Decaímento beta duplo sem neutrinos
Ainda não foi possível determinar se o neutrino é a sua própria anti-partícula (neutrino de Majorana) ou não (neutrino de Dirac). A observação do decaímento beta duplo sem neutrinos permitirá esclarecer esta questão em aberto e possivelmente revelar física para além do modelo padrão. Várias experiências, entre as quais LZ, procuram este decaímento extremamente raro. Nesta actividade os alunos irão avaliar a sensibilidade de LZ para observar este decaimento e analisar dados da experiência.
Experiência : DarkMatter
Local : Coimbra
Supervisor(s) : Alexandre Lindote e Paulo Brás
Email : alex@coimbra.lip.pt
Vagas : 3
Duração/Datas : 01/07/2020 a 31/07/2020
Muografia: usar muões cósmicos para estudar grandes estruturas
A muografia é uma técnica semelhante a radiografia, que usa os muões criados por raios cósmicos como fonte de radiação natural e abundante para criar imagens de grandes estruturas. Neste projeto usamos um telescópio de muões, constituído por vários planos detectores de câmaras de placas resistivas (RPCs) operado no Laboratório de Detectores do LIP, para obter a imagem do edifício de Física da Universidade de Coimbra. O objetivo é otimizar os parâmetros de operação do detetor por forma a obter as melhores imagens possíveis. Em paralelo os candidatos terão oportunidade de participar no R&D e construção de detectores, seus sistemas de suporte e monitorização.
Experiência : DetLab
Local : Coimbra
Supervisor(s) : Ricardo Gonçalo, Sofia Andringa e Luís Lopes
Email : jgoncalo@lip.pt
Vagas : 3
Duração/Datas : 01/07/2020 a 31/07/2020
Simulaçoes de Monte Carlo para preparar a procura de matéria escura na experiência LZ
Um grande número de observaçoes astronómicas baseadas em efeitos gravitacionais indicam que o 85% da matéria do nosso universo é completamente invisível. A comunidade científica acredita que esta matéria, chamada matéria escura, é feita de um novo tipo de partículas elementeares ainda desconhecidas.
Neste contexto, a Colaboraçao LZ está a construir a expêriencia mais sensível de sempre para estudar a existência de partículas de matéria escura com massa acima de 5 GeV. Para atingir o seu objetivo, a experiência LZ precisa de controlar estritamente os níveis de radiaçao natural, também chamada "background" (da sua denominaçao em inglês), no seu detector.
Este estágio oferece uma participaçao directa na experiência LZ, para contribuir na realizaçao de um estudo de "background". Mais concretamente, na primeira etapa o estudante receberá formaçao sobre o funcionamento do detector e no uso de simulaçoes de Monte Carlo. E na segunda etapa o estudante terá oportunidade de usar simulaçoes de Monte Carlo para estudar os níveis de "background" da experiência.
Experiência : DarkMatter
Local : Coimbra
Supervisor(s) : Elias Lopez Asamar, Alexandre Lindote
Email : elias.asamar@coimbra.lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : Aproximadamente 2 meses, datas flexiveis
Development of a next-generation detector concept to detect astrophysical gamma-rays
At LIP we are deeply involved in the design of the next-generation gamma-ray observatory that will be built in South America to survey and monitor the Southern sky. To be able to bridge the energy gap between satellite-borne and ground-based observations, the experiment has to be placed at high-altitude (~5000 m) and use the water Cherenkov detection (WCD) principle. The latter would imply to move enormous amounts of water to the mountains. Our group is playing a key role in the design and optimisation of the WCD concept. By using a matrix of photo-sensors at the bottom, the goal is to be able to reduce the required quantity of water in each detector, while keeping the detector’s performance standards at the required level.
The challenge we pose to any student interested is to help us to design this next-generation detector, using dedicated state-of-the-art simulations.
