az LHC ALICE Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében

Hasonló dokumentumok
Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

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

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

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

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

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

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

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

Megmérjük a láthatatlant

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

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

Indul az LHC: a kísérletek

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

A részecskefizika kísérleti eszközei

Az ALICE és a REGARD kollaborációk

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

OTKA NK62044 Tematikus OTKA Pályázat. Zárójelentés

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Részecskefizikai gyorsítók

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN együttműködésben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Z bozonok az LHC nehézion programjában

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

CERN Grid and Big Data Science

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Az LHC kísérleteinek helyzete

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN RD51 együttműködésben

Teraelektronvoltok és petabájtok küzdelme égen és földön

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

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Az extrém sűrű maganyag legforróbb és leghidegebb fázisainak vizsgálata

vizsgálata Hamar Gergő Fizika Doktori Iskola Részecskefizika és Csillagászat Program Dr. Varga Dezső MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Budapest, 2014.

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

Theory hungarian (Hungary)

Hadronok, atommagok, kvarkok

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

Az LHC kísérleteinek kezdete

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

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

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Bevezetés a részecskefizikába

Big Data. A CERN, mint a. egyik bölcsője... Barnaföldi Gergely Gábor. Berényi Dániel & Biró Gábor & Nagy-Egri Máté Ferenc & Andrew Lowe

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

2009 Karácsonyi összejövetel: Eddigi eredmények, tervek

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban

Részecskés Kártyajáték

Hamar Gergő. Budapest, január 14.

Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics)

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

Az RMKI Grid-rendszere

Big Data: Paradigmaváltás a tudományban? Vagy annál is több?

Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

Magyarok a CMS-kísérletben

A CERN NA61 kísérlet kisimpulzusú részecskedetektorának építése és fizikai analízise

TÖKéletes KVARKFOLYADÉK

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Részecskegyorsítók a hétköznapokban: ipari alkalmazások kezdőknek és haladóknak. Simonyi 100 nyitóelőadás

Az LHC első éve és eredményei

Az LHC és kísérletei - a Fekete Lyukas Rubik Kockán Csörgő T. MTA Wigner FK, Budapest és KRF, Gyöngyös. 9. BerzeTÖK tábor Visznek, 2016 július 7

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

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

Kozmikus sugárzás a laborban...?

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

Az LHC adatfeldolgozásának számítástechnikai háttere 10 percben. Hajdu Csaba KFKI RMKI

forró nyomon az ősanyag nyomában Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT?

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

Hogyan mérünk neutrínó-sebességet?

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

A tau lepton felfedezése

Egzotikus részecskefizika

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

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

Hogyan kerül a kvarkanyag

ALICE : A Nagy Ion Ütköztető Kísérlet

Kincskeresés kozmikus részecskékkel

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?

Magyarország és a CERN

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Az LHC TOTEM kísérlete

Magyarország és a CERN

GPU alkalmazása az ALICE eseménygenerátorában

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

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

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskefizika kérdések

Bevezetés a részecskefizikába

Doktori értekezés tézisei

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Átírás:

Magyar részvétel az LHC ALICE együttműködésben Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében

CERN LHC: a Föld legnagyobb berendezése Magyarország 1992 óta teljes jogú tagja a CERN-nek ~1 %-ban vagyunk tulajdonosok L3 OPAL NA49 ASACUSA 50-150 m ALICE CMS ATLAS TOTEM 8.6 km

Gyorsítók: 1930 2007 CERN LHC Az első ciklotron, 1930, Lawrence Átmérő: 12 cm (1.2*10 1 cm) Energia: 80 ezer ev (8*10 4 ev) Stáb: 1+1 ember (2*10 0 fő) Mai ár: 150 euro (1.5*10 2 ) A CERN LHC komplexum, 2007 A CERN LHC komplexum, 2007 Átmérő: 8.6 km (8.6*10 5 cm) Energia: 7 TeV (7*10 12 ev) Stáb: 2500 + 7500 fő (1*10 4 fő) Mai ár: ~15 mrd euro (1.5*10 10 )

