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Física de partículas na escala electro-fraca: modelos e interpretações

Processo: 14/21477-2
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de abril de 2015
Vigência (Término): 01 de outubro de 2020
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Rogério Rosenfeld
Beneficiário:Sylvain Pierre Joseph Fichet
Instituição-sede: Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:16/01343-7 - ICTP Instituto Sul-Americano para Física Fundamental: um centro regional para física teórica, AP.TEM
Bolsa(s) vinculada(s):18/11721-4 - Física das Partículas Além do Modelo Padrão: Estruturas curvadas, Camaleões e Holografia, BE.EP.PD
Assunto(s):Modelo padrão   Física além do modelo padrão   Supersimetria   Teoria de Gauge   Força fraca   Bóson de Higgs   Grande Colisor de Hádrons

Resumo

Este projeto de pesquisa se concentra no campo da física das partículas elementares. O objetivo primordial da física das partículas elementares consiste em investigar e entender a matéria e o espaço-tempo nas menores distâncias possíveis, ou seja, em altas energias. Até agora, a Natureza é muito bem descrita pelo Modelo Padrão das Partículas Elementares, quando apresenta energias com valores ate 1 TeV (1018 m). Entretanto, vários enigmas acompanham o Modelo Padrão, então parece inevitável o aparecimento de uma nova física mais fundamental perto da escala do TeV.Meu projeto de pesquisa tem como objetivo contribuir significativamente para o entendimento da Física além do Modelo Padrão, tanto na teoria quanto do lado fenomenológico. Minha linha de pesquisa formal inclui o estudo das teorias de alto spin, fluxos de renormalização em extra-dimensões compactas, e a elaboração de extensões realistas do Modelo Padrão. Em relação ao último, estou interessado em todas as ideias existentes incluindo supersimetria, Grande Unificação, extra-dimensões e branes, como também novas ideias como teorias gaugianas graduadas. Mais próximo da física do LHC, eu trabalho comparando modelos com os dados existentes, em particular usando Lagrangianos efetivos. Em particular, eu tenho focado em simulações de interações da luz-por-luz na próxima atualização do LHC, o qual achamos sensível à fenômenos como o dilaton fortemente ligado, monopolos magnéticos e gravitões de Kaluza-Klein curvados. Finalmente, eu também trabalho desenvolvendo novos métodos e ferramentas estatísticas, pois acredito que tais ferramentas são cruciais para as próximas analises do LHC, incluindo a física de precisão do bóson do Higgs. (AU)

Publicações científicas (18)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
FICHET, SYLVAIN. Braneworld effective field theories - holography, consistency and conformal effects. Journal of High Energy Physics, n. 4 APR 3 2020. Citações Web of Science: 0.
COSTANTINO, ALEXANDRIA; FICHET, SYLVAIN; TANEDO, PHILIP. Exotic spin-dependent forces from a hidden sector. Journal of High Energy Physics, n. 3 MAR 25 2020. Citações Web of Science: 0.
FICHET, SYLVAIN; SARASWAT, PRASHANT. Approximate symmetries and gravity. Journal of High Energy Physics, n. 1 JAN 15 2020. Citações Web of Science: 1.
BRAX, PHILIPPE; FICHET, SYLVAIN; TANEDO, PHILIP. The warped dark sector. Physics Letters B, v. 798, NOV 10 2019. Citações Web of Science: 1.
FICHE, SYLVAIN. Opacity and effective field theory in anti-de Sitter backgrounds. Physical Review D, v. 100, n. 9 NOV 4 2019. Citações Web of Science: 0.
BRAX, PHILIPPE; FICHET, SYLVAIN. Quantum chameleons. Physical Review D, v. 99, n. 10 MAY 20 2019. Citações Web of Science: 3.
BUCKLEY, ANDY; CITRON, MATTHEW; FICHET, SYLVAIN; KRAML, SABINE; WALTENBERGER, WOLFGANG; WARDLE, NICHOLAS. The simplified likelihood framework. Journal of High Energy Physics, n. 4 APR 8 2019. Citações Web of Science: 0.
BALDENEGRO, C.; FICHET, S.; VON GERSDORFF, G.; ROYON, C. Searching for axion-like particles with proton tagging at the LHC. Journal of High Energy Physics, n. 6 JUN 25 2018. Citações Web of Science: 18.
BRAX, PHILIPPE; FICHET, SYLVAIN; PIGNOL, GUILLAUME. Bounding quantum dark forces. Physical Review D, v. 97, n. 11 JUN 20 2018. Citações Web of Science: 9.
FICHET, SYLVAIN. Quantum Forces from Dark Matter and Where to Find Them. Physical Review Letters, v. 120, n. 13 MAR 27 2018. Citações Web of Science: 16.
FERREIRA, FELIPE; FICHET, SYLVAIN; SANZ, VERONICA. On new physics searches with multidimensional differential shapes. Physics Letters B, v. 778, p. 35-42, MAR 10 2018. Citações Web of Science: 3.
FICHET, SYLVAIN; TONERO, ALBERTO; TELES, PATRICIA REBELLO. Sharpening the shape analysis for higher-dimensional operator searches. Physical Review D, v. 96, n. 3 AUG 3 2017. Citações Web of Science: 4.
BALDENEGRO, C.; FICHET, S.; VON GERSDORFF, G.; ROYON, C. Probing the anomalous gamma gamma gamma Z coupling at the LHC with proton tagging. Journal of High Energy Physics, n. 6 JUN 27 2017. Citações Web of Science: 9.
FICHET, SYLVAIN. Shining light on polarizable dark particles. Journal of High Energy Physics, n. 4 APR 14 2017. Citações Web of Science: 15.
FICHET, SYLVAIN; VON GERSDORFF, GERO; PONTON, EDUARDO; ROSENFELD, ROGERIO. The global Higgs as a signal for compositeness at the LHC. Journal of High Energy Physics, n. 1 JAN 3 2017. Citações Web of Science: 7.
ARBEY, ALEXANDRE; FICHET, SYLVAIN; MAHMOUDI, FARVAH; MOREAU, GREGORY. The correlation matrix of Higgs rates at the LHC. Journal of High Energy Physics, n. 11 NOV 17 2016. Citações Web of Science: 7.
FICHET, SYLVAIN. Taming systematic uncertainties at the LHC with the central limit theorem. Nuclear Physics B, v. 911, p. 623-637, OCT 2016. Citações Web of Science: 7.
FICHET, SYLVAIN; VON GERSDORFF, GERO; PONTON, EDUARDO; ROSENFELD, ROGERIO. The excitation of the global symmetry-breaking vacuum in composite Higgs models. Journal of High Energy Physics, n. 9 SEP 27 2016. Citações Web of Science: 8.

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