Az LHC TOTEM kísérlete

Hasonló dokumentumok
Az LHC TOTEM kísérlete

Élenjáró protonok a CERN LHC TOTEM kísérletében

Az LHC TOTEM kísérlete

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

ÚJ EREDMÉNYEK A PROTON SZERKEZETÉRŐL Magyarok a CERN LHC TOTEM kísérletében

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Theory hungarian (Hungary)

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

Indul az LHC: a kísérletek

A tau lepton felfedezése

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

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

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Hadronok, atommagok, kvarkok

Részecskefizikai gyorsítók

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

CMS Pixel Detektor működése

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


Bevezetés a részecskefizikába

Els mérések a CMS detektorral

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Az LHC kísérleteinek kezdete

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

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Határtalan neutrínók

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

Megmérjük a láthatatlant

Kozmikus sugárzás a laborban...?

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

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

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

A részecskefizika kísérleti eszközei

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

2. tétel - Gyorsítók és nyalábok (x target, ütköz nyalábok, e, p, nyalábok).

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Részecske korrelációk kísérleti mérése Englert Dávid

Röntgen-gamma spektrometria

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

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

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

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

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

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Atomenergetikai alapismeretek

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

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

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

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

Megoldások. ξ jelölje az első meghibásodásig eltelt időt. Akkor ξ N(6, 4; 2, 3) normális eloszlású P (ξ

Egzotikus részecskefizika

A COMPTON-EFFEKTUS VIZSGÁLATA

alapvető tulajdonságai

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

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

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

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

Egzakt hidrodinamikai megoldások alkalmazása a nehézionfizikai fenomenológiában néhány új eredmény

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

AliROOT szimulációk GPU alapokon

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

Molekulák mozgásban a kémiai kinetika a környezetben

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

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Indul az LHC, a világ legnagyobb mikroszkópja

Építsünk Univerzumot!

Indul a Nagy hadron-ütköztető: hová és minek?

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN együttműködésben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Valószínűségszámítás összefoglaló

Atommagok alapvető tulajdonságai

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 24. MRF2 Kvarkok, neutrínók

11. tétel - Elektromágneses sugárzás és ionizáló sugárzás kölcsönhatása kondenzált anyaggal, áthatolóképesség, záporjelenségek.

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

MTA Atommagkutató Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

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

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Bevezetés a részecske fizikába

Szuperszimmetria keresése az LHC-nál CMS-megbeszélés, Budapest-Debrecen,

Átírás:

Az LHC TOTEM kísérlete Csanád Máté ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó, Jávorkút, 2012. szeptember 3-5. 2012. szeptember 5. Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 1 / 25

Tartalomjegyzék Bevezetés 1 Bevezetés 2 TOTEM fizika 3 TOTEM detektorok 4 TOTEM eredmények 5 Összefoglalás Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 2 / 25

Bevezetés A TOTEM együttműködés Általános célú kísérletek kiegészítése speciális detektorokkal Kis létszámú kísérlet: 62 résztvevő 9 intézményből Csehország, Észtország, Finnország, Magyarország, Svájc, USA A magyar csoport a kísérlet vezetőjével és Roy Glauberrel: Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 3 / 25

Tartalomjegyzék TOTEM fizika 1 Bevezetés 2 TOTEM fizika 3 TOTEM detektorok 4 TOTEM eredmények 5 Összefoglalás Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 4 / 25

A TOTEM fizikája TOTEM fizika Előreszórt részecskék észlelése, nagy rapiditású események vizsgálata Nagy pontosságú σ tot mérés független elveken dσ el dt mérése nagy t tartományban ( t : impulzusátadás négyzete) Diffraktív folyamatok vizsgálata, kis x fizika A TOTEM által vizsgált események: Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 5 / 25

Mérési elvek TOTEM fizika Rugalmas és rugalmatlan beütésszámok mérése: N el, N inel, dn el dt t=0 Differenciális hkm. a beütésszám & luminozitás (CMS) ismeretében: L dσ dt = dn dt Teljes hkm. differenciális hkm. és optikai tétel ismeretében σtot 2 = 16π( c)2 dσ el 1 + ρ 2 dt t=0 Luminozitásfüggetlen módszerrel: σ tot = 16π 1 + ρ 2 dn el/dt t=0 N el + N inel ρ: rugalmas nukleáris szórási amplitúdótól függ: Re(f c.m. (0))/Im(f c.m. (0)) COMPETE elméleti jóslat alapján ρ = 0.14 +0.01 0.08, hatása kicsi Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 6 / 25