Mit találhatunk a Nagy Hadron Ütköztetőben? 1. Új elemi részecskéket, új szimmetriákat, új fizikai törvényeket proton+proton ütközések (p+p) 2006-os Nyári Gyakorlat 2. Az anyag új halmazállapotait, pl. a keresett kvark-gluon plazmát nehézionok, pl. ólom atommagok ütközése (Pb+Pb) A protonba és neutronba zárt kvarkok kiszabadulása A kvark-gluon plazma halmazállapot kialakulása, tulajdonságainak részletes vizsgálata CMS ALICE Nagy impulzusú hadronok üzenetet hoznak a sűrű, forró anyag korai állapotairól 3. Meglepetés!!!! Extra dim.? Fehér/fekete lyuk?... Az Univerzum nagyon korai állapotainak kísérleti, laboratóriumi tanulmányozása

Hozam Milyen nagy az LHC energiája? A kozmikus részecskék gyakorisága Kozmikus sugárz rzás - folyamatosan: max. E kin = 10 12 GeV de ez ritka Fix targetes gyorsítók: CERN SPS: E kin = 2*10 2 GeV SPS LEP RHIC LHC Energia Ütközőnyalábos gyorsítók: CERN LEP és BNL RHIC s = 100 + 100 GeV E kin = 2*10 4 GeV CERN LHC s = 7000 + 7000 GeV E kin = 10 8 GeV Nem kell aggódnunk: Bármilyen katasztrófa már rég g bekövetkezett volna az elmúlt lt évmilliók k során n (ld. fekete lyuk) egy Föld F méretm retű céltárgy esetén.

A nehézion ütközések kísérleti vizsgálata Ólom atommagok ütközése, 5500*208 GeV Szimuláció 10-13 cm méretskálán Kell egy hatalmas mikroszkóp: ALICE detektor 26 m hosszú, 16 m magas 10 000 tonna, 1000 ember

Szolenoid mágnes 0.5 T Kozmikus sugárzás trigger Forward detectorok PMD FMD, T0, V0, ZDC Specializált detektorok HMPID PHOS Központi nyomkövető rendszer MUON Spektrométer ITS elnyelő anyagok TPC nyomkövető állomások TRD trigger kamrák TOF dipól mágnes Point 2

Egyetlen Pb+Pb ütközés az ALICE mikroszkópban (számítógépes szimuláció)

Magyar aktivitás s az ALICE együttm ttműködésben (1996-2002) DAQ - DDL: központi adatgyűjtő rendszer - Dénes E., Kiss T., Rubin Gy., Soós Cs. - PesTOF Töltött hadronok azonosítása π ±, K ±, p ±, d,... Fizikai modellek fejl. Pálla G., Sziklai J. Zimányi J. Boldizsár L. Harangazó G. TPC Elektromos tér kialakítása Teszt-mérések Fodor Z.

Magyar aktivitás s az ALICE együttm ttműködésben (2007) DAQ - DDL: központi adatgyűjtő rendszer - Dénes E., Kiss T., Rubin Gy., Soós Cs., Tölyhi T. - ITS TPC TRD TOF részecske nyomok analízise HMPID Nagy impulzusú π ±, K ±, p ± azonosítása Off-line analízis Fizikai értelmezés Molnár L., Agócs A. Barnaföldi G.G. Lévai P. WEB-site LHC GRID ALICE-VO KFKI RMKI állomás (30 proc., 10 TB, 7/24) VHMPID + Trigger Nagyon nagy impulzusú π±, K±, p± azonosítása R&D, GEM-labor Szimulációk Fodor Z., Pálla G. Boldizsár L., Futó E. Varga D. Hamar G. Novitzky N. EMCal Nagy imp h-h korr.

