A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása

Hasonló dokumentumok
CMS Pixel Detektor működése

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Témavezető: Trócsányi Zoltán doktorandusz 12-hónapos CERN-beli kiküldése, és ezáltal a kutatócsoportunk Ph.D.

Röntgen-gamma spektrometria

Magas gamma dózisteljesítmény mellett történő felületi szennyezettség mérése intelligens

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Ingatlan felmérési technológiák

A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Kamerakalibráció és pozícióbecslés érzékenységi analízissel, sík mintázatokból. Dabóczi Tamás (BME MIT), Fazekas Zoltán (MTA SZTAKI)

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata


Mérési jegyzőkönyv. 1. mérés: Abszorpciós spektrum meghatározása. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

D méréstechnika

Modern Fizika Labor Fizika BSC

10. mérés. Fényelhajlási jelenségek vizsgála

Megmérjük a láthatatlant

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Többet látni. Többet nyújtani. Nyújtson még többet ügyfeleinek a Testo hõkamerájával! testo 880 csúcstechnológia új árdimenzióban.

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Nagy számok törvényei Statisztikai mintavétel Várható érték becslése. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok

Hipotézis STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Munkahipotézis (H a ) Tematika. Tudományos hipotézis. 1. Előadás. Hipotézisvizsgálatok

Hídműtárgyak háttöltése alatt az altalaj konszolidációs süllyedésének mérése mágneses extenzométer segítségével

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

Mozgásmodellezés. Lukovszki Csaba. Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (VITMMA07)

Felhasználói Kézikönyv

Jegyzőkönyv A lágymányosi kampusz területe: Felhasznált eszközök: 3 méteres mérőszalag, papír, ceruza/ toll, vázlatos térkép a területről

MEMBRÁNKONTAKTOR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL A MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT PRIMERKÖRI RENDSZERÉNEK VIZEIBEN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATÁRA

Késtartók. Géptartozékok. ostrana Typ Gyorsváltós késtartó alaptest E E E E E Méretkódok:

7. Régió alapú szegmentálás

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Felhasználói kézikönyv

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Hőmérsékletmérés inels BUS System

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Az alak- és formalátás mechanizmusai

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Mérnökgeodéziai hálózatok feldolgozása

Nyírási lokalizáció kialakulása szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) Szabó Balázs

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

Els mérések a CMS detektorral

Sugárvédelmi Laboratórium

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Pontos Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

CFX számítások a BME NTI-ben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Matematikai statisztika. Mi a modell? Binomiális eloszlás sűrűségfüggvény. Binomiális eloszlás

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

Határtalan neutrínók

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

Felhasználói kézikönyv

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

Átírás:

MTA Wigner Kutatóközpont Budapest A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál CMS Tracker DPG Budapest csoport CMS Budapest Debrecen munkaértekezlet A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 1

Áttekintés Tracker Alignment A detektorok felépítése modulkiosztás a legkisebb állítható egységek (~16588 egység) A geometria meghatározása Szerelés (~100 mikron pontosság) Felmérő helyzetmeghatározás (Survey Alignment) (~100 mikron) Lézeres helyzetmeghatározás (LAS Laser Alignment System) (<100 mikron) Részecskenyomos helyzetmeghatározás (Track Based Alignment) (~néhány mikron) Ez a pontosság szükséges a részecskenyomok megfelelő pontosságú méréséhez Összefoglalás A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 2

Pixel detektor TPE FPIX avagy TPE (Tracker Pixel Endcap) 2 aldetektor (+ és -) 2 lemez (disk) 2 féllemez (half disk) (összesen 8 féllemez) 12 penge (blade) turbinaszerű elrendezés pengék 20 fokkal elfordítva 7 plakett (plaquette) [7 gyűrű (ring)] 672 modul (plakett) (2 x 2 x 2 x 12 x 7) Szilíciumsejt-detektor A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 3

Pixel detektor TPB belső réteg BPIX avagy TPB (Tracker Pixel Barrel) 2 félhordó (half barrel) (+/ y felső/alsó) 2 félhenger (half cylinder) (+/ z) 3 réteg (layer): 18+30+42 arc/létra (face/ladder) összesen 6 félréteg 8 modul (z) 720 egész modul (8 x (18+30+42)) ebből 48 (fél+fél) modul (8 x (2+2+2)) 768 modul A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 4

