Élenjáró protonok a CERN LHC TOTEM kísérletében

Hasonló dokumentumok
Az LHC TOTEM kísérlete

Az LHC TOTEM kísérlete

Az LHC TOTEM kísérlete

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

Indul az LHC: a kísérletek

Z bozonok az LHC nehézion programjában

ÚJ EREDMÉNYEK A PROTON SZERKEZETÉRŐL Magyarok a CERN LHC TOTEM kísérletében

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Az LHC kísérleteinek kezdete

CMS Pixel Detektor működése

GEM detektorok és szimulációjuk a CERN LHC TOTEM kísérletben. Lucsányi Dávid, Wigner FK RMI

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

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

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Theory hungarian (Hungary)

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Els mérések a CMS detektorral

Részecskefizikai gyorsítók

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, október 3.

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik


Részecske korrelációk kísérleti mérése Englert Dávid

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Bevezetés a részecskefizikába

Parton statisztika RHIC, LEP és LHC energián

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Erős terek leírása a Wigner-formalizmussal

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Nyírási lokalizáció és rendeződés szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) Szabó Balázs

Megmérjük a láthatatlant

Kozmikus sugárzás a laborban...?

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

új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása

Hadronok, atommagok, kvarkok

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Az LHC első éve és eredményei

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

AliROOT szimulációk GPU alapokon

A részecskefizika kísérleti eszközei

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A tau lepton felfedezése

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN

A gamma-kitörések vizsgálata. a Fermi mesterséges holddal

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Abszolút és relatív aktivitás mérése

BKT fázisátalakulás és a funkcionális renormálási csoport módszer

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Határtalan neutrínók

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

Szakmai beszámoló NKTH-OTKA H07-C Veres I. Gábor

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Alkalmazott kutatások kozmikus részecskék detektálásával

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

Tényleg felfedeztük a Higgs-bozont?

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Kvantum-optikai módszerek a nagyenergiás fizikában

Az LHC kísérleteinek helyzete

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

TÖKéletes KVARKFOLYADÉK

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

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

Röntgen-gamma spektrometria

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN RD51 együttműködésben

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN együttműködésben

Inhomogén párkeltés extrém erős terekben

Bevezetés a részecske fizikába

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Egzotikus részecskefizika

Bírálat. Veres Gábor: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

Megvan már a Higgs-részecske?

Kísérlettervezés alapfogalmak

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Átírás:

Élenjáró protonok a CERN LHC TOTEM kísérletében Sziklai János MTA Wigner FK Részecske és Magfizikai Kutatóintézet A TOTEM kísérlet képviseletében INFN Sezione di Bari and Politecnico di Bari, Bari, Italy MTA Wigner FK, RMI, Budapest, Hungary Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio,USA CERN, Geneva, Switzerland Estonian Academy of Sciences, Tallinn, Estonia Università di Genova and Sezione INFN, Genova, Italy Università di Siena and Sezione INFN-Pisa, Italy University of Helsinki and HIP, Helsinki, Finland Academy of Sciences, Praha, Czech Republic (7 ország, 9 intézet, ~ 80 kutató)

TOTEM Fizikai Célok Áttekintése: Teljes hatáskeresztmetszet Rugalmas szórás b Élenjáró protonok Lágy és kemény diffrakció jet jet

TOTEM Detektorok Elhelyezése az LHC IP5-nél (a CMS mellett) Inelastikus detektor konfigurációk az IP5 mindkét oldalán: mindegyik képes részecskenyomok azonosítására és triggerelésre is Feladat: töltöttrészecske azonosítás inelasztikus eseményekben & vertex rekonstrukció IP5 24 Roman Pot a CMS mindkét oldalán: nyalábhoz közeli rugalmas és rugalmatlan protonok mérése RP147 RP220

TOTEM Előreszögű nyomkövető inelasztikus teleszkópjai T1 teleszkóp CSC (Chatode Strip Chambers) 5 rétegű Akceptancia: 3.1 < < 4.7 T2 teleszkóp GEM (Gas Electron Multiplier) 5 rétegű töltöttrészecske detektálás vertex rekonstrukció trigger Akceptancia: 5.3 < < 6.5

"Római Fazék"detektorok Különleges mozgatható detektoregyüttes, saját vákuumtérben Roman Pot párok 5 méterre 147 és 220 méterre az IP5-től detektálja az IP5-ből szórt protonokat nyalábközeli mozgatható eszközök peremnélküli szilicium mycrostrip detektor 16μm-es felbontás triggerelési képesség az FPGA processzálással

de/d dn ch /d TOTEM képességek CMS +TOTEM = A legnagyobb akceptanciájú detektor amely valaha épült hadronütköztetőnél * = 1540 (90) m esetén 90% (65%) diffraktív proton detektálása Roman Pots T1,T2 CMS T1,T2 Roman Pots Charged particles ZDC * =90m RPss CMS T1 T2 CMS Energy flux central HCal CASTOR * =1540m

