Vastag-GEM alapú mikrostruktúrás fotondetektorok



Hasonló dokumentumok
Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Megmérjük a láthatatlant

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN együttműködésben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN RD51 együttműködésben

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

Félvezető- és gáztöltésű detektorok. Kiss Gábor november 4.

A részecskefizika kísérleti eszközei

NYITRAI GÁBOR SZAKDOLGOZAT

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

Az ALICE és a REGARD kollaborációk

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

Alkalmazott kutatások kozmikus részecskék detektálásával

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

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése

Hamar Gergő. Budapest, január 14.

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

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

2009 Karácsonyi összejövetel: Eddigi eredmények, tervek

Z bozonok az LHC nehézion programjában

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

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

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

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

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

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

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

Képrekonstrukció 2. előadás

A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása

Az LHC TOTEM kísérlete

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Az extrém sűrű maganyag legforróbb és leghidegebb fázisainak vizsgálata

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

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Modern fizika vegyes tesztek

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Kincskeresés kozmikus részecskékkel

Röntgen-gamma spektrometria

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

CMS Pixel Detektor működése

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Az expanziós ködkamra

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

Innovatív gáztöltés detektorok közvetlen és szimulációs vizsgálata

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

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

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Az ATOMKI ESS programja

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Theory hungarian (Hungary)

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben ( )

PET Pozitronemissziós tomográfia

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Gamma-kamera SPECT PET

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

Az LHC kísérleteinek helyzete

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Sugárzásmérés. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

Tartalom. Történeti áttekintés A jelenség és mérése Modellek

Részecskefizikai gyorsítók

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény

Modern fizika laboratórium

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)


Indul az LHC: a kísérletek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Premium. Premium. VELUX INTEGRA GGL elektromos tetőtéri ablak. Előnyei. Anyag. Külső borítás

Az Amptek XRF. Exp-1. Experimeter s Kit. Biztonsági útmutatója

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

1. Atomspektroszkópia

A nanotechnológia mikroszkópja

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Using the CW-Net in a user defined IP network

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

AliROOT szimulációk GPU alapokon

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Átírás:

Vastag-GEM alapú mikrostruktúrás fotondetektorok Hamar Gergő a REGARD Csoport nevében Wigner FK; ELTE REGARD (Wigner RMI and ELTE Collaboration on Gaseous Detector Research and Development)

Vázlat Gáztöltésű fotondetektorok, mikrostruktúrás detektorok VHMPID A TCPD detektor Egyfoton detektálás A töltőgáz szerepe Cserenkov gyűrűk Finomstruktúrás mérések : a "Leopárd" projekt Összefoglalás 2

Gáztöltésű Cserenkovos fotondetektorok működési elve PMT hez hasonlóan Fotoérzékeny réteg : CsI Kemény UV tartomány Egyetlen elektron fotononként Pozícióérzékenység a gázdetektortól 3

VHMPID ALICE Upgrade Cserenkov sugárzás gázban Nagyenergiás nehézion fizika Részecskeazonosítás nagy impulzusnál, Jet elnyomás, Multi hadron fragmentáció, Proton pion anomália, Korrelációk: foton jet, hadron hadron. ~1353 mm ~232~158 ~247 ~158 ~232~163 ~163 mm ~212 mm ~ 5 10 foton gyűrűnként Több kis tükör => 20x30 cm2 terület MWPC / TGEM / GEM / TCPD..? ~1119 mm ~245~245 ~205~205 ~245~245 ~212~212 mm mm 4

Gáz-elekton sokszorozó GEM (Gas Electron Multiplier) Apró lyukakkal sűrűn teletűzdelt rézborítású fólia (~50 m) Feszültség hatására nagy térerősség a lyukakban => elektronsokszorzás: ~10 100 Vastag GEM (TGEM), Ellenálló GEM (ReTGEM) (~600 m) szikratűrő, nem igényel tisztaszobát Alkalmazások: sokszálas kamrák helyett, részecske és magfizikai detektorok, orvosi technológia, reaktorfizika,... 5

Gáztöltésű kamrák és fotonok Sokszálas kamra fotondetektálásra (+) Szinte a teljes felület aktív ( ) Jelentős ion visszaáramlás ( ) Másodlagos fotonjelek Vastag GEM alapú fotondetektálás (+) Csökkentett ionvisszaáramlás (+) Kevés másodlagos foton ( ) Több réteg miatt igen költséges Close Cathode Chamber (CCC) [ NIM A 648 (2011) 163-167 ] (+) Mechanikai tolerencia, egyszerű gyárthatóság (+) Kis anyagmennyiség 6

TCPD (ThickGEM+CCC Photon Detector) UV transparent kvarcüveg ablak Katód szálsík Vastag GEM, felülről CsI al bevonva Közel katódos kamra Parkettasík Kiválóan egyesíti a két technilógia előnyeit 7

