Membres du service: Juan Antonio Aguilar Sanchez, Yannick Allard (Ing.), Barbara Clerbaux, Gilles De Lentdecker, Laurent Favart, Ioana C. Mariş, Laurent Thomas, Simona Toscano, Pascal Vanlaer, Yifan Yang (Ing.)
Les sujets proposés peuvent en général être pris par plusieurs étudiants. Les étudiants sont encouragés à discuter avec les personnes de contact pour plus d'information sur les sujets, et sur l'organisation pratique des stages de BA3 et de MA1, ou encore du mémoire.
Le service de physique des particules participe à plusieurs grandes expériences: CMS au CERN (Genève), IceCube et ARA au Pôle Sud, Auger en Argentine et JUNO en Chine, ainsi qu'à des développements R&D (Recherche et Développement) dans les technologies de pointe appliquées aux détecteurs de particules et à l'acquisition des données.
Pour information, le CERN et DESY (Hambourg) organisent des stages d'été de 8 à 13 semaines durant les mois de juillet et août pour les étudiants ayant suivi au minimum 3 années d'étude universitaire (la date limite pour postuler étant généralement fin janvier pour l'été qui suit). Ces stages peuvent être valorisés dans le cadre du cursus universitaire.
1 - EXPERIENCE ICECUBE et ARA - Télescope à neutrinos
Contact: Contact: Juan Antonio Aguilar Sanchez (Juan.Antonio.Aguilar.Sanchez@ulb.be), Ioana C. Mariş (Ioana.Maris@ulb.be), et Simona Toscano (Simona.Toscano@ulb.be)
Le détecteur IceCube est un télescope à neutrinos enfoui dans la glace de l’antarctique. Les neutrinos sont détectés par la mise en évidence des leptons (muons, électrons et taus) émis lors de leur interaction avec la matière de la glace ou de la terre. L’étude des neutrinos d’origine galactique et extra galactique ouvre un nouveau champ d’investigation dans le domaine cosmologique (recherche de la matière noire, mécanisme d’accélération des rayons cosmiques, information sur les noyaux actifs des galaxies, rayonnement des trous noirs, tests de modèles cosmologiques, dimensions supplémentaires...). Depuis décembre 2010, le détecteur fonctionne avec 86 lignes d’instrumentation déployées dans la glace.
- Recherche de neutrinos venant du plan galactique: A l’IIHE, nous recherchons des neutrinos émis à partir de régions étendues. Les implications dans les analyses de la détection de la composante neutrinos diffus provenant des interactions des rayons cosmiques dans le plan galactique sont encore à évaluer. Le travail proposé consiste à modifier le programme d’analyse et à introduire la simulation du signal qui imite l’émission de ces neutrinos du plan galactique.
- La métode de correlation de deux points: Le méthode de correlation de 2 points est une technique statistique pour la recherche de structures dans un fond, apparemment uniforme. Il existe une méthode très simple mais aussi très robuste et indépendente du modèle. Pour cette raison, cette méthode est utile pour rechercher des anisotropies et des structures que d’autres techniques plus sophistiquées pourraient ne pas trouver.
- Matière noire: A l’IIHE, nous sommes aussi impliqués dans la recherche de la matière noire avec le détecteur IceCube. En particulier, nous cherchons des neutrinos qui proviennent de l’annihilation de la matière noire au centre de la terre. Le travail consiste à développer les critères de sélection des événements qui seront utilisés dans cette analyse.
- Recherche de coïncidences entre neutrinos et rayons gamma: Une autre stratégie utilisée pour la rechercher des sources de neutrinos consiste à rechercher des coïnncidences entre observation de neutrinos et observation de ”fusées éclairantes” vues par d’autres messagers, par example, avec les rayons gammas. Pour cette recherche un ensemble de courbes de lumière (photons en fonction du temps) du satellite Fermi-LAT devra être créé.
- Monitoring des données d’IceCube (pour un stage): Nous proposons d’examiner les données expérimentales provenant directement du pôle Sud. Les étudiants auront la possibilité d'examiner les données de IceCube via le site Web i3Live, ce qui aidera les scientifiques à surveiller la prise de données du détecteur IceCube. L’analyse préliminaire de ces données permettra à l’étudiant de mieux comprendre le fonctionnement de l’expérience IceCube.
