CMS Pixel Detektor működése

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

Nyomkövető szilícium detektorok a nagyenergiás fizikában (ITS)

Theory hungarian (Hungary)

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

Megmérjük a láthatatlant

A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása

Részecskefizikai gyorsítók

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

A részecskefizika kísérleti eszközei

Indul az LHC: a kísérletek

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

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

minipet labor Klinikai PET-CT

Hadronok, atommagok, kvarkok

Az LHC TOTEM kísérlete

Félvezető- és gáztöltésű detektorok. Kiss Gábor november 4.

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Els mérések a CMS detektorral

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

AliROOT szimulációk GPU alapokon

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, június 21.

A testek részecskéinek szerkezete

Az RMKI Grid-rendszere

A tau lepton felfedezése

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

Az LHC TOTEM kísérlete

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

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Határtalan neutrínók

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Trigger rendszerek az LHC- n

Építsünk Univerzumot!

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

Élenjáró protonok a CERN LHC TOTEM kísérletében

Az expanziós ködkamra

Indul a Nagy hadron-ütköztető: hová és minek?

Bevezetés a részecskefizikába

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Szuperszimmetrikus részecskék

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

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

Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben 1

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Mágneses mező jellemzése

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

A nanotechnológia mikroszkópja

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

A napelemek fizikai alapjai

Relativistic Heavy Ion Collider. Data AcQuisition. and. Adatfeldolgzás és a Relativisztikus nehézion ütköztető. Kun Jeromos

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Magyarok a CMS-kísérletben

Indul az LHC, a világ legnagyobb mikroszkópja

Shaggy szőnyeg 51 Bone

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Indul a legnagyobb részecskegyorsító: elnyeli-e a Világot?

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

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

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Részecske korrelációk kísérleti mérése Englert Dávid

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

Magfizika szeminárium

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Indul az LHC: célok, sikerek, problémák

Az LHC első éve és eredményei

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

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Mérlegen az antianyag

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

A Világegyetem leghidegebb pontja: az LHC

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

elektronika Jellemzõk Technikai adatok Motortyp MV 030 MV 030Z Hajtás-elektronika Hajtás-elektronika C50 ELEKTRONIKA

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

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben

Szilárd Leó Fizikaverseny Számítógépes feladat

A v n harmonikusok nehézion-ütközésekben

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Átírás:

CMS Pixel Detektor működése VÁMI Tamás Álmos Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium (ELTE)

Large Hadron Collider

Large Hadron Collider @P5 p + p +

15 m

Nyomkövető rendszer Töltött részecskék nyomvonala Részecskepálya-görbület megmérése Lendület meghatározása

Példa Sárga vonalak a szilícium nyomkövető által megmért részecskepályák, a piros pedig a müonkamrák által megmértek

Pixel Detektor 2-2 korong 3 réteg Ütközések 25 ns-onként Összesen 66 millió pixel

Pixel Detektor

Pixel Detektor modul

Pixel Detektor szenzor

Működési elv Az áthaladó részecske elektron-lyuk párokat kelt Az elektromos mező hatására a töltések elmozdulnak A töltések analóg jelét a Kiolvasó Chip (Read-Out Chip ROC) elektronikája olvassa ki, majd egy ADC jellé digitalizálja

Lokális rekonstrukció Digi = egy bizonyos töltés feletti töltéssel rendelkező pixel Ezen küszöbértékek >

Lokális rekonstrukció Digi = egy bizonyos töltés feletti töltéssel rendelkező pixel A szomszédos digi-ket klaszterré alakítjuk

Klaszterek

Klaszterek

Előfeszültség teszt Az elektromos mező hatására a töltések elmozdulnak

Lorentz szög A töltések a szilícium téglatesten belül is elhajlanak (a CMS 3,8 Tesla-s mágnese miatt) Ezt az elhajlást jellemzi a Lorentz szög (Lorentz Angle LA) Θ Θ

Lorentz szög

Lorentz szög

Klasztertöltés A beütés pozíciója a klasztertöltés segítségével van meghatározva Különböző minták vannak eltárolva, ezt illesztik az adathoz Pixelnél jobb felbontás érhető el

Felbontás A felbontás határozza meg a részecskepályarekonstrukció pontosságát A pixel méretének 10%-os pontosságú felbontás

Felbontás

Hatékonyság Hatékonyság #megtalált klaszterek #várt klaszterek

Rossz modulok A permanensen rossz modulok kiválasztása A kitöltöttség tanulmányozásával A nyomkövetés felhasználja ezt az információt

Átmenetileg rossz modulok Bejövő részecske átállítja a kiolvasó elektronika flip-flop-ját (0 1) Újraprogramozással megoldható

Dinamikus hatásfokvesztés A kiolvasás buffere megtelik Nagy Pile-Up-nál jelentős

Phase 1 Upgrade 3-3 korong 4 réteg 2017-ben lesz aktív Összesen 125 millió pixel

Prototípus modulok Négy Phase1 modul A harmadik korong helyén Megismerjük a Phase1 működését

Prototípus modulok A prototípus modulok kétoldalas téglalapok 2*8 ROC-val

Prototípus modulok A prototípus modulok kétoldalas téglalapok 2*8 ROC-val Az eredeti modulok kétoldalasak, 3-4 összetevővel

Szimulált eredmények Kitöltöttség A prototípus modul kitöltöttsége 0. oszlop van a legközelebb a nyalábhoz > magasabb kitöltöttség a bal oldalon

Szimulált eredmények Globális pozíció Instrumentális részek A két eredeti korong kéken A prototípus modul pedig pirossal

Globális pozíció Instrumented sensor volumes Disk 1 and 2 are in blue Pilot Blades are in red

Beütések Már meglévő nyomok extrapolálásával kapott beütések

Beütések Instrumented sensor volumes Disk 1 and 2 are in blue Pilot Blades are in red

Összehasonlítás R-Z sík

Összehasonlítás transzverz sík

Beütések tulajdonságai Felbontás Klaszterek a nyomhoz pixel nagyságrendben hozzárendelve Azimut irány Az RMS (103.8 µm) összemérhető a pixel mérettel (100 µm)

Beütések tulajdonságai Felbontás Klaszterek a nyomhoz pixel nagyságrendben hozzárendelve Radiális irány Az RMS (172.9 µm) összemérhető a pixel mérettel (150 µm)

Klasztertöltés eloszlás

Klasztertöltés eloszlás Associated cluster properties are monitored such as cluster charge Disk 1/2 The charge distribution is normalized to track length

Konklúzió A CMS pixel detektor nagyon nagy pontossággal működik A felbontás ~10 μm a transzverzális irányban A hatékonyság >99% a Run1 során is Run2 során nagyobb sugárterhelés > igény a Phase1-ra

Kontakt info email: Tamas.Almos.Vami@cern.ch