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Latest New Physics Searches using Top Quarks at ATLAS
As the heaviest known fundamental particle, the top quark plays a pivotal role in the search for new physics. Many beyond-the-Standard-Model theories predict interactions between the top quark and yet undiscovered particles. With the LHC becoming a top quark factory, it offers unprecedented opportunities to study top quark properties and explore potential signs of new physics. In this talk, the latest ATLAS results from searches for new physics with top quarks will be highlighted
Réunion d’information et d’échanges : Publication de l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire FCC
Réunion d’information et d’échanges : Publication de l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire FCC
L’étude de faisabilité du FCC, lancée en 2021, vient d’être rendue publique. Elle aborde un large éventail d’aspects liés à l’éventuelle réalisation d’un tel projet : objectifs de physique, géologie, génie civil, infrastructure technique, dimensions territoriale et environnementale, besoins en R&D pour les accélérateurs et les détecteurs, avantages socio-économiques et coût, et bien d’autres aspects. Une décision sur la réalisation d’un tel projet est attendue vers 2027-2028.
Le CERN organise une session d’information, donnant au public local l'opportunité de rester informé des derniers résultats présentés dans le rapport de l’étude de faisabilité du FCC et d’échanger avec les équipes du CERN sur les implications territoriales.
Le FCC est un projet de collisionneur de particules d’une circonférence d’environ 91 km qui pourrait succéder, dans les années 2040, à l’actuelle machine phare du CERN, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), d’une circonférence de 27 km. La motivation du FCC sur le plan scientifique trouve sa source dans la découverte, en 2012, du boson de Higgs, et dans d’autres questions cruciales encore irrésolues de la physique fondamentale.
Le FCC serait installé dans un tunnel souterrain creusé entre 150 et 400 mètres de profondeur sous les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie en France, et le canton de Genève, en Suisse.
Cet événement s’inscrit dans la lignée d’une série de réunions locales d’information ayant débuté en avril 2024 au CERN et ayant été suivies depuis de neuf autres réunions qui se sont tenues en France et en Suisse en fin d’année 2024 et en début d’année 2025. De nouvelles actions d’information sont envisagées au plus près des territoires au cours de l’année 2025, ainsi qu’une démarche de concertation publique en 2026 qui permettra d’enrichir l’étude et viendra notamment éclairer le processus de décision des 24 États membres du CERN, dont la France et la Suisse.
20:00 – Ouverture de la séance avec mot d’accueil - Arnaud Marsollier, Chef du groupe Éducation, communication et activités grand public, CERN
20:10 – La mission scientifique du FCC – Annapaola de Cosa, Professeure SNSF au Département de Physique, ETH Zurich
20:25 – Questions sur la partie physique avec le public
20:30 – Aspects territoriaux – Johannes Gutleber, Bureau d'étude du FCC, Direction des accélérateurs et de la technologie, CERN
21:00 – Table ronde de questions-réponses avec le public
Arnaud Marsollier, Chef du groupe Éducation, communication et activités grand public, CERN
Annapaola de Cosa, Professeure SNSF au Département de Physique, ETH Zurich
Johannes Gutleber, Bureau d'étude du FCC, Direction des accélérateurs et de la technologie, CERN
Yann Lechevin, Responsable des relations institutionnelles FCC, CERN
Jonas Frossard, Garant de la CNDP
21:30 – Verrée
L’inscription est recommandée afin de garantir une place dans l’auditorium. Sous réserve de disponibilité, les sièges non occupés 15 minutes avant le début de la conférence seront attribués aux personnes non inscrites souhaitant y assister.
Ouvert à tous | Gratuit | Événement en français avec retransmission en direct sur la plateforme du CERN et sur Youtube (aucune inscription n'est nécessaire pour suivre l'événement en ligne) | Événement enregistré
Informations pratiques
Horaires : ouverture des portes à 19:30, début de l'événement à 20:00
Lieu : Portail de la science, Auditorium Sergio Marchionne
Langue : français
Inscription : événement gratuit, inscription recommandée
Petite restauration
Avant le début de l’événement, le Big Bang Café sera ouvert et vous accueillera jusqu'à 20h00. Profitez d’une petite restauration avec sandwichs et boissons pour bien démarrer la soirée.
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CS3 2025 - Cloud Storage Synchronization and Sharing
Here, we present a preliminary study to evaluate how hardware configuration choices can affect the performance of a distributed file system.