Experiência : SWGO
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Ruben Conceição, Bernardo Tomé, Mário Pimenta
Email : ruben@lip.pt
Vagas : 2
Duração/Datas : 1/7 to 15/09 (dates can be adapted)
Exploring the Hidden Sector of Particle Physics at the SHiP experiment
The SHiP experiment is being designed to search for extremely feebly interacting, relatively light and long-lived particles (Hidden Particles), at the intensity frontier. The experiment will be located in a new beam dump facility at CERN where it will use the high-intensity beam of 400 GeV/c protons (4 x 10^13 protons/second) from the SPS accelerator. SHiP is a discovery experiment whose main goal is to find new particles capable of explaining the origin of dark matter, matter-antimatter asymmetry of our Universe, neutrino masses and inflation. The selected student will perform Physics simulations of various Hidden Particles with the aim of studying their kinematic properties. The last task of this work involves the rejection of background events, mimicking some of the Hidden Particle properties, using either a standard cuts procedure or a machine learning approach. The goal is to maximize the selection efficiency of Hidden Particles with a purity of nearly 100%. Depending on the profile of the student, an alternative option may be to optimize part of the SHiP spectrometer. The LIP group has full responsibility for a veto detector and is competing for the construction of a 50 m^2 timing detector. Therefore, the selected student has also the possibility to contribute to the optimization of the properties of both detectors using a detailed simulation of the experiment.
Experiência : SHiP/SND@LHC
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Celso Franco, Nuno Leonardo
Email : celso@lip.pt
Vagas : 2
Duração/Datas : About 1 month (flexible dates)
Gamma-ray astrophysics with current and future detectors
The Universe in gamma-rays reveals its most mysterious and energetic processes. Stellar explosions, colliding neutron stars and matter captured by the enormous gravitational force of black holes, all lead to the production of very high energy radiation and particles that we can observe from Earth. In a worldwide effort to understand these processes, LIP participates to the development of a new instrument that will survey the gamma-ray sky. The students working in this internship will have an opportunity to detect sources, determine photon energies and infer luminosities by using data collected by the Fermi-LAT satellite. The obtained results will be used to evaluate the expected science capabilities of the new observational facilities.
Experiência : SWGO
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Ruben Conceição, Giovanni La Mura, Mário Pimenta
Email : ruben@lip.pt
Vagas : 2
Duração/Datas : 1/07 to 15/09 (dates can be adapted)
Measurement of particle interactions at the highest energies with data from the Pierre Auger Observatory
The Pierre Auger Observatory is the largest particle detector in the world. It was built to detect and study so-called ultra high energy cosmic rays (UHECR).
These are particles that are produced somewhere in the universe, presumable under the most extreme conditions and whose energy by far exceed anything that we can achieve in our laboratories on Earth. One of the key results of Auger is the discovery that interactions of UHECRs do not behave as expected.
At LIP, we are working on a measurement of the quantum fluctuations in the CR-interactions. These fluctuations are related to the internal structure of the cosmic ray particles. The goal of this project would be to measure the quantum fluctuations as a function of the energy and investigate different scenarios that can explain the previously observed discrepancy in the CR-interactions.
Experiência : Auger
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Lorenzo Cazon, Ruben Conceição, Felix Riehn
Email : cazon@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : june-september
Muon tomography on Earth and on Mars
Muon tomography is a non-invasive imaging technique for large structures, such as mines but also more famously pyramids, relying on the detection of natural cosmic ray muon fluxes attenuated by their passage through matter. Cosmic ray muons are created in the atmosphere, which is different for each planet. In this work we will use radiation maps of Mars and Geant4 simulations, the most widely used particle transport Monte-Carlo toolkit, of a mine on Earth, to explore the feasibility of exporting the technique to other planets. The student will learn about Galactic Cosmic Rays in Space, Earth and Mars, particle transport Monte-Carlo analysis and a new exciting method: Muon Tomography.
Experiência : Auger
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Marco Pinto, Pedro Teixeira
Email : mpinto@lip.pt
Vagas : 1-2
Duração/Datas : June-August (negotiable)
Pointing Supernovae with SNO+
Supernova explosions create large fluxes of neutrinos, that can be detected at Earth before any other signal. SNO+ is a neutrino detector taking data 2000 m underground in Canada, that can detect these first signals. In this work we will use computer simulations of Supernova signals in SNO+, to study the possible pointing accuracy to the supernova direction in the sky.
Experiência : Neutrinos
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Sofia Andringa
Email : sofia@lip.pt
Vagas : 2
Duração/Datas : flexible
Raios cósmicos num só dia
O Observatório Pierre Auger é o maior detector de raios cósmicos do mundo, e os seus dados mostram que os raios cósmicos de mais alta energia chegam de fora da nossa galáxia. Trata-se de protões ou outros núcleos atómicos, que colidem com os átomos da atmosfera a energias superiores às testadas no LHC. O observatório disponibiliza 10% dos dados recolhidos para actividades de divulgação e educação. O objetivo deste projeto é delinear um programa dedicado a alunos do ensino secundário, para que possam explorar fundamentadamente estes dados num trabalho de um dia.
