the existence of new physics behind the Standard Model. The analysis presented in this thesis focuses on the B0 → K*0 gamma, Bs0 → phi gamma and Bs0 → K*0 gamma decays. Only events where the photon has converted into a dielectron pair by interacting with the detector are used. This allows to take advantage of the good resolution on the charged tracks momentum obtained with the LHCb's tracking system. The measurements of the ratio of branching fractions of the B0 → K*0 gamma and Bs0 → phi gamma decays and of the direct CP asymmetry in the B0 → K*0 gamma process are performed. The good resolution obtained on the B meson mass allows to set the first upper limit on the branching ratio of the Cabbibo suppressed Bs0 → K*0 gamma decay
Mise en route du premier grand télescope de CTA et étude de sources de rayons gamma transitoires by Quentin Piel( )

1 edition published in 2019 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Depuis 1967 et leur découverte par les satellites VELA, les sursauts gamma n'ont cessé d'être intensivement étudiés. Jusque récemment, la limite de détection de ces sources fut fixée à 100GeV. Les réseaux de télescopes Cherenkov n'avaient encore jamais détecté ce type de sources. L'un de ces réseaux, H.E.S.S. a observé plusieurs dizaines de sursauts gamma durant la dernière décennie. Les améliorations continues du réseau de télescope avec la construction du grand télescope CT5 et les logiciels de reconstruction et d'analyse ont permis de grandement améliorer la qualité des observations et les choix des alertes à suivre. Les observations de H.E.S.S. ont permis de poser de nombreuses contraintes sur les modèles d'émission des sursauts gamma, par exemple la surveillance à long terme de l'évènement GW170817 a permis de contraindre l'intensité du champ magnétique dans l'éjecta. Après de nombreux suivis, la première détection d'un sursaut gamma au-delà de 100GeV a été effectué avec H.E.S.S., 10h après la détection par Swift-BAT. Cet objet exceptionnel est le premier de ce type à être détecté à très haute énergie et pose de nouvelles contraintes pour la modélisation des sursauts gamma.Le futur réseau de télescopes Cherenkov appelé CTA va entrer dans une phase de prise de données. Les améliorations à la fois des composants et des méthodes d'analyse permettront d'améliorer la sensibilité du réseau d'un facteur dix par rapport à la génération actuelle. Les grands télescopes de ce réseau appelés LST seront la pièce maîtresse du suivi des alertes de sursauts gamma. Sa grande sensibilité à basse énergie (environ100GeV) et sa grande vitesse de repointé feront de ces télescopes la meilleure chance de détection d'un large échantillon de sursaut gamma. Les premières estimations provenant de l'application d'un modèle leptonique ont montré que CTA et les LSTs devraient apporter de nombreuses détections de sursauts gamma durant les premières années de fonctionnement.Depuis fin 2018, le premier prototype du LST est phase de construction et de mise en route. Les premières validations des choix faits pour le système de contrôle ont été effectués grâce à un modèle MATLAB/Simulink de la structure du télescope. Ces simulations ont permis de valider les composants utilisés et les objectifs fixés par la collaboration CTA. Lors des premiers mois de mise en fonctionnement du télescope, l'analyse en temps réelle et le bending model vont être implémentés. Le bending model est la prise en compte de la déformation de la structure dans le pointé du télescope. Cette correction cruciale pour atteindre les objectifs de précision fixés (<30arcsec) par la collaboration CTA est maintenant fonctionnelle et devrait être utilisée pour tous les autres grands télescopes.L'analyse en temps réel est l'un des derniers atouts du LST. Il devrait pour la première fois être capable de recevoir et d'envoyer des alertes en provenance et à direction des instruments partenaires. Dans ce but, une analyse en temps réel a été développée et est en fonctionnement depuis les premiers tests de prise de données
De l'étalonnage d'Advanced Virgo à la recherche d'ondes gravitationnelles émises par des coalescences de binaires compactes by Vincent Germain( )

1 edition published in 2017 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

The era of gravitational astronomy began with the first detection of a gravitational wave on September 14, 2015, by the LIGO-Virgo collaboration. The first detections come from coalescences of black holes with masses of a few tens of solar masses. The European detector Advanced Virgo restarted in 2017 to participate in the next detections of gravitational waves and to locate the astrophysical sources.This thesis deals with the different stages of the gravitational waves detection process: from the calibration of the Advanced Virgo detector to low-latency analysis of the LIGO-Virgo interferometer network data. First, the objectives, method and results of the detector calibration are described. This step is crucial for understanding the sensitivity of the detector and for reconstructing the amplitude of the gravitational wave. A new algorithm, SilenteC, developed during the thesis is then detailed: its objective is to identify the sources of non-stationary noises that limit the sensitivity of the analysis. Some transient noises are non-linear and SilenteC tries to identify this type of contribution. Finally, low-latency MBTA analysis for the detection of gravitational wave signals from compact binary coalescences is described. In particular, emphasis is put on the study of vetos making it possible to distinguish the astrophysical signals to be selected and the transient noises to be rejected as efficiently as possible
 
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