While it is straightforward to size hardware for intensive computational tasks to achieve a given performance target, the complexity of the I/O hardware and software stack makes it challenging to predict - and even assess [1] - file system performance based solely on hardware specifications.
However, being able to predict overall performance and associated hardware cost is of utmost importance in many cases, like, for instance, large scale sharing platforms (i.e., NextCloud and others) based on distributed storage solutions as their backbone and HPC facilities with I/O intensive workload (i.e., large scale ML training).
Our experiments are conducted using the Ceph file system; the test infrastructure comprises 10 storage nodes, each of them is equipped with 192 GB of RAM, 2 processors with 16 cores each, while the storage comprises 12x22TB HDD for data and 2x14TB NVMe for metadata.
We explore three different HW parameters: number of CPU cores, amount of memory, and disk speed to see how the performances are affected in terms of bandwidth and IOPS of sequential and random read/write operations.
As a benchmarking tool, we use FIO [2], which is run multiple times, adjusting the number of available CPU cores and the memory capacity by means of the Linux hotplug interface while controlling disk I/O speeds through Linux cgroups.
Our preliminary results reveal that for some workloads, increasing hardware resources does not yield proportional performance gains. Surprisingly, sequential I/O operations are not significantly influenced by additional CPU cores or memory, indicating that the lower tiers of the hierarchical storage model do not benefit enough to justify noteworthy resource increases.
In contrast, IOPS-intensive tasks benefit from increased resources (CPUs and RAM).
Finally, performance consistently improves as disk speeds increase, but only up to a certain point; this suggests that the maximum potential performance of the disks is never fully realized in practice.
We are currently performing additional tests and examining different network configurations, including speed, link layer, and LAG settings, to achieve a comprehensive hardware analysis.
[1] Vasily Tarasov, Saumitra Bhanage, Erez Zadok, and Margo Seltzer.
"Benchmarking File System Benchmarking: It IS Rocket Science." Proceedings of the 13th Workshop on Hot Topics in Operating Systems
(HotOS XIII), May 2011. Napa, CA: USENIX Association.
[2] Jens Axboe. Flexible I/O Tester (fio). Version 1.2.0, 2022
CS3 2025 - Cloud Storage Synchronization and Sharing
We report on the new, CERNBox-based stack, incorporating both Samba and CephFS, which is now providing Windows storage at CERN.
For nearly 30 years, the Distributed File System (DFS) ecosystem served as the main data storage platform for the Windows operating system at CERN. With a new demand for collaboration and access from anywhere worldwide, CERNBox has become the natural candidate to replace DFS.
The replacement process was planned in two phases. The first included Windows home directories for each user account at CERN. The second is presently underway and involves large shared spaces called projects.
This presentation will discuss the differences between native DFS and that offered by the CERNBox service, and the architectural choices that have made CERNBox a viable option for the Windows operating system community at CERN
ATLAS results on top, and associated cross-sections
The exceptionally large dataset collected by the ATLAS detector at the highest proton-proton collision energies provided by the LHC enables precision testing of theoretical predictions using an extensive sample of top quark events. Recent measurements include total and differential top quark cross sections, as well as measurements of associated top quark production. This contribution presents the latest highlights from the ATLAS top quark physics program, including key measurements from Run II, and new results using Run III data
CS3 2025 - Cloud Storage Synchronization and Sharing
In this contribution we will touch on the recent developments and the operational experience running Reva as part of CERNBox, the CERN cloud storage, and on our plans to support Reva and the CS3APIs for the community.
Having the CS3APIs reached a good level of maturity, in the past year we consolidated the Reva implementation and improved its dependability, in particular with respect to sharing, on one hand, and to supporting the two main storages, EOS and CephFS, on the other.
On the operations side, we will share our experience in integrating external applications, and we show how we intend to provision storage with different QoS fulfilling the multiple requirements of our diverse user community.
We will conclude with an outlook on the CS3APIs governance and on our plans to evolve CERNBox as a sync & share ecosystem for the community
Visit by His Excellency Mr Yoav Ben Tzur, Minister of Labor, Israel
Visit by His Excellency Mr Yoav Ben Tzur, Minister of Labor, Israe
Resonant Island Trapping in a Fourth-Generation Synchrotron Light Source
We report the first direct observation of nonlinear resonance island trapping in a fourth-generation light source with working points far from the excited resonance and examine the nonlinear dynamics and properties of the trapped beam. The discovered dynamics of island trapping may help understand bunch purity and halo formation issues, create additional experimental capabilities for photon science applications, and present means of nonlinear characterization of the machine optics