- Composition en masse avec les données IceTop: IceTop est un détecteur installé au-dessus de IceCube au Pôle Sud. Il est capable de mesurer les cascades atmosphériques produites par les rayons cosmiques avec des énergies comprises entre 10^16 et 10^17.5 eV où les rayons cosmiques ont principalement une origine galactique. Nous proposons de travailler sur la mesure de la composition en masse en utilisant les caractéristiques générales du développent des cascades dans l’atmosphère.
Une nouvelle technique RADAR pour la detection de neutrinos de haute énergie: A l'IIHE nous étudions la faisabilité de la technique de détection par radar, une nouvelle méthode pour sonder les plasmas induits par les neutrinos cosmiques de haute énergie dans la glace. La technique radar consiste en l’observation des neutrinos en utilisant des signaux radios qui vont être réfléchis dans le plasma généré par les interactions des neutrinos dans la glace de l’antarctique. En fonction des propriétés du plasma cette technique constitue une méthode très prometteuse pour la détection de cascades de particules induites par des neutrinos à des énergies supérieures à plusieurs PeV. Cela permet, en cas de succès, de couvrir l'écart d'énergie entre plusieurs PeV et quelques EeV, présent dans les détecteurs de neutrinos actuellement en fonctionnement. Plusieurs expériences de tests en faisceaux ont été menées à lUTAH et au SLAC pour étudier les propriétés du plasma. Les premiers résultats montrent l’indice d’un signal de diffusion, mais l’analyse des données est toujours en cours.
- Etude de la sensibilité aux neutrinos de haute énergie avec la simulation et l’optimisation de différentes géometries d’un détecteur Radar.
- L’analyse des données de tests en faisceau
- Mesure de l’efficacité de la diffusion radar en laboratoire en tant que référence pour les données de test en faisceau.
Détection hybride (IceHYDRA) de neutrinos extrêmement énergétiques à l'aide des extensions dédiées aux hautes énergies et aux ondes radios d’IceCube-Gen2. Lobjectif principal de ce projet est la recherche de neutrinos extrêmement énergétiques, y compris de neutrinos cosmogéniques provenant de l'interaction des rayons cosmiques avec les photons du bruit de fond cosmique, à laide du futur observatoire de neutrinos IceCube-Gen2. Le chercheurs de lIIHE s'occupent de développer une nouvelle analyse hybride utilisant à la fois les détecteurs radio à la surface et sous la glace. Le travail se concentrera sur la simulation des événements hybrides et le calcul de la surface effective nécessaire pour conduire une étude de viabilité de la technique hybride.
2 - EXPERIENCE PIERRE AUGER - Etude des rayons cosmiques de ultra hautes énergies
Contact: Ioana C. Mariş (Ioana.Maris@ulb.be)
Les rayons cosmiques sont jusqu’à présent les seules particules connues avec des énergies au dessus de 1018 eV, beaucoup plus grandes que celles accélérées au LHC. Même si, dans la dernière décennie, il y a eu beaucoup de progrès dans cette recherche, on ne connait toujours pas leur origine et les processus d’accélération à de telles énergies. Par ailleurs, c’est actuellement la seule façon d’avoir des informations sur les interactions hadroniques à ces énergies. Comme le flux des rayons cosmiques est très bas au delà de 1019 eV, on ne peut mesurer leurs caractéristiques que via les cascades des particules produites dans l’atmosphère. L’observatoire Pierre Auger, dans la Pampa Amarilla en Argentine, couvre une surface de 3000 km2 avec 1660 détecteurs Cherenkov. L’atmosphère est observée avec 27 télescopes de fluorescence.
Les sujets suivants sont proposés :
- La mesure du nombre de muons à partir des asymétries des cascades: Les particules produites dans les cascades atmosphériques atteignant le sol peuvent être groupées dans: la partie électromagnétique (e±,γ) et la partie hadronique (μ±). La composante électromagnétique est bien décrite par les simulations car elle est basée sur des processus bien connus (bremstrahlung, production de paires). La partie hadronique (ou la partie muonique) est décrite par la QCD, et les simulations prévoient moins de muons qu’observé dans les données. Les expériences aux accélérateurs des particules ne couvrent pas l’espace de phase requis pour les particules produites dans les cascades (région avant et grandes énergies). Les mesures du nombre de muons sont faites dans Auger seulement à une distance de 1000 m de l’axe de la cascade. Le travail proposé vise à mesurer avec une nouvelle méthode l’ampleur de cette divergence à différentes distances. La méthode est basée sur les asymétries et les différentes atténuations des cascades dans l’atmosphère.
