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    Recherche de nouvelles résonances a haute masse dans l'état final dilepton et calibration du démonstrateur pour l'upgrade Phase-1 du calorimÚtre électromagnétique dans l'expérience ATLAS

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    The Standard Model (SM) of particle physics was tested to a high precision at various experiments in the last decades and no significant deviation has been found so far. The LHC is a perfect machine to search for new phenomena, as its energy reach is considerably higher than that of previous accelerators. The so-called Run 2 of the LHC covers the data taking period between 2015 and 2018, during which proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV were recorded. The full Run 2 integrated luminosity to be used by the ATLAS analyses is 139 fb⁻Âč.Many theories beyond the Standard Model predict additional resonances that can decay leptonically. A search for dielectron and dimuon resonances in the 250 GeV to 6 TeV mass range, based on the full Run 2 dataset, is presented in this thesis. The background estimation in the analysis is performed by fitting a functional form to the data. A generic signal shape is chosen in order to facilitate reinterpretations of the fiducial cross-section limits. Lower resonance mass limits are set for benchmark models, and reach 4.5 TeV for the E6-motivated Zâ€Čᔩ boson in the dilepton channel. This search is one of the flagship analyses of the ATLAS experiment.In addition to the dileptonic decay modes, heavy new resonances can decay into other final states such as pairs of SM W and Z bosons, VH pairs with V∈{W,Z} and H as the SM Higgs boson, or pairs of a lepton and a neutrino. Combining searches in various decay channels extends the discovery reach by exploiting their complementarity. The combination of the VV, VH, lv and dilepton final states with 36.1 fb⁻Âč of 2015-2016 data is detailed in this document.The increased instantaneous luminosity of the LHC in the next data-taking period (Run 3) requires an upgrade of the ATLAS liquid argon (LAr) calorimeter trigger electronics. The new electronics increase tenfold the granularity of the LAr information provided to the first level of the trigger system and will enable a more advanced selection at the hardware level of the trigger. To test pre-prototypes of the upgraded electronics, an in-situ demonstrator system was installed at the start of Run 2 to collect data with the new read-out in parallel to the current one. The energy and timing calibration of the demonstrator system is presented in this thesis. Further detailed studies, performed with data collected in 2017, include the comparison of the energy and timing reconstruction between the output of the upgraded system and the standard LAr read-out, event-level shower shape information and pulse shape predictions, among other measurements. A good agreement with the expectation is found, demonstrating the readiness for the Run 3 data-taking period.Le ModĂšle standard (MS) de la physique des particules a Ă©tĂ© testĂ© avec une grande prĂ©cision par diverses expĂ©riences au cours des derniĂšres dĂ©cennies et aucun Ă©cart significatif n'a Ă©tĂ© constatĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent. Le