TOTEM optika TOTEM fizika TOTEM mérések: kis t elérése, t (impulzus) 2 (eltérülési szög) 2 Nyalábhoz a lehető legközelebb kell kerülni Detektorok messze az ütközésektől: LHC optikát jól kell érteni Mért mennyiségek valódi mennyiségek: transzport mátrix Optika: fókuszálás és defókuszálás, helyfüggő nyalábméret β(l) Szimmetria-középpontban (ütközési pont pl.): β(l) = β + l 2 /β Nyalábdivergencia: 1/ β, minél kisebb, annál jobb Nagy β : akceptancia alacsony t értékeket érhet el, optimális Normál LHC optika, β = 3.5 m: t < 1 GeV 2 Dedikált TOTEM optika: β = 90 m optics: t > 0.03 GeV 2 Végső optika, β = 1540 m: t > 0.002 GeV 2 Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 7 / 25

Tartalomjegyzék TOTEM detektorok 1 Bevezetés 2 TOTEM fizika 3 TOTEM detektorok 4 TOTEM eredmények 5 Összefoglalás Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 8 / 25

A TOTEM felépítése TOTEM detektorok CMS-el közös interakciós pont, IP5 Szimmetrikus elrendezés: mindegyik detektor mindkét oldalon T1 és T2 nyomkövető detektorok, CMS forward tartományába integrálva Roman Pot (RP) állomások ±147 m és ±220 m távolságra az IP5-től Longitudinális akceptancia: Θ néhány µrad szórási szögig Pszeudorapiditásban: η = ln tan(θ/2) < 12 Teljes 2π akceptancia φ azimut szögben Impulzusátvitel négyzet tartomány: 10 3 GeV 2 < t < 10 GeV 2 Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 9 / 25

TOTEM és CMS TOTEM detektorok Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 10 / 25

TOTEM detektorok Teleszko pok T1: 3.1 < η < 4.7, T2: 5.3 < η < 6.5 (az IP mindke t oldala n) T1: 5 egyforma ta volsa gu hatszo gu Cathode Strip Chamber (CSC) T2: 10 majdnem ko r alaku Gas Electron Multiplier (GEM) Csana d Ma te, ELTE Atomfizikai Tansze k XV. Magfizikus Tala lkozo 11 / 25

TOTEM detektorok A Roman Pot (római edény) detektorok A nyalábhoz nagyon közel, másodlagos vákuumban 4 állomás, 2 egység állomásonként, 3 edény egységenként (össszesen 24) 10 sík lap egy edényben, 512 edgeless Si csík mindegyikben Felbontás: 16 µm, szórási szögben 5 µrad Relatív pozíció-igazítás: 10 µm Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 12 / 25

TOTEM detektorok Edgeless technolo gia Mine l ko zelebb kell keru lni a nyala bhoz, kb. 1 mm-re Holt re gio a detektor sze le n: sı k Si detektorokna l a ltala ban 0.5-1 mm Ce l: holt re gio 50 µm-re cso kkente se Va ga si felu let tulajdonsa gai meghata rozatlanok: fu ggetlenı te s lehetse ges? U gynevezett Current Terminating Structure (6= feszu ltse g-leza ra s) Csana d Ma te, ELTE Atomfizikai Tansze k XV. Magfizikus Tala lkozo 13 / 25

TOTEM detektorok Fe nyke pek a detektorokro l Csana d Ma te, ELTE Atomfizikai Tansze k XV. Magfizikus Tala lkozo 14 / 25

TOTEM akceptancia TOTEM detektorok Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 15 / 25