Rugalmas pp Hatáskeresztmetszet: Adatmintavétel 710-3 GeV 2 < t < 3.5 GeV 2 Átfogó t tartományú mérések változatos LHC konfigurációkban 6.810 3 2.310 6

Sector 45 Sector 56 Rugalmas pp szórás a Roman Pot-okban β * =3.5m (7σ) β * =90m (10σ) β * =90m (5σ) Aperture limitation, t max Beam halo t y = -p 2 y 2 Impulzus veszteség ξ=p/p IP5 bal felsőtől > IP5 jobb alsóig IP5 bal alsótól > IP5 jobb felsőig Diagonálisok egymástól függetlenül analizálva

LHC optika röviden Egy adott RP (x, y) proton koordináta az IP5-ben mért (x *, y * ) és a ( x*, y* ) szögek függvénye: A Roman Pot-okban mérve RP IP5 rekonstruált Rugalmas proton rekonstrukció: Proton transzport mátrix Szórási szög mindkét irányú rekonstrukciója Magas Θ * - rekonstrukciós hatásfok σ(θ y* )=1.7 μrad a β * =90 m és alacsony t-tartományra σ(θ y* )=12.5 μrad a β * =3.5 m és magas t-tartományra * x * y y x, RP dvx RP x ds * v y / L y * y / dl ds x, p p 0 Szükséges a nyaláboptika kalibrációja és beállítása!

Új módszer a TOTEM-nek beam fill-enkénti kalibráció Optika meghatározása Speciális TOTEM run-ok, nyaláboptika változhat beam fill-enként!! Transzport mátrix érzékenysége az LHC tökéletlenségeire (MADX optics model) Gép méret tűrések és a mért hibák kombinációja mágnes áramok mágnes konverziós görbék, tér tökéletlenségek mágnes elmozdulások RP proton nyomok eloszlása alapján mért optikai korlátok Optikai illesztés a MADX-szel Folyamatok ellenőrzés MC szimulációval dl dl Ly Ly 0.8% 2.6% 90m ' x ' x 1% 1% t t for Optics related systematic errors H. Niewiadomski, Roman Pots for beam diagnostic, OMCM, CERN, 20-23.06.2011 H. Niewiadomski, F. Nemes, LHC Optics Determination with Proton Tracks, IPAC'12, Louisiana, USA, 20-25.05.2012 A Roman Pot-ok beállítása -> Mozgatható eszközök!! Belső komponensek: mérés és részecske nyomvonal LHC nyalábhoz viszonyítva: nyaláb érintési teszt (<200 μm) RP-k közötti relatív: átfedő részecske nyomvonalk (néhány μm) Fizika alapú: rugalmasan szórt protonok kollinearitását kihasználva az IP5 két oldalán való korlátokat (néhány μm) Elért végső teljes pontosság 10 μm! Track based alignment *

Rugalmas hatáskeresztmetszet B = 19.9 GeV -2 d dt EL Ae B t EPL 95 (2011) 41001 EPL 96 (2011) 21002 To be published t -7.8 t dip = 0.53 GeV 2

dσ EL /dt [mb/gev 2 ] A d EL dt Rugalmas hatáskeresztmetszet t0 d EL Extrapoláció t=0-ig / dt Ae B t EPL 96 (2011) 21002 To be published -t [GeV 2 ] d EL dt t0 EL EL, extrapol. EL, meas A = 506 ±22.7 syst ±1.0 stat mb/gev 2 A = 503±26.7 syst ±1.5 stat mb/gev 2 B = 19.9±0.26 syst ±0.04 stat GeV -2 B = 20.1±0.3 syst ±0.2 stat mb/gev 2 Rugalmas hatáskeresztmetszet Tengelymetszet meredekség 25.4±1.0 lumi ±0.3 syst ±0.03 stat mb (90% közvetlen mérés) 24.8±1.0 lumi ±0.2 syst ±0.2 stat mb (50% közvetlen mérés)

Inelasztikus hatáskeresztmetszet: Közvetlen T1 and T2 mérés Inelasztikus események osztyályozása a T2-ben: részecske nyomvonalak mindkét oldalon nem-diffraktíve minimum bias dupla diffrakció részecske nyomvonalak csak az egyik oldalon főként szimpla diffrakció M diff. 3.4 GeV (η 6.5) tracks T2 T2 η η η T2 látható eseményeinek korrekciói Trigger Hatásfok: 2.3 % Részecske nyomvonalak rekonstrukciós hatásfoka: 1 % Nyaláb-gáz háttér: 0.54 % Pile-up (μ =0.03): 1.5 % σ inelastic, T2 visible = 69.7 ± 0.1 stat ± 0.7 syst ± 2.8 lumi mb