LHC est une machine parfaite pour la recherche de nouveaux phĂ©nomĂšnes, car il permet d'atteindre des Ă©nergies considĂ©rablement plus Ă©levĂ©es que celles des accĂ©lĂ©rateurs prĂ©cĂ©dents. Le Run 2 du LHC couvre la pĂ©riode de collecte des donnĂ©es allant de 2015 Ă  2018, au cours de laquelle des collisions proton-proton d'une Ă©nergie au centre de la masse de 13 TeV ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La luminositĂ© intĂ©grĂ©e totale utilisable par les analyses ATLAS pour le Run 2 est de 139 fb⁻Âč.De nombreuses thĂ©ories au-delĂ  du ModĂšle standard prĂ©disent des rĂ©sonances supplĂ©mentaires qui peuvent se dĂ©sintĂ©grer leptoniquement. Cette thĂšse prĂ©sente une recherche de rĂ©sonances dans les Ă©tats finaux diĂ©lectron et dimuon dans la fourchette de masse de 250 GeV Ă  6 TeV, basĂ©e sur l'ensemble de donnĂ©es Run 2. L'estimation du bruit de fond dans l'analyse est effectuĂ©e en ajustant une forme fonctionnelle aux donnĂ©es. Une forme de signal gĂ©nĂ©rique est choisie afin de faciliter la rĂ©interprĂ©tation des limites sur la section efficace dans le volume fiduciel. Des limites infĂ©rieures pour la masse de nouvelles rĂ©sonances sont mesurĂ©es pour des modĂšles de rĂ©fĂ©rence. Pour le boson Zâ€Čᔩ motivĂ© par la symĂ©trie E6, la limite mesurĂ©e dans le canal dilepton est de 4.5 TeV. Cette recherche est une des analyses les plus importantes de l'expĂ©rience ATLAS.En plus des modes de dĂ©sintĂ©gration dileptoniques, de nouvelles rĂ©sonances Ă  haute masse peuvent se dĂ©sintĂ©grer dans d'autres Ă©tats finaux tels que des paires de bosons W et Z du MS, des paires VH avec V∈{W,Z} et le boson de Higgs H du MS, ou des paires lepton-neutrino. La combinaison de recherches dans diffĂ©rents canaux de dĂ©sintĂ©gration permet d'Ă©tendre le potentiel de la dĂ©couverte en exploitant leur complĂ©mentaritĂ©. La combinaison des Ă©tats finaux VV, VH, lv et dilepton avec 36.1 fb⁻Âč de donnĂ©es de 2015-2016 est dĂ©taillĂ©e dans ce document.L'augmentation de la luminositĂ© instantanĂ©e du LHC au cours de la prochaine pĂ©riode de prise de donnĂ©es (Run 3) nĂ©cessite une mise Ă  niveau de l'Ă©lectronique de dĂ©clenchement du calorimĂštre Ă  argon liquide (LAr) d'ATLAS. La nouvelle Ă©lectronique dĂ©cuple la granularitĂ© de l'information LAr fournie au premier niveau du systĂšme de dĂ©clenchement et permettra une sĂ©lection plus fine au niveau hardware du dĂ©clenchement. Pour tester les prĂ©-prototypes de l'Ă©lectronique mise Ă  niveau, un systĂšme de dĂ©monstration in-situ a Ă©tĂ© installĂ© au dĂ©but du Run 2, afin de collecter les donnĂ©es avec la nouvelle lecture en parallĂšle Ă  l'actuelle. L'Ă©talonnage de l'Ă©nergie et de l'information en temps du systĂšme dĂ©monstrateur sont prĂ©sentĂ©s dans cette thĂšse. D'autres Ă©tudes dĂ©taillĂ©es, rĂ©alisĂ©es Ă  partir de donnĂ©es recueillies en 2017, comprennent la comparaison de la reconstruction de l'Ă©nergie et de l'information en temps entre le systĂšme dĂ©monstrateur et le systĂšme LAr standard, l'information sur la forme des cascades au niveau de l'Ă©vĂ©nement et la prĂ©diction de la forme des impulsions d'ionisation, parmi d'autres mesures. Un bon accord avec les performances attendues est obtenu, dĂ©montrant l'Ă©tat de prĂ©paration du systĂšme pour la prise de donnĂ©es du Run 3

