Jak działają detektory. Julia Hoffman

Podobne dokumenty
Jak działają detektory. Julia Hoffman

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Wszechświat czastek elementarnych

Marek Kowalski

Theory Polish (Poland)

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Compact Muon Solenoid

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Fizyka cząstek elementarnych

Oddziaływanie cząstek z materią

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Detektory cząstek. Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Eksperymenty. D. Kiełczewska, wykład 3

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych

Identyfikacja cząstek

Detektory w fizyce cząstek

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Detektory cząstek. Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Przykłady użycia różnych technik detekcyjnych.

1. Wcześniejsze eksperymenty 2. Podstawowe pojęcia 3. Przypomnienie budowy detektora ATLAS 4. Rozpady bozonów W i Z 5. Tło 6. Detekcja sygnału 7.

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS

W jaki sposób dokonujemy odkryć w fizyce cząstek elementarnych? Maciej Trzebiński

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 11/04/2018, Kraków

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

NIEWIDZIALNE DO DETEKCJI CZĄSTEK. czyli. Z Hajduk Z. Hajduk IFJ PAN KRAKÓW

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Oddziaływania podstawowe

Klasyfikacja przypadków w ND280

Atomowa budowa materii

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

Własności jąder w stanie podstawowym

Detektory. Kalorymetry : Liczniki Czerenkowa Układy detektorów Przykłady wielkich współczesnych detektorów Wybrane eksperymenty ostatnich lat

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Wszechświat czastek elementarnych

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

LHC: program fizyczny

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Jak to działa: poszukiwanie bozonu Higgsa w eksperymencie CMS. Tomasz Früboes

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Osłabienie promieniowania gamma

Oddziaływania fundamentalne

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN

POMIARY KOMPUTEROWO WSPOMAGANE w WIELKIM ZDERZACZU HADRONÓW (LHC)

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Detekcja cząstek elementarnych. w eksperymencie MINOS. Krzysztof Wojciech Fornalski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 2006

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

System wyzwalania i filtracji w eksperymencie ATLAS na LHC

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Wszechświat czastek elementarnych

Podstawy fizyki wykład 8

Title. Tajemnice neutrin. Justyna Łagoda. obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

wyniki eksperymentu OPERA Ewa Rondio Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Badanie wysokoenergetycznych mionów kosmicznych w detektorze ICARUS.

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Podstawy Fizyki Jądrowej

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Zderzenia relatywistyczne

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

Detekcja promieniowania jonizującego. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Transkrypt:

Jak działają detektory Julia Hoffman

wielki Hadronowy zderzacz Wiązka to pociąg ok. 2800 wagonów - paczek protonowych Każdy wagon wiezie ok.100 mln protonów Energia chemiczna: 80 kg TNT lub 16 kg czekolady (mniam!) w kaloriach Energia kinetyczna: 30 km/h CMS LHCb Obwód akceleratora: ~27km ALICE Energia 1 protonu w wiązce odpowiada energii lecącego komara (1μJ) ATLAS Energia termiczna: topi 500 kg miedzi podgrzewa 1m3 wody do 85 C

Detektory Do oglądania małych obiektów używamy mikroskopów$ Do oglądania bardzo małych obiektów używamy bardzo dużych mikroskopów$ Do oglądania cząstek w fizyce wysokich energii używamy detektorów 01

Rodzaje detektorów Geometria typu: wiązka-tarcza przykład: LHCb, AMS$ Geometria typu: wiązki przeciwbieżne przykład: ATLAS, CMS$ Detektor widzi ograniczony obszar kątowy$ ale łatwy dostęp do detektora (naprawy, kable, etc) Pełny zasięg kątowy obserwowanych przypadków$ ale trudny dostep do wnętrza detektora 01

Detektory LHC i nie tylko ATLAS ATLAS ogólnego! zastosowania CMS badania zderzeń! ciężkich jonów ALICE astrofizyka! cząstek fizyka kwarków! pieknych (b) LHCB 01

Jaki ma być detektor? Najlepszy!$ Przecięcie wiązek w LHC następuje co 50ns (~20 oddziaływań jednocześnie)$ ~1000 śladów (cząstek naładowanych) na oddziaływanie (ok. 10 10 /s)$ Czasem wypatrujemy tylko kilku śladów ATLAS

Miliony przypadków na sekundę. Zadanie każdego detektora:$ Dostarczyć informację na temat każdego (?) zderzenia p-p (~1 bilion zderzeń/s)$ Możemy zapisać tylko 100-200 przypadków/s (tryger):$ poziom 1: 75000 przypadków/s$ poziom 2: 2000 przypadków/s$ poziom 3: 200 przypadków/s (redukcja 200000 razy)$ Informacja musi być wystarczająco szczegółowa Gdyby zapisać wszystkie dane:$ co sekundę zapełnilibyśmy 100000 płyt CD (wieża 150m), $ na rok zeszłoby płyt na odległość 2 razy na Księżyc i z powrotem.$ Ilość zapisanych danych: $ równowartość 50 bilionów rozmów telefonicznych wykonywanych w tym samym czasie$ 600 lat słuchania muzyki$ 150m co sekundę 160 milionów drzew ściętych na produkcję książek 01

Co musi umieć detektor? Mierzyć: $ kierunki, pędy, znak ładunku cząstki naładowanej$ energię$ Identyfikować:$ elektrony$ fotony$ miony$ hadrony$ Przetworzyć informację szybko$ Pracować niezawodnie w warunkach wysokiego promieniowania radioaktywnego przez lata

Jak zobaczyć cząstkę? Śledzić$ (trakery) Łapać$ (kalorymetry)

