Possui Bacharelado em Física e em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1983 e 1979 respectivamente; Mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986) e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991). Fez pós doutorado no CERN (2012-2014) ingressando na Colaboração ATLAS. Atualmente é professor Associado VI da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Reações Específicas e Fenomenologia de Partículas Elementares, atuando principalmente nos seguintes temas: extensões teóricas do Modelo Padrão e modelos alternativos (3-3-1, modelos com simetria esquerda direita, modelos do tipo E6), estudando as propriedades das novas partículas (bósons de gauge, escalares e férmions) produzidas nas colisões do tipo proton-proton (LHC) e e+ e- em aceleradores lineares (ILC).
Colaborou com o grupo VH (Hbb, Hcc, AZH) do ATLAS na busca do Higgs do Modelo padrão. O sinal (S) é a produção associada do Higgs com um boson de gauge W ou Z decaindo em 0, 1 ou 2 leptons carregados e o Higgs decaindo num par de quarks b e c. O trabalho tinha como objetivo o estudo das correções aplicadas aos jatos de quark-b e -c.
Em Janeiro de 2018 iniciou uma colaboração com o grupo de análise para busca do ALP (axion) no decaimento exótico do Higgs (SM):
H- > Z (ll) a (yy), com o Z decaindo em 2 léptons carregados (életrons e múons) e o axion decaindo em dois fótons.
O estudo em andamento, explorou inicialmente duas diferentes derivações (DAOD): HIGG1D2 (grupo do HIggs) e STDM3 (grupo do SM) para as simulações de Monte Carlo do sinal (VBF e ggH) e "backgrounds" (Z + jets e Z+ fóton), para diferentes massas e acoplamentos do ALP com fótons e com Z+H (os planos Ma x Cyy e Ma x CZH) . O trabalho é realizado no "framework" Athena do ATLAS, incluindo outras etapas de validação das samples do sinal bem como a exploração das variáveis discriminantes dos fótons ("shower shape"), que permitem separar os "prompt" fótons vindos do ALP (sinal de interesse) dos "fake" fótons provenientes de decaimentos hadrônicos. Alguns modelos sugerem ALP?s com massas compreendidas na escala eV-GeV e fracamente acoplados às partículas do SM e que podem ser estudados pelos experimentos ATLAS e CMS, no Run 3 do LHC, explorando algumas regiões no plano Cγγ x ma, onde Cγγ é o acoplamento do ALP com os fótons e ma é a massa do ALP.
A proposta de utilizar o NeuralRinger, com os anéis dispostos em uma camada longitudinal acompanhando o desenvolvimento do chuveiro, proporciona um aumento na eficiência da separação entre os fótons provenientes do decaimento dos ALP's daqueles provenientes de outros decaimentos, tais como os vindos do π0.
No entanto, para identificar as diferentes origens dos jatos, ora oriundos das interações fortes (QCD) ou das interações eletromagéticas (EM) utilizamos o Lund Jet Plane (LJP), que estrutura o espaço de fase de todas as emissões de um jato, utilizando duas variáveis (momento transverso e angulo de uma dada emissão), e que pode ajudar na separação entre single-fóton e fóton-jets vindos do ALP, daqueles originados do decaimento do π0.
graduation at Fisico from Universidade Federal do Rio de Janeiro (1983), graduation at Astonomia from Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979), master's at Physics from Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986) and doctorate at Physics from Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991). Has experience in Physics, focusing on Specific Reactions and Phenomenology of Particles, acting on the following subjects: higgs, calibrações, jatos, jatos de quark-b and extensões do modelo padrão.