    Search for new heavy resonances in the dilepton final state and calibration of the LAr Phase-1 Upgrade demonstrator at the ATLAS experiment

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    The Standard Model (SM) of particle physics was tested to a high precision at various experiments in the last decades and no significant deviation has been found so far. The LHC is a perfect machine to search for new phenomena, as its energy reach is considerably higher than that of previous accelerators. The so-called Run 2 of the LHC covers the data taking period between 2015 and 2018, during which proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV13\,\mathrm{TeV} were recorded. The full Run 2 integrated luminosity to be used by the ATLAS analyses is 139 fb−1139\,\mathrm{fb}^{-1}. Many theories beyond the Standard Model predict additional resonances that can decay leptonically. A search for dielectron and dimuon resonances in the 250 GeV250\,\mathrm{GeV} to 6 TeV6\,\mathrm{TeV} mass range, based on the full Run 2 dataset, is presented in this thesis. The background estimation in the analysis is performed by fitting a functional form to the data. A generic signal shape is chosen in order to facilitate reinterpretations of the fiducial cross-section limits. Lower resonance mass limits are set for benchmark models, and reach 4.5 TeV4.5\,\mathrm{TeV} for the E6\mathrm{E}_6-motivated Zψâ€ČZ'_\psi boson in the dilepton channel. This search is one of the flagship analyses of the ATLAS experiment. In addition to the dileptonic decay modes, heavy new resonances can decay into other final states such as pairs of SM WW and ZZ bosons, VHVH pairs with V∈{W,Z}V \in \lbrace W, Z \rbrace and HH as the SM Higgs boson, or pairs of a lepton and a neutrino. Combining searches in various decay channels extends the discovery reach by exploiting their complementarity. The combination of the VVVV, VHVH, â„“Îœ\ell\nu and dilepton final states with 36.1 fb−136.1\,\mathrm{fb}^{-1} of 2015−20162015-2016 data is detailed in this document. The increased instantaneous luminosity of the LHC in the next data-taking period (Run 3) requires an upgrade of the ATLAS liquid argon (LAr) calorimeter trigger electronics. The new electronics increase tenfold the granularity of the LAr information provided to the first level of the trigger system and will enable a more advanced selection at the hardware level of the trigger. To test pre-prototypes of the upgraded electronics, an in-situ demonstrator system was installed at the start of Run 2 to collect data with the new read-out in parallel to the current one. The energy and timing calibration of the demonstrator system is presented in this thesis. Further detailed studies, performed with data collected in 2017, include the comparison of the energy and timing reconstruction between the output of the upgraded system and the standard LAr read-out, event-level shower shape information and pulse shape predictions, among other measurements. A good agreement with the expectation is found, demonstrating the readiness for the Run 3 data-taking period

    Recherche de nouvelles résonances a haute masse dans l'état final dilepton et calibration du démonstrateur pour l'upgrade Phase-1 du calorimÚtre électromagnétique dans l'expérience ATLAS

