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Ubicado en una vasta caverna subterr\u00e1nea, a 100 metros debajo de la campi\u00f1a francesa, el proyecto involucra a 1.400 personas, entre cient\u00edficas, ingenieras y t\u00e9cnicas, que pertenecen a 86 instituciones de 18 pa\u00edses (cifras de enero de 2021).<\/p>\n<p class=\"lead\">El LHCb es un espectr\u00f3metro avanzado cuya aceptaci\u00f3n y caracter\u00edsticas espec\u00edficas lo hacen muy diferente y complementario al resto de los experimentos del LHC. Sus principales actividades en la actualidad incluyen el estudio de la violaci\u00f3n CP y procesos que pueden violar el n\u00famero lept\u00f3nico.<\/p>\n<p class=\"lead\">El experimento LHCb (las siglas en ingl\u00e9s de Large Hadron Collider beauty), fue dise\u00f1ado principalmente para realizar mediciones precisas de los elementos de la matriz de mezcla de quarks, especialmente las fases entre la segunda y la tercera generaci\u00f3n. \u00c9stos est\u00e1n \u00edntimamente relacionados con la presencia de violaci\u00f3n CPen la naturaleza, y podr\u00edan ser esenciales para explicar las asimetr\u00edas de la luz entre materia y antimateria, que explican porqu\u00e9 nuestro universo actual est\u00e1 compuesto por la primera y no por la segunda. El experimento tambi\u00e9n tiene como objetivo explorar desintegraciones de mesones altamente suprimidas en el Modelo Est\u00e1ndar, como Bs \u2192 \u03bc\u03bc. En los \u00faltimos a\u00f1os, LHCb ha ampliado sustancialmente su alcance f\u00edsico con nuevas metodolog\u00edas de an\u00e1lisis y hoy en d\u00eda se puede considerar un detector de prop\u00f3sito general en el acelerador LHC. Los ejemplos de esto incluyen f\u00edsica superior y EW o las b\u00fasquedas directas de part\u00edculas BSM.<\/p>\n<p class=\"lead\">La geometr\u00eda \u00fanica y la versatilidad del detector LHCb han demostrado ser de gran valor para llevar a cabo estudios en f\u00edsica de iones pesados. El objetivo principal de esta rama de la f\u00edsica es investigar y caracterizar la materia que interact\u00faa fuertemente a trav\u00e9s de un espectro de densidades de energ\u00eda que van desde peque\u00f1as a extremas.<\/p>\n<p class=\"lead\">La capacidad de LHCb para detectar colisiones de objetivo fijo (facilitadas al inyectar gases cerca del \u00e1rea de interacci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de LHCb), as\u00ed como colisiones prot\u00f3n-plomo y plomo-plomo, es particularmente notable y \u00fanica en el Large Hadron Collider. Dentro del grupo LHCb-IFT (Ion and Fix Target) del IGFAE se est\u00e1n llevando a cabo esfuerzos para explorar las colisiones prot\u00f3n-plomo. Esta investigaci\u00f3n tiene como objetivo obtener una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de las Funciones de Distribuci\u00f3n de Partones nucleares, analizar el comportamiento colectivo de las part\u00edculas que se producen y esclarecer el fen\u00f3meno de refuerzo de la extra\u00f1eza.<\/p>\n<p class=\"lead\">Estos an\u00e1lisis son clave para establecer un punto de referencia s\u00f3lido que caracterice el plasma de quarks y gluones, un nuevo estado de la materia que se cree que existi\u00f3 unos microsegundos despu\u00e9s del Big-Bang. Al profundizar en las complejidades de las colisiones prot\u00f3n-Plomo, el grupo LHCb-IFT est\u00e1 contribuyendo de manera significativa a desentra\u00f1ar los misterios que rodean esta fase \u00fanica del Universo primitivo.<\/p>\n<p class=\"lead\">El LHCb tiene 21 m de largo, 10 m de alto y 13 m de ancho, y el equipo del IGFAE ha asumido una responsabilidad significativa en su construcci\u00f3n. En particular, estuvo a cargo del montaje e instalaci\u00f3n del Inner Tracker, un dispositivo de m\u00e1s de 200.000 canales electr\u00f3nicos que rodea el tubo del haz del LHC y proporciona mediciones precisas de las pistas de desintegraci\u00f3n del quark.<\/p>\n<p class=\"lead\">Durante el per\u00edodo 2019-2020, el detector LHCb ser\u00e1 sometido a una actualizaci\u00f3n completa, que afectar\u00e1 de manera muy significativa el alcance f\u00edsico del experimento. Despu\u00e9s de esta actualizaci\u00f3n, el detector se leer\u00e1 completamente a 40 MHz y podr\u00e1 gestionar luminosidades mucho m\u00e1s altas, lo que llevar\u00e1 a estad\u00edsticas mucho m\u00e1s altas en varios canales clave. El personal del IGFAE est\u00e1 actualmente involucrado en la actualizaci\u00f3n del detector de localizaci\u00f3n de v\u00e9rtices, crucial para detectar con precisi\u00f3n la posici\u00f3n de desintegraci\u00f3n de los mesones B y los hadrones. Para esta actualizaci\u00f3n, se cambiar\u00e1 la tecnolog\u00eda del detector, utilizando p\u00edxeles en lugar de tiras, lo que implica una serie de desaf\u00edos t\u00e9cnicos importantes.<\/p>\n<p class=\"lead\">Otra necesidad importante de completar los objetivos de f\u00edsica de LHCb es la gran cantidad de recursos de computaci\u00f3n que precisa. En particular, IGFAE aloja un centro de segundo nivel (o Tier 2) del sistema de computaci\u00f3n global de LHCb. Actualmente, este centro, ubicado en las instalaciones de IGFAE, ofrece una potencia de c\u00e1lculo de aproximadamente 10 kHS06 a trav\u00e9s de 84 servidores de diversas caracter\u00edsticas que proporcionan aproximadamente 1036 n\u00facleos de procesador y contribuye al 6% de las necesidades globales de LHCb.<\/p>\n<p class=\"lead\"><a href=\"https:\/\/lhcb.web.cern.ch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e1s informaci\u00f3n disponible en la p\u00e1gina web de LHCb.<\/a><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=\u00bbstretch_row\u00bb foundry_padding=\u00bbpt0 pb0&#8243; foundry_parallax=\u00bbnot-parallax\u00bb css=\u00bb.vc_custom_1511969745245{background-image: url(https:\/\/igfae.usc.es\/igfaedb\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fondo.jpg?id=122) !important;}\u00bb][vc_column][vc_row_inner content_placement=\u00bbtop\u00bb][vc_column_inner width=\u00bb5\/12&#8243; 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