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HIPFLAPP: High Precision Flavoured Particle Production at the Large Hadron Collider

Description du projet

Renforcer la précision des études sur les collisions de particules

La compréhension des forces fondamentales de la nature exige des outils théoriques précis afin d’interpréter les données expérimentales du grand collisionneur de hadrons (LHC). Les quarks lourds, tels que charme et beauté, jouent un rôle crucial dans l’étude de la structure du proton, dans l’avancement des études sur le mécanisme de Higgs et dans la découverte potentielle d’une nouvelle physique. Les prévisions théoriques actuelles doivent toutefois atteindre une précision sans précédent pour correspondre à la précision des mesures expérimentales. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet HIPFLAPP se propose de développer des calculs avancés de chromodynamique quantique. Il entend ainsi prévoir avec précision la production de particules à saveur dans toutes les gammes cinématiques, en combinant des méthodes perturbatives d’ordre fixe et d’ordre général. Il s’agira d’un outil essentiel pour les physiciens théoriques et expérimentaux à l’ère de la recherche de précision au LHC.

Objectif

The project will develop and exploit theoretical calculations to study particle collisions that feature heavy flavours, namely the charm quark and beauty quark, at the Large Hadron Collider. Identifying heavy quarks is critical to pinpoint specific scattering processes and reject backgrounds, resulting in an unique opportunity to probe the structure of the proton, to improve our understanding of the Higgs mechanism and to possibly unveil the presence of new physics signals in the LHC data. On the theoretical side, the accuracy and the precision of phenomenological predictions must be increased to keep up with the progressively smaller uncertainty on experimental measurements, so that reliable comparisons with experimental data can be performed. More specifically, the project will focus on very accurate computations in quantum chromodynamics to better describe the production of flavoured particles across a wide kinematic range, so that no region of phase-space is left unexplored: these theory predictions will require a combination of both fixed-order and all-order perturbative calculations in the strong coupling constant. A public code with the implementation of the predictions for heavy hadron production at ultimate precision will be assembled, hence providing other researchers in theoretical physics and the experimental collaborations with a valuable tool in the LHC precision era.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
Contribution nette de l'UE
€ 172 750,08
Coût total
Aucune donnée