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    The Standard Model (SM) of particle physics was tested to a high precision at various experiments in the last decades and no significant deviation has been found so far. The LHC is a perfect machine to search for new phenomena, as its energy reach is considerably higher than that of previous accelerators. The so-called Run 2 of the LHC covers the data taking period between 2015 and 2018, during which proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV were recorded. The full Run 2 integrated luminosity to be used by the ATLAS analyses is 139 fb⁻Âč.Many theories beyond the Standard Model predict additional resonances that can decay leptonically. A search for dielectron and dimuon resonances in the 250 GeV to 6 TeV mass range, based on the full Run 2 dataset, is presented in this thesis. The background estimation in the analysis is performed by fitting a functional form to the data. A generic signal shape is chosen in order to facilitate reinterpretations of the fiducial cross-section limits. Lower resonance mass limits are set for benchmark models, and reach 4.5 TeV for the E6-motivated Zâ€Čᔩ boson in the dilepton channel. This search is one of the flagship analyses of the ATLAS experiment.In addition to the dileptonic decay modes, heavy new resonances can decay into other final states such as pairs of SM W and Z bosons, VH pairs with V∈{W,Z} and H as the SM Higgs boson, or pairs of a lepton and a neutrino. Combining searches in various decay channels extends the discovery reach by exploiting their complementarity. The combination of the VV, VH, lv and dilepton final states with 36.1 fb⁻Âč of 2015-2016 data is detailed in this document.The increased instantaneous luminosity of the LHC in the next data-taking period (Run 3) requires an upgrade of the ATLAS liquid argon (LAr) calorimeter trigger electronics. The new electronics increase tenfold the granularity of the LAr information provided to the first level of the trigger system and will enable a more advanced selection at the hardware level of the trigger. To test pre-prototypes of the upgraded electronics, an in-situ demonstrator system was installed at the start of Run 2 to collect data with the new read-out in parallel to the current one. The energy and timing calibration of the demonstrator system is presented in this thesis. Further detailed studies, performed with data collected in 2017, include the comparison of the energy and timing reconstruction between the output of the upgraded system and the standard LAr read-out, event-level shower shape information and pulse shape predictions, among other measurements. A good agreement with the expectation is found, demonstrating the readiness for the Run 3 data-taking period.Le ModĂšle standard (MS) de la physique des particules a Ă©tĂ© testĂ© avec une grande prĂ©cision par diverses expĂ©riences au cours des derniĂšres dĂ©cennies et aucun Ă©cart significatif n'a Ă©tĂ© constatĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent. Le LHC est une machine parfaite pour la recherche de nouveaux phĂ©nomĂšnes, car il permet d'atteindre des Ă©nergies considĂ©rablement plus Ă©levĂ©es que celles des accĂ©lĂ©rateurs prĂ©cĂ©dents. Le Run 2 du LHC couvre la pĂ©riode de collecte des donnĂ©es allant de 2015 Ă  2018, au cours de laquelle des collisions proton-proton d'une Ă©nergie au centre de la masse de 13 TeV ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La luminositĂ© intĂ©grĂ©e totale utilisable par les analyses ATLAS pour le Run 2 est de 139 fb⁻Âč.De nombreuses thĂ©ories au-delĂ  du ModĂšle standard prĂ©disent des rĂ©sonances supplĂ©mentaires qui peuvent se dĂ©sintĂ©grer leptoniquement. Cette thĂšse prĂ©sente une recherche de rĂ©sonances dans les Ă©tats finaux diĂ©lectron et dimuon dans la fourchette de masse de 250 GeV Ă  6 TeV, basĂ©e sur l'ensemble de donnĂ©es Run 2. L'estimation du bruit de fond dans l'analyse est effectuĂ©e en ajustant une forme fonctionnelle aux donnĂ©es. Une forme de signal gĂ©nĂ©rique est choisie afin de faciliter la rĂ©interprĂ©tation des limites sur la section efficace dans le volume fiduciel. Des limites infĂ©rieures pour la masse de nouvelles rĂ©sonances sont mesurĂ©es pour des modĂšles de rĂ©fĂ©rence. Pour le boson Zâ€Čᔩ motivĂ© par la symĂ©trie E6, la limite mesurĂ©e dans le canal dilepton est de 4.5 TeV. Cette recherche est une des analyses les plus importantes de l'expĂ©rience ATLAS.En plus des modes de dĂ©sintĂ©gration dileptoniques, de nouvelles rĂ©sonances Ă  haute masse peuvent se dĂ©sintĂ©grer dans d'autres Ă©tats finaux tels que des paires de bosons W et Z du MS, des paires VH avec V∈{W,Z} et le boson de Higgs H du MS, ou des paires lepton-neutrino. La combinaison de recherches dans diffĂ©rents canaux de dĂ©sintĂ©gration permet d'Ă©tendre le potentiel de la dĂ©couverte en exploitant leur complĂ©mentaritĂ©. La combinaison des Ă©tats finaux VV, VH, lv et dilepton avec 36.1 fb⁻Âč de donnĂ©es de 2015-2016 est dĂ©taillĂ©e dans ce document.L'augmentation de la luminositĂ© instantanĂ©e du LHC au cours de la prochaine pĂ©riode de prise de donnĂ©es (Run 3) nĂ©cessite une mise Ă  niveau de l'Ă©lectronique de dĂ©clenchement du calorimĂštre Ă  argon liquide (LAr) d'ATLAS. La nouvelle Ă©lectronique dĂ©cuple la granularitĂ© de l'information LAr fournie au premier niveau du systĂšme de dĂ©clenchement et permettra une sĂ©lection plus fine au niveau hardware du dĂ©clenchement. Pour tester les prĂ©-prototypes de l'Ă©lectronique mise Ă  niveau, un systĂšme de dĂ©monstration in-situ a Ă©tĂ© installĂ© au dĂ©but du Run 2, afin de collecter les donnĂ©es avec la nouvelle lecture en parallĂšle Ă  l'actuelle. L'Ă©talonnage de l'Ă©nergie et de l'information en temps du systĂšme dĂ©monstrateur sont prĂ©sentĂ©s dans cette thĂšse. D'autres Ă©tudes dĂ©taillĂ©es, rĂ©alisĂ©es Ă  partir de donnĂ©es recueillies en 2017, comprennent la comparaison de la reconstruction de l'Ă©nergie et de l'information en temps entre le systĂšme dĂ©monstrateur et le systĂšme LAr standard, l'information sur la forme des cascades au niveau de l'Ă©vĂ©nement et la prĂ©diction de la forme des impulsions d'ionisation, parmi d'autres mesures. Un bon accord avec les performances attendues est obtenu, dĂ©montrant l'Ă©tat de prĂ©paration du systĂšme pour la prise de donnĂ©es du Run 3

