Note publique d'information : Double Chooz (DC) est une expérience s’intéressant aux oscillations des antineutrinos
électroniques produis par la centrale nucléaire de Chooz (France). L’objectif de cette
expérience est de mesurer l’angle de mélange ɵ13, dont la valeur n’était pas connue
jusqu’ à novembre 2011. L’expérience dispose de deux détecteurs identiques: un lointain,
fonctionnant depuis avril 2011, et un proche, fonctionnant depuis décembre 2014, a
1 km et 400 m des cœurs de réacteur, respectivement. DC mesure ɵ13 en effectuant
une analyse en rate+shape sur la distorsion du spectre en énergie et sur le déficit
du a la disparition des neutrinos. Le détecteur proche mesure le flux de neutrino
et leur spectre en énergie avant oscillations, ce qui permet de normaliser ceux mesures
après oscillations par le détecteur lointain. Afin d’obtenir une mesure précise de
ɵ13, DC doit avoir une erreur systématique aussi basse que possible. Cette thèse présente
l’expérience Double Chooz, ainsi que son analyse et ses résultats. Une attention particulière
a et e apporte a la réduction de certaines systématiques. La calibration en énergie
du détecteur est détaillé, celle-ci permettant d’avoir une réponse du détecteur uniforme
et stable. La réjection et la mesure du bruit de fond sont aussi exposées, particulièrement
celles du bruit de fond corrélé. Une nouvelle méthode de réjection est présentée pour
les bruits de fond corrélé (analyses Gd et H) et accidentel (analyse H). Enfin, une
nouvelle méthode de calorimétrie est décrite, utilisant l’expérience acquise sur l’
électronique utilise, elle permet d’améliorer la reconstruction des photoélectrons
dans le signal des photomultiplicateurs
Note publique d'information : Double Chooz (DC) is an experiment looking at oscillations of electron antineutrinos
produced in the Chooz nuclear power plant (France). It aims to measure the ɵ13 mixing
angle, which was, until November 2011, the last non-known mixing angle. The experiment
consists in two identical detectors, the FAR detector, running since April 2011 and
the NEAR detector, running since December 2014, respectively at 1 km and 400 m from
the reactor cores. DC performs a rate+shape analysis to extract ɵ13 from the energy
spectrum distortion and the deficit due to neutrino isappearance. The NEAR detector
measures the neutrino flux and spectrum before oscillations, allowing to normalize
the ones after oscillation measured with the FAR detector. In order to provide a precise
measurement of ɵ13, DC needs to control accurately the detector response and the different
backgrounds, getting associated systematics as low as possible. This thesis presents
the Double Chooz experiment, as well as its analysis and its results, with a specific
concern about some systematics reductions. The energy calibration of the detector
is detailed; this calibration allows to ensure the mandatory uniformity and stability
of the detector response. The background rejection and its measurement are also detailed,
with a particular focus on the correlated background. A new rejection method is presented
for the correlated background (Gd and H analysis) and for the accidental background
(H analysis). Finally, a new calorimetry method is described, taking advantage of
the good knowledge of the DC electronics, which improves the photoelectron reconstruction
from the photomultipliers signal