- Performances de la mise à niveau de l’Observatoire Pierre Auger (AugerPrime): La collaboration Pierre Auger déploie actuellement une mise à niveau (upgrade) du détecteur. Des scintillateurs sont placés au-dessus des détecteurs qui sont déjà dans la Pampa (eau Cherenkov). Cela permettra la séparation des composantes des cascades qui atteignent le sol. Le travail vise dans une première phase à comprendre le comportement des nouveaux détecteurs et à comparer les nouveaux signaux aux simulations. La deuxième phase du travail consistera à déduire le résolution sur la séparation des deux composantes au sol. La séparation des composantes est un ingrédient essentiel pour déduire la composition en masse des rayons cosmiques.
- Anisotropies à grande échelle: La collaboration Pierre Auger a mesuré une structure dipolaire dans les directions d’arrivée des rayons cosmiques avec des énergies supérieures à 8 × 1018 eV. Le sujet proposé porte sur l’interprétation de cette structure dipolaire: compte tenu de la composition supposée des rayons cosmiques aux sources, de la distribution de la matière dans l’univers proche et de certains modèles récents de distribution de champs magnétiques, comment pouvons-nous interpréter ce dipôle? Une autre partie du travail consiste en l’obtention d’une couverture totale du ciel en combinant les données du Telescope Array et de l’Observatoire Pierre Auger.
- Transition de l’origine galactique à l’origine extragalactique: La domaine en énergie où le flux des rayons cosmiques est dominé par les particules provenant de l’extérieur de notre galaxie est encore inconnue. Cette transition devrait se situer entre 1016.7 et 3 × 1018 eV. Avec les données de l’Observatoire Pierre Auger, il est possible de mesurer le flux de rayons cosmiques au dessus de log(E/eV ) = 17.5, où ce détecteur est totalement efficace. Le travail vise à étendre cet intervalle à de plus basses énergies, en dessous de 100% d’efficacité du détecteur. Le but est d’observer une structure possible dans la distribution du flux (le ”second knee”).
3 - EXPERIENCE CMS - Interactions proton-proton
Les sujets de stages et mémoires portent essentiellement sur l’analyse des données du Grand Collisionneur de Hadrons, le LHC au CERN à Genève, à une énergie de 13 ou 13.6 TeV dans le centre de masse proton-proton, qui sont récoltées par l’expérience CMS (Compact Muon Solenoid) depuis plusieurs années. Le travail de l’étudiant s’intégrera directement dans les recherches du groupe CMS de l’ULB. La plupart des sujets de recherche décrits ci-dessous sont proposés aussi bien pour un travail de mémoire que comme sujet de stage. Dans ce dernier cas, une partie du travail proposé sera effectuée. Suite à l’actualité, d’autres sujets peuvent être proposés au sein de l’expérience CMS. Nous encourageons les étudiants intéressés à prendre contact avec les membres du groupe.
Mesure de précision du Modèle Standard (L. Favart):
L’étude du boson de Higgs et le potentiel de découverte du LHC reposent sur une connaissance approfondie de la dynamique engendrée par les interactions du Modèle Standard à haute énergie. Un groupe de l’ULB se concentre sur les aspects liés aux interactions fortes (QCD) et électro-faibles
- (mémoire) Taille des quarks
Les données du LHC devraient permettre d'établir une nouvelle limite sur la taille des quarks à partir de la mesure de la section efficace de production d'une paire de leptons chargés formant une très grand masse invariante (proche du TeV). La comparaison de la mesure avec le Modèle Standard, dans lequel les quarks ont une taille nulle, permettra soit de mesurer leur taille soit d'établir une limite. - (stage/mémoire) Etude de la production du boson Z au LHC
Sélection des événements de production de bosons Z à l'aide du détecteur CMS, étude des bruits de fond, mesure des sections efficaces de production et comparaison à différentes prédictions du Modèle Standard, (mémoire) étude des radiations de gluons dans l'état initial. - (mémoire) Phénoménologie QCD
Nous développons une nouvelle approche de description de la structure du proton et de son évolution avec l’échelle d’énergie QCD qui génère dynamiquement l’impulsion transverse (pas prise en considération dans les PDF classiques). Le projet consiste à tester cette approche pour le processus Drell-Yan et pour la production du boson de Higgs.