    Searches for high-mass resonances in fully leptonic final states

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    Talk for SUSY201

    Recherche de nouvelles résonances a haute masse dans l'état final dilepton et calibration du démonstrateur pour l'upgrade Phase-1 du calorimÚtre électromagnétique dans l'expérience ATLAS

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    The Standard Model (SM) of particle physics was tested to a high precision at various experiments in the last decades and no significant deviation has been found so far. The LHC is a perfect machine to search for new phenomena, as its energy reach is considerably higher than that of previous accelerators. The so-called Run 2 of the LHC covers the data taking period between 2015 and 2018, during which proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV were recorded. The full Run 2 integrated luminosity to be used by the ATLAS analyses is 139 fb⁻Âč.Many theories beyond the Standard Model predict additional resonances that can decay leptonically. A search for dielectron and dimuon resonances in the 250 GeV to 6 TeV mass range, based on the full Run 2 dataset, is presented in this thesis. The background estimation in the analysis is performed by fitting a functional form to the data. A generic signal shape is chosen in order to facilitate reinterpretations of the fiducial cross-section limits. Lower resonance mass limits are set for benchmark models, and reach 4.5 TeV for the E6-motivated Zâ€Čᔩ boson in the dilepton channel. This search is one of the flagship analyses of the ATLAS experiment.In addition to the dileptonic decay modes, heavy new resonances can decay into other final states such as pairs of SM W and Z bosons, VH pairs with V∈{W,Z} and H as the SM Higgs boson, or pairs of a lepton and a neutrino. Combining searches in various decay channels extends the discovery reach by exploiting their complementarity. The combination of the VV, VH, lv and dilepton final states with 36.1 fb⁻Âč of 2015-2016 data is detailed in this document.The increased instantaneous luminosity of the LHC in the next data-taking period (Run 3) requires an upgrade of the ATLAS liquid argon (LAr) calorimeter trigger electronics. The new electronics increase tenfold the granularity of the LAr information provided to the first level of the trigger system and will enable a more advanced selection at the hardware level of the trigger. To test pre-prototypes of the upgraded electronics, an in-situ demonstrator system was installed at the start of Run 2 to collect data with the new read-out in parallel to the current one. The energy and timing calibration of the demonstrator system is presented in this thesis. Further detailed studies, performed with data collected in 2017, include the comparison of the energy and timing reconstruction between the output of the upgraded system and the standard LAr read-out, event-level shower shape information and pulse shape predictions, among other measurements. A good agreement with the expectation is found, demonstrating the readiness for the Run 3 data-taking period.Le ModĂšle standard (MS) de la physique des particules a Ă©tĂ© testĂ© avec une grande prĂ©cision par diverses expĂ©riences au cours des derniĂšres dĂ©cennies et aucun Ă©cart significatif n'a Ă©tĂ© constatĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent. Le LHC est une machine parfaite pour la recherche