HMPID modulok (7) VHMPID modulok helye (2*10 m 2 ) Egyetlen Pb+Pb ütközés az ALICE mikroszkópban (számítógépes szimuláció)

Előadások a magyar részvételről az ALICE-ban Péntek ELTE: Lévai Péter: A HMPID detektor (nagy impulzusú részecskék azonosítása) Dénes Ervin: Az adatgyűjtő rendszer (DAQ DDL) Szombat - RMKI: A nagyon nagy impulzusú hadronokat jelző triggerdetektor A VHMPID detektor - a nagyon nagy impulzusú részecskék azonosítása Az LHC GRID magyar egysége az RMKI-ban (ALICE-GRID, CMS-GRID) További információkért látogassátok meg a WEB-oldalunkat http:// www. kfki. hu / ~ alice

HMPID LAYOUT array of seven RICH detectors (each ~1.5 x 1.7 m 2 ) PID RANGE 1 < p < 3 GeV/c π-k 2 < p < 5 GeV/c protons muon a side teams involved in the project: Bari, CERN, INR-Moscow, RBI-Zagreb + Budapest http://alice-hmpid.web.cern.ch/alice-hmpid/

HMPID: nagy impulzusú töltött hadronok azonosítása A detektor működési elve: ugyanolyan impulzusú, de eltérő tömegű részecske eltérő sebességgel halad, más a Cserenkov-sugárzás nyílásszöge. töltött részecske C 6 F 14 7 db modul, 1,5x1,7 m 2 11 m 2 Radiator: 15 mm folyékony C 6 F 14 Törésmutató: n=1,2989 2006: építés, tesztelés befejezése π - K: 1-3 GeV/c 2006/09/13: leengedés az alagútba proton: 2-5 GeV/c 2006/09/20-25: beüzemelés (legelső) Magyar részvétel 2007-ig: 2008 közepétől: gáz-tesztek, hűtési tesztek p+p adatanalízis (PbPb) közreműködés az beüzemelésben elméleti értelmezés

Cooling System total heat to be removed: 7 450 W = 3150 W Still air @ 20 C Insulating layer Tout ~ 18.5 C 1.1l/min @ 17 C Natural convection and solid conduction 450 W Heat Source Aluminum 10mm thick Non-conducting surface mainframe delivered Commiss. in progress cooling panel

A HMPID Mod5 hűtési tesztje T_EnBox_UP T_Frame_UP T_Frame_DW T_EnBox_DW Fotók: Paolo Martinengo G.G. Barnaföldi, 2006 Febr.

A HMPID modulok végső összeszerelése G.Hamar, N. Novitzky, 2006 Jul-Sep. CERN Summer Students A. Agócs 2007 Jul-Aug

A HMPID modulok installálása Fönt és az ALICE gödörben, lent 2006. Sept. 13 Fotók: Paolo Martinengo G.Hamar, N. Novitzky, 2006 Jul-Sep.

GEM Laboratórum KFKI RMKI ( 06 Aug) Detection efficiency Thick GEM foils - THGEM (0.4 mm, 1.4 mm) Előkészületek tesztnyaláb mérésekhez a CERN-ben - 06 Nov. ; 07 Nov.

Teszt detektor a VHMPID triggerhez (RMKI):

LHC-GRID Laboratórium - KFKI RMKI ALICE-GRID egység Budapesten 5+13 PC 3GHz CPU, 2 GB RAM/CPU + HD storage Data challenge Adat analízis (ALIROOT, ALIEN, ) 2010 cél (ALICE): 100 CPU és 30 TB HD

ALICE-GRID-0: 5x1 PC 2005

ALICE-GRID-1: 13x2 PC 2006 Sept. ALICE-GRID-2: 10 TB HD + 4x4 PC 2007 Aug.

Miként vehet részt egy diák az ALICE-ben? 1. Nyári gyakorlat az RMKI-ban Contact: plevai @ rmki.kfki.hu --- mérési gyakorlat a GEM-laborban --- programozási gyakorlat a szimulációs és a DAQ csoportban --- elméleti számolási gyakorlat 2. Tudományos diákköri munka --- a fenti témák folytatása + CERN helyszínek meglátogatása --- CERN Summer Student Program (Jul-Aug-Szept) 3. Diplomamunka --- a TDK munka folytatása --- aktív részvétel az ALICE csoport RMKI-is és CERN-i munkáiban 4. PhD kutatási tevékenység --- a diplomamunka folytatása, vagy más (időszerűbb) kutatási tevékenység 5. Postdoc tevékenység --- külföldi és CERN ösztöndíjak CERN LHC: 2008-2020-