Teljes hatáskeresztmetszet : 4 közelítés 1. CMS Luminozitás (small bunches) + Rugalmas szórás+ Optikai Theoréma függ a CMS luminozitástól alacsony-l bunches & rugalmas hatásfokoktól & ρ paramétertől σ TOT = 98.3 mb ± 2.0 mb EPL 96 (2011) 21002 2. CMS Luminozitás (large bunches) + Rugalmas szórás+ Optikai Theorem függ a CMS luminozitástól nagy-l bunches vs. alacsony-l bunches esetekre σ TOT = 98.6 mb ± 2.3 mb 3. CMS Luminozitás (large bunches) + Rugalmas szórás + Rugalmatlan szórás minimializálja a rugalmas hatásfokoktól való függést és független a ρ paramétertől σ TOT = 99.1 mb ± 4.4 mb 4. (L-független) + Rugalmas szórás + Rugalmatlan szórás + Optikai Theorem nincs luminozitástól való függés =0.14±0.09 (Compete) σ TOT = 98.1 mb ± 2.4 mb

Teljes hatáskeresztmetszet : Összegzés A proton effektív felülete kétszeresre nő LHC energián! Ez a TOTEM cikk bekerült a "Best of 2011" EPL válogatásba

Proton a szub-femtométer skálán (Bialas-Bzdak modell, F. Nemes és T. Csörgő, arxiv:1204.5617 )

Előreszögű töltöttrészecske pszeudorapiditás sűrűség mérése a T2 detektorral dn ch /d az 5.3 < < 6.5 tartományban a s = 7 GeV LHC energián Adatminta: kis luminozitású események alacsony pile-up-al, T2-vel triggerelve Kiválasztás: legalább egy részecskenyom rekonstruálása Primér részecske definiciója: töltött részecskék > 0.310-10 s élettartammal és p t > 40 MeV/c transzverz impulzussa Primér részecske kiválasztása: - primér/másodlagos diszkrimináció a primér vertex rekonstrukció alapján secondary primary Primér részecske nyom rekonstrukciós hatásfok - a részecske nyom és a multiplicitás függvényeként kiértékelve - 80% hatásfok - primér részecske nyomok töredéke a 75% 90% ( függő) vágásokon belül

dn ch /d a T2-ben : eredmények TOTEM mérések különféle MC jóslatokkal hasonlítva TOTEM mérések a többi LHC kísérlet eredményeivel kombinálva EPL 98 (2012) 31002

Adatgyűjtés 2012-ben a s = 8 TeV LHC energián β*=90m, 2 bunches (megtörtént) rugalmas szórás és hatáskeresztmetszet β*=90m, 156 bunches (megtörtén, együtt a CMS-sel) diffraktív 2 jet események tesztjei kemény diffrakció, 2 jet (p t > 20 GeV) és protonok proton lefedettség: ξ teljes tartományára, -t > 0.02 GeV 2 integrált luminozitás: 6nb -1 /h, 10 órás adatgyültés több millió esemény β*=0.6m, ~1400 bunches, teljes luminozitás (néhány run a CMS-sel) diffraktív 2 jet események tesztjei nagy luminozitáson proton lefedettség: ξ > 2-3%, t teljes tartományára a jövő szempontjából fontos tesztek kemény diffrakció, 2 jet (p t > 20 GeV) és protonok β*~1000m t > 5 10-4 GeV 2 a paraméter megmérése p A run-okat 2013. év elejére tervezzük

paraméter mérése: Rugalmas Szórás alacsony t tartomány Total (Coulomb & nuclear) Coulomb scattering dominant Coulomb-Nuclear interference Nuclear scattering Optikai Theorem: tot Telastic, nuclear ( t 0) d dt 4 2 c G t 2 4 2 G t 2 1 2 2 tot 16 t c t 2 tot e Bt e 4 s Bt /2 = finomszerkezeti állandó = relatív Coulomb-nuclear fázis G(t) = nucleon el.-mag. form faktor = (1 + t / 0.71) -2 = / [T elastic,nuclear ( t = 0)] A mérése a Coulomb Nukleáris interferencia tartományban t ~ 5 10-4 GeV 2 Ez elérhető a β* ~1000 m értékével még 2012 folyamán!

Köszönetnyilvánítás Köszönet az OTKA 74458, NKTH HA07-C OTKA NK 73143 (2008-2011) OTKA NK 101438 (2012-) pályázati támogatásokért Köszönet Prof. Glauber-nek a kitartó támogatásért

Backup Slides

Diffraktív folyamatok

Szimpla diffrakció, alacsony = p/p

Dupla POMERON kicserélődés

Szimpla diffrakció, nagy = p/p