de nouveaux phĂ©nomĂšnes, car il permet d'atteindre des Ă©nergies considĂ©rablement plus Ă©levĂ©es que celles des accĂ©lĂ©rateurs prĂ©cĂ©dents. Le Run 2 du LHC couvre la pĂ©riode de collecte des donnĂ©es allant de 2015 Ă  2018, au cours de laquelle des collisions proton-proton d'une Ă©nergie au centre de la masse de 13 TeV ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La luminositĂ© intĂ©grĂ©e totale utilisable par les analyses ATLAS pour le Run 2 est de 139 fb⁻Âč.De nombreuses thĂ©ories au-delĂ  du ModĂšle standard prĂ©disent des rĂ©sonances supplĂ©mentaires qui peuvent se dĂ©sintĂ©grer leptoniquement. Cette thĂšse prĂ©sente une recherche de rĂ©sonances dans les Ă©tats finaux diĂ©lectron et dimuon dans la fourchette de masse de 250 GeV Ă  6 TeV, basĂ©e sur l'ensemble de donnĂ©es Run 2. L'estimation du bruit de fond dans l'analyse est effectuĂ©e en ajustant une forme fonctionnelle aux donnĂ©es. Une forme de signal gĂ©nĂ©rique est choisie afin de faciliter la rĂ©interprĂ©tation des limites sur la section efficace dans le volume fiduciel. Des limites infĂ©rieures pour la masse de nouvelles rĂ©sonances sont mesurĂ©es pour des modĂšles de rĂ©fĂ©rence. Pour le boson Zâ€Čᔩ motivĂ© par la symĂ©trie E6, la limite mesurĂ©e dans le canal dilepton est de 4.5 TeV. Cette recherche est une des analyses les plus importantes de l'expĂ©rience ATLAS.En plus des modes de dĂ©sintĂ©gration dileptoniques, de nouvelles rĂ©sonances Ă  haute masse peuvent se dĂ©sintĂ©grer dans d'autres Ă©tats finaux tels que des paires de bosons W et Z du MS, des paires VH avec V∈{W,Z} et le boson de Higgs H du MS, ou des paires lepton-neutrino. La combinaison de recherches dans diffĂ©rents canaux de dĂ©sintĂ©gration permet d'Ă©tendre le potentiel de la dĂ©couverte en exploitant leur complĂ©mentaritĂ©. La combinaison des Ă©tats finaux VV, VH, lv et dilepton avec 36.1 fb⁻Âč de donnĂ©es de 2015-2016 est dĂ©taillĂ©e dans ce document.L'augmentation de la luminositĂ© instantanĂ©e du LHC au cours de la prochaine pĂ©riode de prise de donnĂ©es (Run 3) nĂ©cessite une mise Ă  niveau de l'Ă©lectronique de dĂ©clenchement du calorimĂštre Ă  argon liquide (LAr) d'ATLAS. La nouvelle Ă©lectronique dĂ©cuple la granularitĂ© de l'information LAr fournie au premier niveau du systĂšme de dĂ©clenchement et permettra une sĂ©lection plus fine au niveau hardware du dĂ©clenchement. Pour tester les prĂ©-prototypes de l'Ă©lectronique mise Ă  niveau, un systĂšme de dĂ©monstration in-situ a Ă©tĂ© installĂ© au dĂ©but du Run 2, afin de collecter les donnĂ©es avec la nouvelle lecture en parallĂšle Ă  l'actuelle. L'Ă©talonnage de l'Ă©nergie et de l'information en temps du systĂšme dĂ©monstrateur sont prĂ©sentĂ©s dans cette thĂšse. D'autres Ă©tudes dĂ©taillĂ©es, rĂ©alisĂ©es Ă  partir de donnĂ©es recueillies en 2017, comprennent la comparaison de la reconstruction de l'Ă©nergie et de l'information en temps entre le systĂšme dĂ©monstrateur et le systĂšme LAr standard, l'information sur la forme des cascades au niveau de l'Ă©vĂ©nement et la prĂ©diction de la forme des impulsions d'ionisation, parmi d'autres mesures. Un bon accord avec les performances attendues est obtenu, dĂ©montrant l'Ă©tat de prĂ©paration du systĂšme pour la prise de donnĂ©es du Run 3

    Recherche de nouvelles résonances a haute masse dans l'état final dilepton et calibration du démonstrateur pour l'upgrade Phase-1 du calorimÚtre électromagnétique dans l'expérience ATLAS