Etude du boson H (P. Vanlaer, L. Thomas):
Depuis la découverte au LHC du boson scalaire de Brout-Englert-Higgs à une masse de 125 GeV (H), les recherches se concentrent sur l’étude des propriétés de la particule découverte (masse, temps de vie, couplages aux autres particules).
- Étude du canal de désintégration en 4 leptons chargés (P. Vanlaer) : ce canal, bien que peu probable, est caractérisé par un bruit de fond très réduit et par une mesure précise des particules de l’état final. Il s’agit dès lors d’un canal de choix pour la découverte et l’étude des propriétés du boson scalaire H. Le travail consistera d’abord à développer une stratégie similaire à celle utilisée lors de la découverte en 2012, permettant d’isoler ce processus dans les données enregistrées par CMS. Une mesure de la section efficace et de la masse du boson H seront effectuées. En fonction du type de travail, des aspects plus avancés pourront être étudiés : détermination du spin du boson H sur base des propriétés cinématiques des leptons, ou de sa largeur de désintégration à l’aide d’événements à 4 leptons de haute masse invariante.
- Recherche de la production simultanée d’un boson H et d’un photon de haute énergie (L. Thomas) : Ce processus, très rare dans le cadre du modèle standard, présente un mode de production peu commun, permettant de sonder l'interaction du boson H avec le boson W d’une façon unique. S’il n’a jusqu’à maintenant pas encore été observé au LHC, des améliorations dans les récentes prises de données en 2024 et 2025 pourraient permettre sa mise en évidence. Le travail consistera à optimiser la stratégie d’extraction de ce signal, possiblement avec des outils d’intelligence artificielle.
- Étude de l'activité hadronique sous-jacente à la production d'un boson H (P. Vanlaer, L. Thomas) : Lors d'une interaction proton-proton menant à la production d'un boson H, les protons sont dissociés. La façon dont cette dissociation se produit devrait être différente selon le mode de production du boson H (production via une interaction forte entre gluons, ou via une interaction électrofaible entre quarks). La production électrofaible de bosons H est rare, mais a aussi moins de bruit de fond que la production par fusion de gluons; elle a donc un intérêt spécifique et il pourrait être intéressant de l'identifier grâce à l'activité sous-jacente. Cette étude n'a pas encore été menée dans CMS.
Recherche d'une nouvelle physique au-delà du Modèle Standard (B. Clerbaux, L. Thomas):
Malgré ses succès, le Modèle Standard ne peut répondre à une série de questions fondamentales. La recherche de nouvelle physique est une des priorités du LHC. Les sujets suivants ont pour cadre la recherche directe de nouvelles particules prédites par une série de modèles au-delà du Modèle Standard.
- Recherche de nouvelles résonances à très haute énergie (B. Clerbaux, L. Thomas): De nombreux modèles (Grand Unified Theory (GUT), SUSY, Extra Dimension) prédisent l'existence de nouveaux bosons neutres massifs. Nous proposons de faire une étude combinée de l'ensemble des données récoltées entre 2016 et 2026 afin de rechercher de nouveaux bosons Z' massifs se désintégrant dans le canal Z' → e+e−. Le travail consistera en la sélection des événements intéressants, la mesure de l’efficacité de la reconstruction des électrons à haute énergie, ainsi qu’en l’étude des différents bruits de fonds. Il pourra être élargi à l’établissement de catégories d’événements afin d’isoler différents processus physiques et d’augmenter la sensibilité à des signaux particuliers.
- Recherche de résonance de basse masse se désintégrant en une paire de photons (L. Thomas). De nombreuses théories au-delà du modèle prédisent l’existence de nouvelles particules se désintégrant en une paire de photons. Un exemple populaire est l’axion, un nouveau boson scalaire qui permettrait d’expliquer l’absence de violation de la symétrie CP dans les interactions fortes. Diverses expériences dont celles du LHC ont développé un programme de recherche d’une telle particule, dont la masse est un paramètre libre de la théorie. Une région de masse (autour de 5 GeV) est cependant encore inexplorée à cause de contraintes expérimentales liées au filtrage en temps réel des données enregistrées par CMS et ATLAS. En 2025, ces contraintes ont été en partie levées pour l’expérience CMS. Le travail consistera à étudier la nouvelle sensibilité de CMS à de telles résonances.