Nyomdetektor TOB Tracker Outer Barrel külső hordó TIB Tracker Inner Barrel belső hordó TEC Tracker End Cap végsapka/végdugó sztereó monó TID Tracker Inner Disk belső lemez Szilikoncsík-nyomdetektor (Tracker Silicon Strip Detector) TIB: 2724 modul 6x454 2 félhordó, 4 réteg, 2 félhéj (half shell) 2x(26-30) 2x(34-38) 44-46 52-56 modul rétegenként TID: 816 modul (2x24+2x24+40)x6 2 aldetektor (+/ z), 3 lemez, 16 szirom (petal) 3 gyűrű (2 sztereó, 1 monó) TOB: 5208 modul (2x42+2x48+54+60+66+74)x12 2 félhordó, 6 héj, 2 félhéj (half shell) X rúd (rod), 6 modul TEC: 6400 modul 2 aldetektor (+/ z), 9 lemez (disk), 16 szirom (petal) (17 28 modul), 7 gyűrű 2x24 2x24 40 56 2x40 56 80 modul gyűrűnként összesen 16588 modul A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 5

Felmérő helyzetmeghatározás Survey Measurement Módszerek koordinátamérőgép (coordinate measurement machine) érintőszonda (touch probe) mechanikus koordinátamérőgép fotogrammetria (fényképmérés) teodolit Eredmény felhasználása kényszerként a részecskenyomos meghatározáshoz A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 6

Lézeres helyzetmeghatározó rendszer LAS Laser Alignment System nincs szükség a gyorsítóra gyors mérés és kiértékelés Infravörös lézer a detektor érzékelőit használja a TEC szilíciumcsíkjainak egy része féligáteresztő az infravörös fényre 8 lézernyaláb az aldetektorok relatív mérésére 2 x 8 lézernyaláb a végsapkák (TEC) belső mérésére A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 7

Részecskenyomos helyzetmeghatározás Track Based Alignment Lényege, együtt illesztjük a nyomokat és a modulokat nyomok egyszerre több eseményből, akár milliós nagyságrendben egy-egy részecskenyom paramétereinek száma 5 a nyomdetektor moduljainak száma (sztereót egynek számítva) 13252 egy modul paramétereinek száma 6 (3 eltolási és 3 szögkoordináta) Minimalizáljuk az illesztett és mért részecskebeütésekből előállított khí-négyzetet csökken a részecskenyomok khínégyzete nő az impulzusmérés pontossága javul az alakfelismerés hatásfoka A részecskenyomok eredete lehet szokásos nyaláb-nyaláb kölcsönhatás (centrális) nyalábhalo müonok, lézernyaláb (~vízszintes) kozmikus müonok (~függőleges) másodlagos vertexből eredő nyomok (vertexkényszer, Z-tömegkényszer) A nyomok eltérő helyzete és iránya miatt az egyes esetek más-más detektordeformációkra érzékenyek A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 8

Millepede II Illesztőprogramok egy lépésben egyszerre illeszti a nyom- és modulparamétereket csak egyetlen lépés, nincs iteráció ha mátrixinverziót használhat (kevés modult illeszt, pl. csak pixel), akkor korrekt hiba- és korrelációbecslés HIP (Hit and Impact Point) az első lépésben a nyomparaméterek fixek, csak a modulparamétereket illeszti a második lépésben új nyomparamétereket számol az új modulgeometriával iterál Kálmán-filteres algoritmus minden egyes nyomillesztés után frissíti a modulparamétereket korrelációk egy része A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 9

Lokális koordinátarendszer Hordómodulok (PXB, TIB, TOB) u = lokális x = (érintőleges) = globális rphi v = lokális y = (nyalábirányú) = globális z w = lokális z = (tranzverzális) = globális r alpha, béta, gamma Illesztendő modulonként 6 paraméter modul középpontja (u, v, w) modul szögállása (alpha, beta, gamma) nyomonként (track) és modulonként 2-2 beütés (hit) (u, v) w=0, mindig a szenzor felületén van Végmodulok (PXE, TID, TEC) u = lokális x ~ (érintőleges) = globális rphi v = lokális y = (tranzverzális) = globális r w = lokális z ~ (nyalábirányú) = globális z alpha, béta, gamma a modulok v körül kissé elfordítva A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 10

Az új elrendezés érvényesítése Szubjektív, vizuális, a paraméterek kiinduló és illesztett értékének és hibájának eloszlásai alapján Újraillesztés lehetőleg független adatállománnyal (nem amivel a geometriai elrendezés készült) Normált beütésreziduum (u mért u becsült )/szigma (normalized hit residual) összes nyom és modul esetén átfogó érvényesítés A reziduumeloszlás középértéke (DMR) és szigmája/rms/ (DRR) nyomonként (legalább 30 beütés/modul) külön-külön felvéve a normált reziduumeloszlást középértéket és RMS-t számolva ezek plottolva minden nyomra kis DMR általában jó jel A modulparaméterek vs hibáik plotjai bizonyos kollektív mozgásra utalhat A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 11

ALCARECO... A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 12

Detektordeformációk... A nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál, 2012. április 23. CMS Budapest Debrecen megbeszélés 13