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    The Standard Model (SM) of particle physics was tested to a high precision at various experiments in the last decades and no significant deviation has been found so far. The LHC is a perfect machine to search for new phenomena, as its energy reach is considerably higher than that of previous accelerators. The so-called Run 2 of the LHC covers the data taking period between 2015 and 2018, during which proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 13 TeV were recorded. The full Run 2 integrated luminosity to be used by the ATLAS analyses is 139 fb⁻Âč.Many theories beyond the Standard Model predict additional resonances that can decay leptonically. A search for dielectron and dimuon resonances in the 250 GeV to 6 TeV mass range, based on the full Run 2 dataset, is presented in this thesis. The background estimation in the analysis is performed by fitting a functional form to the data. A generic signal shape is chosen in order to facilitate reinterpretations of the fiducial cross-section limits. Lower resonance mass limits are set for benchmark models, and reach 4.5 TeV for the E6-motivated Zâ€Čᔩ boson in the dilepton channel. This search is one of the flagship analyses of the ATLAS experiment.In addition to the dileptonic decay modes, heavy new resonances can decay into other final states such as pairs of SM W and Z bosons, VH pairs with V∈{W,Z} and H as the SM Higgs boson, or pairs of a lepton and a neutrino. Combining searches in various decay channels extends the discovery reach by exploiting their complementarity. The combination of the VV, VH, lv and dilepton final states with 36.1 fb⁻Âč of 2015-2016 data is detailed in this document.The increased instantaneous luminosity of the LHC in the next data-taking period (Run 3) requires an upgrade of the ATLAS liquid argon (LAr) calorimeter trigger electronics. The new electronics increase tenfold the granularity of the LAr information provided to the first level of the trigger system and will enable a more advanced selection at the hardware level of the trigger. To test pre-prototypes of the upgraded electronics, an in-situ demonstrator system was installed at the start of Run 2 to collect data with the new read-out in parallel to the current one. The energy and timing calibration of the demonstrator system is presented in this thesis. Further detailed studies, performed with data collected in 2017, include the comparison of the energy and timing reconstruction between the output of the upgraded system and the standard LAr read-out, event-level shower shape information and pulse shape predictions, among other measurements. A good agreement with the expectation is found, demonstrating the readiness for the Run 3 data-taking period.Le ModĂšle standard (MS) de la physique des particules a Ă©tĂ© testĂ© avec une grande prĂ©cision par diverses expĂ©riences au cours des derniĂšres dĂ©cennies et aucun Ă©cart significatif n'a Ă©tĂ© constatĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent. Le LHC est une machine parfaite pour la recherche de nouveaux phĂ©nomĂšnes, car il permet d'atteindre des Ă©nergies considĂ©rablement plus Ă©levĂ©es que celles des accĂ©lĂ©rateurs prĂ©cĂ©dents. Le Run 2 du LHC couvre la pĂ©riode de collecte des donnĂ©es allant de 2015 Ă  2018, au cours de laquelle des collisions proton-proton d'une Ă©nergie au centre de la masse de 13 TeV ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La luminositĂ© intĂ©grĂ©e totale utilisable par les analyses ATLAS pour le Run 2 est de 139 fb⁻Âč.De nombreuses thĂ©ories au-delĂ  du ModĂšle standard prĂ©disent des rĂ©sonances supplĂ©mentaires qui peuvent se dĂ©sintĂ©grer leptoniquement. Cette thĂšse prĂ©sente une recherche de rĂ©sonances dans les Ă©tats finaux