Recherche de matière noire:
La nature de la matière noire est une des grandes questions ouvertes en physique actuellement. Au LHC, les physiciens recherchent directement ou indirectement des nouvelles particules candidats matière noire.
- Désintégrations invisibles du boson H (L. Thomas, P. Vanlaer): Si la matière noire acquiert sa masse via le mécanisme de Brout-Englert-Higgs (comme les particules connues) et que sa masse est inférieure à une soixantaine de GeV, il est possible de la mettre en évidence en étudiant les désintégrations invisibles du boson scalaire. La production du boson scalaire via la fusion de deux bosons électrofaibles W ou Z est le canal le plus prometteur pour une telle étude. Le travail consistera à étudier de nouvelles variables discriminantes afin de séparer les processus électrofaibles des processus initiés par interactions fortes, beaucoup plus communs et à comparer la description de simulations avec les données réelles de CMS.
4 - EXPERIENCE JUNO - Etude des oscillations des neutrinos et hiérarchie de masse
Contacts: B. Clerbaux (barbara.clerbaux@ulb.be), Yifan Yang (yifan.yang@ulb.be)
JUNO est un grand détecteur de scintillateur liquide dont le but est la détection des anti-neutrinos émis par des réacteurs nucléaires situés à une distance de 53 km. Le détecteur est situé à 700 m sous la roche et se compose de 20 kilotonnes de scintillateur liquide contenu dans une sphère acrylique 35 m de diamètre, instrumentée par plus de 17000 photomultiplicateurs (PMTs) de 20 pouces. L'expérience a pour objectif principal de déterminer la hiérarchie de masse des neutrinos, mais compte aussi avec d’autres buts physiques. En fait, il sera aussi utile pour la détection d’autres sources naturelles de neutrinos, entre autres la mesure des oscillations des neutrinos atmosphériques produits lors des interactions des rayons cosmiques, ou des neutrinos issus des explosions supernova. La collaboration internationale JUNO a été établie en 2014, la construction du site a commencé en 2015 et la phase R&D/production pour le détecteur est en cours. Le début de la prise de données est attendu pour fin 2022. Trois sujets sont proposés :
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Étude du spectre en énergie des neutrinos atmosphériques mesurés par le détecteur JUNO. Le travail consistera plus particulièrement à définir les critères de sélection des événements physiques d’intérêt pour l’analyse qui aura comme but final la détermination des paramètres des oscillations de ces neutrinos et la combinaison avec les mesures des neutrinos du réacteur.
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Etude prospective de la possibilité d'utiliser les données de JUNO dans le cas d'une analyse avec multi-messagers (notamment JUNO - IceCube) avec un système d'alerte pour déclencher sur des signaux venant d'événements astrophysiques très violents. Le travail portera sur la faisabilité du développement d'une telle analyse (système de déclenchement et énergie seuil).
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In JUNO, the hit information from each PMT will be collected into a central trigger unit for the level 1 (L1) trigger decision. The current trigger algorithm used to select a neutrino signal event is based on a fast vertex reconstruction. We propose to study an alternative L1 trigger in order to achieve a similar performance as the vertex fitting trigger, but using much less logic resources. This new L1 trigger will use a firmware implemented (FPGA) machine learning model. The student will take care of implementing this alternative L1 trigger into the JUNO hardware and the official electronics simulation. The student will also investigate the new possible physics applications enabled by this machine learning trigger. Moreover, the machine learning model currently being tested will be extended by the student not only for efficiently rejecting dark noise events but also decays from cosmogenic and radioactivity backgrounds.
5 - INSTRUMENTATION
L’institut IIHE a une longue tradition dans le R&D (Research and Development) en physique des particules, notamment dans le dévelopement de nouvelles techniques pour les détecteurs de traces. Le groupe est aussi spécialisé dans le développement de systèmes d’acquisition utilisant des techniques de pointe, l’électronique digitale programmable (FPGAs).
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Contribution à l’étude de détecteurs équipés de GEM pour les upgrades du spectromètre à muons de CMS: Dans le cadre des upgrades (améliorations) de l’expérience CMS pour les phases de haute luminosité du LHC, nous étudions la possibilité d’installer des nouveaux détecteurs équipés de GEM (Gas Electron Multiplier) dans le spectromètre à muons. Durant l’hiver 2016-17, 8 détecteurs ont été installés dans CMS. L’étudiant participera à l'étude des caractéristiques de ces détecteurs et en particulier du bon fonctionnement de leur électronique digitale programmable (FPGA) dont l’ULB est responsable.