Egyedi fotoelektronok Fényforrás : SETi UV TOP 240 aranyozott feületre alkalmas Impulzus üzemű meghajtó, állítható paraméterekkel (intenzitás, hossz, frekvnecia) Egyedi fotoelektronok : Sok foton, kis kvantum hatásfok Elhanyagolható multi elektron eff. Az exponenciális eloszlásokból a fotonszám, a hatásfok és az erősítés is meghatározható 8

Töltőgázok hatása Vizsgált gázok : Ar CO2, CO2, CH4, CF4, Ne CF4, C4F10, cc4f8o A szálak összesített jelét mértük Camac ADC vel Referencia gáz : minden második mérés CO2 a lassú változások kiszűréséhez ill. korrekciójához HV beállítás : azonos gázerősítés 9

TCPD-C2 építése 10

Nyaláb teszt 11

Első fotonok az új kamrából 12

Cserenkov gyűrűk 13

Cserenkov gyűrűk Preliminary Első teljes Cserenkov gyűrű TGEM alapú detektorral Valódi Cserenkov fotonok detektálása ( Sajnálatos probléma az ablakkal, az idei tesztre javítjuk ) Alapmérések/kérédések: nyaláb intenzitás, parketta méret, hatásfok, uniformitás 14

Nagy felbontású felületi vizsgálat Fókuszált UV fény a TGEM tetejére Foltméret : 70 500 m Három dimenziós mozgóasztal 3 léptetőmotor, 2.5 m / lépés Visszaállási pontosság Hosszú távú változás a LED ben Pontonként ~ 10.000 esemény a spektrumhoz 15

Első képek 2 dim. foton térkép Működik! :) 16

Fókusz beállítása 1 dim. mérés kölünböző magasságokban egy lyuksoron át Így is láthatóak a lukak (még a szimmetriapontok is) Legélesebb struktúra megadja a fókuszt A kis aszimmetria az UvLed apró ferdeségéből adódik (~ 2 degrees) 17

Második kép 18

Foto-elektron térkép Lyukak láthatóak Szimmetria vonalak és pontook sötétek Gyűrű szerű struktúra Nincs azimut szimmetria a lukak körül Foton hozam jelentősen változik lyukról lyukra 19

Erősítés térkép Gázerősítés számolható minden mérési pontban A gázerősítés azonos egy adott lukhoz tartozó hatszög parcellán ( lyukerősítés ) A lyukerősítés jelentősen változik lyukanként Lyukerősítés csak kissé korrelál a fotonhozammal 20

Katódtér hatása Normál vs. fordított katádtér : Fordított katódtér esetén a töltött részecske által hagyott töltésfelhő nagy része a katód felé sodródik, így a várható MIP jel a fotonjel nagyságrendéje kerül Elektromos erővonalak a TGEM teteje és a katód között Integrált fotonhozam maximuma 0 V/cm nél. Nagy fordított tér estén : a szimmetria vonalakból és pontokból az erővonalak a katódra juttatják a fotoelektront > csökken a hasznos felület Nagy normál tér esetén : a szimmetria vonalaknál és pontoknál a fotoelektronokat a tér visszanyomja a felületbe; valamint a lyukakba behatoló tér mgváltoztatja az lyukteret > csökken a hatásfok 21

Katódtér hatása 22

Photo-electron yield Katódtér hatása 23

TGEM from 2011 24

Összefoglalás Cserenkov detektorok nagy energiás magfizika Gáztöltésű fotondetektorok pozícióérzékenység Mikrostruktúrás technilógia (GEM,TGEM...) Egyfoton detektálás laborban UvLed TCPD TGEM és CCC házasításából Első teljes Cserenkov gyűrű "Leopárd" projekt Finom struktúrák vizsgálata, megértése Lyukerősítés, jelentős fluktuációk A kutatásokat az OTKA CK77719, CK77815, CK77816 támogatta a REGARD, ALICE Budapest és ALICE VHMPID csoportok által 25

Köszönöm a figyelmet! 26

Beam Test Setup Beam test in 2010 at CERN PS T10 Four small scintillators to define a nice beam spot, Two large scintillators for beam and for muons Pad readout DAQ,FEE : ALICE HMPID/VHMPID type Connected wires read out for scope monitoring and/or for simple data taking with CamacADC Radiator : C6F14 (standard HMPID) Applied gases : Ar CO2, CH4 Study of pad size dependance as well two padplanes: standard 8x8; mix 4x4,4x8,8x8. 27

TGEM Gain Variation Same region at different TGEM voltages TGEM gain has been measured with MIP like beta source Overall photo electron yield increases only a bit Voltage dependance of the gain could be different from hole to hole (?) 28

Stability Regular remeasuring of a given region near a hole UV LED yield slightly varies with time Gain roughly stable Actuator system : +/ 20 m through a day, on a 1 mm range The system is stable enough to perform long measurements 29

30