diĂ©lectron et dimuon dans la fourchette de masse de 250 GeV Ă  6 TeV, basĂ©e sur l'ensemble de donnĂ©es Run 2. L'estimation du bruit de fond dans l'analyse est effectuĂ©e en ajustant une forme fonctionnelle aux donnĂ©es. Une forme de signal gĂ©nĂ©rique est choisie afin de faciliter la rĂ©interprĂ©tation des limites sur la section efficace dans le volume fiduciel. Des limites infĂ©rieures pour la masse de nouvelles rĂ©sonances sont mesurĂ©es pour des modĂšles de rĂ©fĂ©rence. Pour le boson Zâ€Čᔩ motivĂ© par la symĂ©trie E6, la limite mesurĂ©e dans le canal dilepton est de 4.5 TeV. Cette recherche est une des analyses les plus importantes de l'expĂ©rience ATLAS.En plus des modes de dĂ©sintĂ©gration dileptoniques, de nouvelles rĂ©sonances Ă  haute masse peuvent se dĂ©sintĂ©grer dans d'autres Ă©tats finaux tels que des paires de bosons W et Z du MS, des paires VH avec V∈{W,Z} et le boson de Higgs H du MS, ou des paires lepton-neutrino. La combinaison de recherches dans diffĂ©rents canaux de dĂ©sintĂ©gration permet d'Ă©tendre le potentiel de la dĂ©couverte en exploitant leur complĂ©mentaritĂ©. La combinaison des Ă©tats finaux VV, VH, lv et dilepton avec 36.1 fb⁻Âč de donnĂ©es de 2015-2016 est dĂ©taillĂ©e dans ce document.L'augmentation de la luminositĂ© instantanĂ©e du LHC au cours de la prochaine pĂ©riode de prise de donnĂ©es (Run 3) nĂ©cessite une mise Ă  niveau de l'Ă©lectronique de dĂ©clenchement du calorimĂštre Ă  argon liquide (LAr) d'ATLAS. La nouvelle Ă©lectronique dĂ©cuple la granularitĂ© de l'information LAr fournie au premier niveau du systĂšme de dĂ©clenchement et permettra une sĂ©lection plus fine au niveau hardware du dĂ©clenchement. Pour tester les prĂ©-prototypes de l'Ă©lectronique mise Ă  niveau, un systĂšme de dĂ©monstration in-situ a Ă©tĂ© installĂ© au dĂ©but du Run 2, afin de collecter les donnĂ©es avec la nouvelle lecture en parallĂšle Ă  l'actuelle. L'Ă©talonnage de l'Ă©nergie et de l'information en temps du systĂšme dĂ©monstrateur sont prĂ©sentĂ©s dans cette thĂšse. D'autres Ă©tudes dĂ©taillĂ©es, rĂ©alisĂ©es Ă  partir de donnĂ©es recueillies en 2017, comprennent la comparaison de la reconstruction de l'Ă©nergie et de l'information en temps entre le systĂšme dĂ©monstrateur et le systĂšme LAr standard, l'information sur la forme des cascades au niveau de l'Ă©vĂ©nement et la prĂ©diction de la forme des impulsions d'ionisation, parmi d'autres mesures. Un bon accord avec les performances attendues est obtenu, dĂ©montrant l'Ă©tat de prĂ©paration du systĂšme pour la prise de donnĂ©es du Run 3

    ttˉXt\bar{t}X results from ATLAS and CMS

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    The associated production of top-quark pairs with WW bosons or heavy-flavour jets are rare Standard Model phenomena compared to the inclusive top-quark pair production. Both processes are important background sources for Standard Model measurements like e.g. ttˉHt\bar{t}H production in the multilepton and bbˉb\bar{b} Higgs decay channels or ttˉttˉt\bar{t}t\bar{t} production, and thus a precise knowledge of their properties is crucial. Additionally, these production channels can be significant background sources in searches for new physics. The current status of ttˉWt\bar{t}W and ttˉ+HFt\bar{t}+\mathrm{HF} measurements performed by the ATLAS and CMS Collaborations is summarised in this article. The measurements are based on data collected from proton-proton collisions with a centre-of-mass energy of 13 TeV13\,\mathrm{TeV} at the Large Hadron Collider at CERN

    ttˉXt\bar{t}X results from ATLAS and CMS

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    Presentation for LHCP 2021 conference (https://indico.cern.ch/event/905399/timetable/?view=standard#b-414474-joint-sessions-higgs
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