Jak zobaczyć cząstkę? Śledzić$ (trakery) Łapać$ (kalorymetry)

Detektory są jak cebule mają warstwy foton detektor kalorymetr kalorymetr komory $ śladowy elektromag. hadronowy mionowe elektron mion proton$ kaon$ pion neutron

Klasyczne detektory śladowe Komora mgłowa (Ch. Wilson, 1911)$ komora wypełniona przesyconą parą wodną (zaprojektowana do nadań formacji chmur deszczowych)$ cząstki naładowane zostawiają ślady jonowe$ ślady widoczne jako linia kropelek wody pozyton traci energię $ w ołowiu (większa $ krzywizna pomaga $ określić kierunek lotu) płyta ołowiana pole magnetyczne pozyton porusza się w górę

Współczesne detektory śladowe Najbliżej punktu oddziaływania$ Umożliwia pomiar kierunku, pędu i znaku ładunku cząstek naładowanych (pole magnetyczne)$ ATLAS POKRYWA SCT BECZKA TRT POKRYWA TRT Detektor jest otoczony solenoidem wytwarzającym pole magnetyczne równoległe do osi wiązki POKRYWA PIXEL BECZKA SCT BECZKA PIXEL

Magnesy + Duże jednorodne pole wewnątrz cewki$ - Potrzeba jarzma zwrotnego$ - Ograniczony rozmiar (koszty)$ - Grubość cewki + Możliwe duże rozmiary$ + Mniej materiału na drodze cząstki$ - Dodatkowy solenoid dla detektorów śladowych$ - Niejednorodne pole$ - Złożona struktura 01

Kalorymetry Kalorymetria: pomiar energii przez jej całkowitą absorpcję$ (zwykle połączona z przestrzenna rekonstrukcją depozytu energii) Kalorymetry:$ Jednorodne, próbkujące$ Elektromagnetyczne, hadronowe

Kaskady elektromagnetyczne Kaskada elektromagnetyczna rozwija się w absorberze, rozpoczynając od pierwszego (pierwotnego) elektronu lub fotonu$ Elektron lub foton, przechodząc przez absorber wytwarza kaskadę wtórnych elektronów i fotonów

Liczba wtórnych elektronów/pozytonów jest proporcjonalna do energii pierwotnego elektronu/fotonu, a ich obecność jest wykrywana przez materiał aktywny (jonizacja ośrodka prąd)$ Żeby określić dokładny związek między energią fotonu/elektronu i prądem, trzeba wykalibrować kalorymetr

Kalorymetr elektromagnetyczny CMS W kalorymetrzejednorodnym (CMS, kryształy PbWO 4 ) cała kaskada zawarta jest w materiale aktywnym$ Dokładna informacja o energii elektronu/fotonu (nie ma strat energii w absorberze)$ Brak informacji o kształcie kaskady w kierunku lotu cząstki

Kalorymetr elektromagnetyczny ATLAS Kalorymetr składa się z cienkich ołowianych płyt (absorber), zanurzonych w ciekłym argonie (materiał aktywny)$ Ciekły argon poddany jest wysokiemu napięciu (2000V) Struktura akordeonowa pozwala uniknąć obszarów martwych (kable)

Kaskady hadronowe Kaskada hadronowa rozwija się przes silne oddziaływania hadronów z jądrami atomowymi materiału detektora$ Składa się z dwóch części:$ hadronowej: naładowane hadrony, rozbite jądra atomowe (energia wiązania), neutrony, neutrina$ elektromagnetycznej: rozpad pionów neutralnych na fotony

Kalorymetr hadronowy Otacza kalorymetr elektromagnetyczny$ Mierzy kierunek i energię strumieni cząstek (tzw. dżetów)$ Zasada działania niemal taka sama jak w kalorymetrze elektromagnetycznym (fluktuacje kaskady hadronowej) ATLAS CMS

Komory mionowe Miony - jedyne cząstki, które mogą przebyć cały detektor i sięgnąć najbardziej zewnetrznych warstw detektora$ Komory mionowe dostarczają informacji o znaku ładunku i określają pęd mionów$ Miony nie wytwarzają kaskady$ Mion o energii 5GeV przeniknie 5m stali, podczas, gdy na zatrzymanie hadronu o niemal dowolnej energii wystarczy zaledwie 1.5m stali$ Dlatego wiemy, że cząstki zarejestrowane poza kalorymetrem hadronowym to na pewno miony

Plasterek CMS

Plasterek ATLASa

Detektor RICH (Ring Imaging CHerenkov) Detektor działa na zasadzie pomiaru promieniowania Cherenkova Kiedy naładowana cząstka porusza się w ośrodku szybciej niż światło (w tym ośrodku), wytwarza uderzeniową falę światła w postaci stożka$ Kształt stożka zależy od prędkości cząstki$

AMS

Detektor ToF (Time-of-Flight)-AMS Detektor TOF jest stoperem $ Bardzo szybki detektor$ 2 warstwy: górna i dolna$ Ważny detektor przy szukaniu antymaterii$ Działa na zasadzie scyntylacji Cząstka, przechodząc przez materiał scyntylacyjny prowokuje wzbudzenia (ekscytacje) materiału. $ Proces deekscytacji to bardzo szybka (~10 ns) emisja światła.$ Światło jest zbierane przez światłowody i dostarczane do fotopowielaczy$ Fotopowielacze przetwarzają światło w elektrony dzięki efektowi fotoelektrycznemu elektrody powielają sygnał

TOF Lower TOF backsplash Interaction [ns]

Koniec