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Development and Implementation on FPGA of the artificial Retina for the online track reconstruction of the CMS ME0 detector for High Luminosity LHC: The concept of the artificial Retina for high-energy physics was initially proposed in 2000, drawing inspiration from the visual mechanism in mammals. In the human visual system, the first step involves projecting a stimulus onto the retina through the optics of the eye. Each neuron in the visual cortex is specialized to recognize specific characteristics of shapes, such as orientations and edges, within a specific region of the retina known as the receptive field. The intensity of the neuron's response is proportional to the similarity between the shape of a specific object and the shape to which the neuron is tuned. Consequently, different neurons respond to the same stimulus with varying intensity. Through the interpolation and weighing of neuron responses within a limited timeframe, the brain can extract precise information and reconstruct an image. The ME0 detector is a new sub-system of the CMS experiment, currently in construction at CERN. It will be installed in the experiment in 2028 for the High Luminosity phase of the LHC (HL-LHC) to start data taking in 2030. ME0 is made of 6 layers of Triple-GEM detectors dedicated to identify and reconstruct the tracks of muons. ME0 will be the most forward (that means close to the LHC beams) detector of the CMS muon system. The rate of particles in ME0 will be very high (up to 150 kHz/cm2) which will therefore be very challenging for the reconstruction algorithms.
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Détecteurs au silicium et reconstruction de traces - Upgrade du détecteur CMS: Des détecteurs au silicium double couche sont prévus pour les ’upgrades’ du détecteur de traces de CMS pour permettre de reconstruire les trajectoires des particules chargées des collisions proton-proton du LHC en temps réel, ce qui est impossible actuellement. Nous avons démarré la production en série en 2025 et disposons d’un nombre important de détecteurs avec lesquels on peut étudier, par exemple: la reconstruction des trajectoires en temps réel à l’aide des muons cosmiques, l’impact de l’alignement des senseurs sur la sélection des trajectoires de grande impulsion, l’influence de l’angle d’incidence de la particule sur le signal produit dans les détecteurs,... D'autres sujets sont également possibles; contactez-nous pour en discuter.
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Etudes des photomultiplicateurs au Silicium (SiPM): Les SiPM sont des photodétecteurs qui ont plusieurs avantages par rapport aux PMTs traditionnels, mais souffrent d’un inconvénient: leur surface de détection est plus petite. Des études sont en cours afin d’augmenter la surface de collection des SiPMs en utilisant des matériaux fluorescents. Le travail consistera à simuler avec l’aide d’un programme optique (le programme ”Zemax”) les systèmes avec des matériaux fluorescents utilisés dans le cadre de panneaux solaires.
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Mise au point d’un nouveau système d’acquisition de données pour la mesure du temps de vie du muon, avec des FPGA: Nous proposons de mettre au point un nouveau système d’acquisition de données pour l’expérience de mesure du temps de vie du muon, en utilisant les technologies modernes d’électronique digitale programmable: les FPGAs. Les FPGAs sont largement utilisés dans toutes les expériences de physique des particules et dans l’industrie de l’électronique embarquée.
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Extendable remote control module for moderne FPGA array : FPGAs (Field-Programmable Gate Array) are commonly used in high energy physics experiments. A control module independent of the FPGA can help optimising the hardware and firmware design. A good example of it is the MMC (Module Management Control) module in uTCA (micro Telecommunications Computing Architecture) systems. However, standard MMCs lack support for FPGA online debugging, and there is no protocol for remote access and for extending the scale of the array of FPGAs. It will be the goal of the student to implement such a module based on a microcontroller unit ESP32, using the XVC (Xilinx Virtual Cable) and a Wifi-mesh protocol.
- Signal path and equalizer modeling with Matlab and Simulink : The use of standard Ethernet cables as media for differential binary signals is common in high energy physics experiments. It has several advantages compared to optical fibers at bandwidths below 1Gbps, and ranges up to 100 meters. In particular, they are cheaper and more robust, as well as easier to implement and to use for fixed latency applications. A good model of the cable and the equalizer can help in the design of such a cable based communication system. The student will work on the simulation of the signal path and the equalizer to evaluate the performance of the design, using Matlab and Simulink.