Jak działają detektory. Julia Hoffman

Podobne dokumenty
Jak działają detektory. Julia Hoffman

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

Theory Polish (Poland)

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

Wszechświat czastek elementarnych

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

Compact Muon Solenoid

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

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Wszechświat czastek elementarnych

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Marek Kowalski

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

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

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

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

LHC: program fizyczny

Wszechświat czastek elementarnych

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

Klasyfikacja przypadków w ND280

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Oddziaływania elektrosłabe

Fizyka cząstek elementarnych

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

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

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

Zderzenia relatywistyczna

Zderzenia relatywistyczne

Struktura porotonu cd.

Zderzenia relatywistyczne

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

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS

Na tropach czastki Higgsa

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

System wyzwalania i filtracji w eksperymencie ATLAS na LHC

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Oddziaływania podstawowe

Rozpady promieniotwórcze

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

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

Poszukiwanie cząstek ciemnej materii w laboratoriach na Ziemi

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

Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

Atomowa budowa materii

Poszukiwania mezonu B s w eksperymencie CMS

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Oddziaływanie cząstek z materią

Boska cząstka odkryta?

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

Czy cząstka Higgsa została odkryta?

WYKŁAD Wszechświat cząstek elementarnych. 24.III.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masa W

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 11/04/2018, Kraków

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

Własności jąder w stanie podstawowym

Oddziaływania. Zachowanie liczby leptonowej i barionowej Diagramy Feynmana. Elementy kwantowej elektrodynamiki (QED)

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Wykład monograficzny 0 1

Promieniowanie jonizujące

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

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

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

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Poszukiwany: bozon Higgsa

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

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

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC

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

Podstawy fizyki wykład 8

Pierwsze dwa lata LHC

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

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

Po co nam CERN? Po co nam LHC? Piotr Traczyk

Mechanika relatywistyczna Wykład 13

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Do czego potrzebny nam Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider)?

Oddziaływania fundamentalne

Eksperyment CMS w oczekiwaniu na wiązki: plany poszukiwania Nowej Fizyki. Część 1

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

Akceleratory Cząstek

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

POMIARY KOMPUTEROWO WSPOMAGANE w WIELKIM ZDERZACZU HADRONÓW (LHC)

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

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

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

Jak identyfikować przypadki (CMS) Wiele interesujących nas cząstek żyje bardzo krótko$ Nie widzimy ich w detektorze, bo rozpadają się natychmiast $ W detektorze widać cząstki stabilne, które są produktami rozpadu cząstek poszukiwanych:$ W + + + +ν, W + e + +ν, Z 0 e + +e -, Z 0 + + ++ - (to nie są jedyne rozpady!)$ H Z 0 +Z 0, H γ+γ$ Takimi cząstkami stabilnymi są:$ e+, e-, ++, +-, γ, niektóre hadrony (proton), neutrina

Jak rozpoznawać cząstki w detektorze?

Cząstka W:$ Mion (czerwony ślad) przechodzi $ przez cały detektor, zostawiając sygnał$ w zewnętrznych warstwach detektora (komorach mionowych)$ Brakująca energia została zaznaczona żółtą strzałką

Cząstka W:$ Elektron (żółty, krótki ślad) zostaje zatrzymany (pochłonięty) w kalorymetrze elektromagnetycznym (ECAL).$ Brakująca energia została zaznaczona żółtą strzałką

Cząstka Z:$ 2 x sygnał w komorach mionowych

Znak cząstki naładowanej naładowana $ ujemnie naładowana $ dodatnio

Jak obliczyć masę szukanej cząstki, skoro ta się już rozpadła? A B E B, P B M A C E C, P C Pomiary pędów i energii cząstek B i C pomagają policzyć masę macierzystej cząstki A

Masa niezmiennicza elektrony miony

Koniec