Tartalomjegyzék TOTEM eredmények 1 Bevezetés 2 TOTEM fizika 3 TOTEM detektorok 4 TOTEM eredmények 5 Összefoglalás Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 16 / 25

dσ el /dt eredmények TOTEM eredmények s = 7 TeV, normáls & dedikált optika Kis t : exponenciális, dσ el dt = dσ el dt e B t t=0 A 0.36 0.47 GeV 2 tartományban (Europhys. Lett. 95, 41001 (2011)): B = (23.6 ± 0.5 stat ± 0.4 syst ) GeV 2 A 0.02 0.33 GeV 2 tartományban (Europhys. Lett. 96, 21002 (2011)): B = (20.1 ± 0.2 stat ± 0.3 syst ) GeV 2 A 0.005 0.2 GeV 2 t tartományban (CERN-PH-EP-2012-239): B = (19.89 ± 0.03 stat ± 0.3 syst ) GeV 2 Jelentős diffraktív minimum, helye (EPL95): t = (0.53 ± 0.01 stat ± 0.01 syst ) GeV 2 t > 1.5 GeV 2 : hatványfüggvény, exponense (EPL95) 7.8 ± 0.3 stat ± 0.1 syst Modellekre erős megszorítást adnak az eredmények Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 17 / 25

dσ el /dt eredmények TOTEM eredmények Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 18 / 25

TOTEM eredmények Proton-proton teljes hatáskeresztmetszet eredmények s = 7 TeV, dedikált β = 90 m optika dσ el /dt eredményekre alapszik t 0 extrapoláció: dσ el dt = (506.4 ± 0.9 stat ± 23 syst ) mb t=0 Innen a rugalmas hatáskeresztmetszet σ el = (25.43 ± 0.03 stat ± 1.1 syst ) mb Az optikai tétellel a teljes hatáskeresztmetszet σ tot = (98.58 ± 0.1 stat ± 2.2 syst ) mb A rugalmatlan hatáskeresztmetszet σ inel = (73.2 ± 0.1 stat ± 1.3 syst ) mb Jó egyezés a nagy energiatartományú COMPETE illesztéssel Első eredmények: Europhys. Lett. 96, 21002 (2011) Új mérés (a fent idézett számok): CERN-PH-EP-2012-239 Legújabb mérés: rugalmatlan hatáskeresztmetszet, előkészítés alatt Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 19 / 25

TOTEM eredmények Proton-proton teljes hatáskeresztmetszet Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 20 / 25

dn ch /dη eredmények TOTEM eredmények s = 7 TeV, 5.3 < η < 6.4 pszeudorapiditás, normál optika A mérés a T2 triggerre épül A többi LHC kísérlet mérését terjeszti ki erre az új tartományra Eseményválogatás: legalább egy töltött részecske 40 MeV/c-nél nagyobb impulzussal Ezzel a nem-diffraktív folyamatok 99% elérhető Az egyszeresen és kétszeresen diffraktív folyamatok is, ha a diffraktív tömeg 3.4 GeV/c 2 felett van dn ch /dη csökken η -val: η = 5.375: 3.84 ± 0.01 stat ± 0.37 syst η = 6.375: 2.38 ± 0.01 stat ± 0.21 syst Egy Monte-Carlo generátor sem írja le az adatokat hibán belül Ref.: Europhys. Lett. 98, 31002 (2012) Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 21 / 25

dn ch /dη eredmények TOTEM eredmények Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 22 / 25

Tartalomjegyzék Összefoglalás 1 Bevezetés 2 TOTEM fizika 3 TOTEM detektorok 4 TOTEM eredmények 5 Összefoglalás Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 23 / 25

Összefoglalás Összefoglalás, további tervek A TOTEM kiemelkedő precizitással méri az előreszórt protonokat Normál és dedikált LHC optikával is működik Eddigi eredmények: σ, dσ/dt, rapiditáseloszlás Legnagyobb eddigi precizitás: β = 90 m, t > 0.005 GeV 2 tartomány Luminozitásfüggetlen σ tot is elkészült Rugalmatlan+rugalmas mérésből további független σ tot eredmény Eddigi eredmények 7 TeV-en, további energiák vizsgálata a jövőben Összesített dn/dη a többi kísérlettel, az eredmények összefűzése Diffraktív mérések, dupla Pomeron csere, ρ mérés, stb. Közös trigger & adatfelvétel a CMS-sel: már elkezdődött Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 24 / 25

Köszönöm a figyelmet! Összefoglalás Mindenkit szeretettel hívunk a 12. Zimányi Iskolára! (különösen a diákokat, nekik a részvétel ingyenes) http://zimanyischool.kfki.hu/12/ Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 25 / 25

Beütések különböző optikáknál Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 26 / 25

dσ/dt mérések Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 27 / 25

Közös dn/dη ábra Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 28 / 25

Proton-proton teljes hatáskeresztmetszet Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék XV. Magfizikus Találkozó 29 / 25