Experiência : Auger
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Sofia Andringa, Pedro Abreu
Email : sofia@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : flexivel
Reconstruction of inclined air showers at the Pierre Auger Observatory
The Pierre Auger Observatory, the largest particle detector in the world, measures ultra high energy particles (cosmic rays) coming from the universe by detecting the particle cascades that are initiated according to Einstein`s theory of special relativity when the cosmic ray enters the atmosphere. The observatory is currently being upgraded with several new detector components to improve its performance. In particular, the upgraded detector will be able to detect many more so-called inclined air showers. At LIP the measurement of inclined air showers are used to study the nature of the interactions of the cosmic rays and look for signs of new physics. The goal of this project is to improve the reconstruction of the properties of the cosmic rays from the
measured inclined showers, so to prepare for the improved statistical precision.
Experiência : Auger
Local : Lisboa
Supervisor(s) : Lorenzo Cazon, Ruben Conceição, Gonzalo Parente
Email : cazon@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : june-september
Análise de dados do Observatório Pierre Auger
O Observatório Pierre Auger, na Argentina, é o maior detector de raios cósmicos do mundo. A sua operação tem o objectivo científico de determinar a origem e a natureza dos raios cósmicos de energia extrema. Neste projecto, será feita a análise dos primeiros dados dos novos detectores RPC (do inglês "Resistive Plate Chamber") do Observatório, que pretendem ajudar a dar respostas a estas questões.
Tendo sido recentemente instalados os novos detectores RPC no Observatório Pierre Auger, coloca-se o desafio de analisar, interpretar e compreender os seus primeiros dados, para que estes possam ser usados de forma segura e consolidada na resposta às questões científicas de fundo. Será necessário, numa fase inicial, replicar os parâmetros de performance obtidos em estudos anteriores, tais como a estabilidade temporal e a uniformidade espacial do sinal. Será usado o fluxo de muões atmosféricos como feixe, cujas propriedades são bem conhecidas, para estudar a taxa de sinal nos diferentes segmentos do detector em função do tempo.
Experiência : Auger
Local : Minho
Supervisor(s) : Raul Sarmento
Email : raul@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : Maio-Setembro 2020 (negociável)
Cálculo da secção eficaz de dispersão elástica electrão-neutrino com correções radiativas
A dispersão elástica neutrino-electrão é a interação dominante numa grande parte das experiências de neutrinos, sobretudo nas que usam alvos como água e cintilador líquido (SuperKamiokande, Borexino). A experiência SNO+, que está neste momento a tomar dados, utilizará cintilador líquido como material-alvo, pelo que as interações de neutrinos detectados (sobretudo solares) serão feitas predominantemente por intermédio desta interação.
A secção eficaz de dispersão elástica de neutrino-electrão é um dos parâmetros de entrada das análises de oscilações de neutrinos. Em primeira aproximação, a secção eficaz diferencial é conhecida. No entanto, há estudos de correções que podem ser introduzidas no cálculo da secção eficaz que contêm dependências de parâmetros adicionais, abrindo a porta a novos estudos das propriedades dos neutrinos, tais como o momento magnético dos neutrinos.
Este trabalho tem como objectivo implementar um cáculo da secção eficaz da dispersão elástica dos neutrinos incluindo factores de correções radiativas.
Numa fase posterior do trabalho será possível estudar a sensibilidade da experiência SNO+ a um possível momento magnético anómalo dos neutrinos, usando dados de simulação.
Experiência : Neutrinos
Local : Minho
Supervisor(s) : Nuno Barros, Nuno Castro
Email : barros@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : Junho-Julho (negociável)
Muografia de um Edifício
A muografia é uma técnica semelhante à radiografia, que utiliza muões como uma fonte de radiação natural abundante para fazer imagens de grandes objetos. Os muões são partículas elementares, semelhantes aos eletrões mas com maior capacidade de penetração na matéria, criadas na interação de raios cósmicos na atmosfera terrestre. Neste projecto, será feita a análise de dados de um telescópio de muões que está a ser testado em Coimbra, reconstruindo a imagem do edifício onde está instalado.
Experiência : Auger
Local : Minho
Supervisor(s) : Sofia Andringa, Raul Sarmento
Email : raul@lip.pt
Vagas : 1
Duração/Datas : Maio-Setembro 2020 (negociável)