Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Podobne dokumenty
Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

Marek Kowalski

Fizyka cząstek elementarnych

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Współczesne eksperymenty fizyki czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

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

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Detektory czastek. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład III. Detekcja czastek detektory śladowe kalorymetry Detektory w dużych eksperymentach

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

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Akceleratory i detektory czastek

T E B. B energia wiązania elektronu w atomie. Fotony

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

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

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

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

Identyfikacja cząstek

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Oddziaływania podstawowe

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Elementy fizyki czastek elementarnych

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Oddziaływanie cząstek z materią

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Detektory w fizyce cząstek

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Wszechświat cząstek elementarnych

Neutrina (2) Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX

Zderzenia relatywistyczne

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Wszechświat cząstek elementarnych

Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Różne dziwne przewodniki

Nowatorskie rozwiązanie:tpc z odczytem optycznym (prof. Wojciech Dominik)

Budowa i działanie detektorów cząstek elementarnych. Autor: Rafał Sarnecki

Promieniowanie jonizujące

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

Osłabienie promieniowania gamma

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

Compact Muon Solenoid

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Promieniowanie jonizujące

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Badanie wysokoenergetycznych mionów kosmicznych w detektorze ICARUS.

Korpuskularna natura światła i materii

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Akceleratory i detektory czastek

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Neutrina. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII:

Neutrina. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 12. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

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

Podstawy fizyki cząstek III. Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Elektron w fizyce. dr Paweł Możejko Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

OBRAZOWANIE ORAZ BADANIE ROZMIARÓW I POŁOŻENIA OBIEKTÓW NAŚWIETLONYCH PROMIENIOWANIEM X

Co nowego w dozymetrii? Detektory śladowe

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Promieniowanie jonizujące

Neutrina. Fizyka I (B+C) Wykład XXIV:

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

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

Neutrina i ich oscylacje. Neutrina we Wszechświecie Oscylacje neutrin Masy neutrin

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

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Wszechświat cząstek elementarnych

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Oddziaływania elektrosłabe

Neutrina (2) Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VIII

Podstawowe własności jąder atomowych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VIII. Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

Promieniowanie jonizujące

Theory Polish (Poland)

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

J6 - Pomiar absorpcji promieniowania γ

W drugiej części przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej.

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii

Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła

Transkrypt:

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek Wykład Ogólnouniwersytecki Wydział Fizyki U.W. prof. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Doświadczalnej A.F.Żarnecki U.W. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.1/38

Wprowadzenie Istota obserwacji w świecie czastek Podstawowe procesy fizyczna - jonizacja - efekt fotoelektryczny - scyntylacja - promieniowanie Czerenkowa Metody detekcji czastek - detektory śladowe - kalorymetry Współczesne eksperymenty A.F.Żarnecki U.W. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.2/38

Istota obserwacji W świecie makroskopowym możliwa jest obserwacja nie zakłócajaca obserwowanego procesu Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.3/38

Istota obserwacji Czastek nie możemy "zobaczyć" nie zakłócajac ich stanu. W świecie czastek każdy pomiar wiaże się z jakimś oddziaływaniem. Obserwujemy nie czastki, ale (efekty) ich oddziaływania z materia. Nie można zaobserwować czastki, która nie oddziałuje! Podstawowe procesy wykorzystywane do detekcji czastek: jonizacja i scyntylacja efekt fotoelektryczny promieniowanie Czerenkowa Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.4/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan podstawowy (n=1) Każdy atom składa się z ja- dra atomowego, w przypadku wodoru jest to pojedynczy proton, i elektronów rozmieszczonych na powłokach. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan wzbudzony (n=2) W stanie podstawowym atomu elektrony wypełniaja najniższe dostępne powłoki. Wzbudzenie atomu polega na przeniesienie elektronu na wyższa powłokę. Wymaga dostarczenia energii... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan podstawowy (n=1) Opis kwantowy Stan 1s Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan wzbudzony (n=2) Opis kwantowy Stan 2s Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan wzbudzony (n=3) Opis kwantowy Stan 3s Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Atom wodoru: opis klasyczny Stan wzbudzony (n=3) Opis kwantowy Stan 3d1 Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.5/38

Struktura materii Własności różnych substancji zależa od tego jak silnie zwiazane sa najbardziej zewnętrzne elektrony (walencyjne) Izolator Wszystkie elektrony silnie zwiazane z atomami Przewodnik Elektrony walencyjne sa uwspólnione, moga swobodnie się przemieszczać Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.6/38

Jonizacja U podstaw działania przeważajacej większości detektorów czastek elementarnych leży zjawisko jonizacji: Czastka naładowana przechodzac przez ośrodek oddziałuje Kulombowsko z elektronami i oddaje im część swojej energii wybijajac je z atomów. Pojawiaja się swobodne nośniki ładnuku Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.7/38

Emulsja fotograficzna H. Becquerel, 1896 wzbudzone atomy reakcja chemiczna M.Danysz i J.Pniewski, 1953 Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.8/38

Eksperyment Opera Opera Emulsja fotograficzna wciaż w użyciu... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.9/38

Emulsja fotograficzna eksperyment OPERA Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.10/38

Komora Wilsona Charles Wilson, 1911 jonizacja jony kondensacja pary ślad w postaci mgły Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.11/38

Komora Wilsona Carl Anderson, 1932 Charles Wilson, 1911 odkrycie pozytonu Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.12/38

Komora pęcherzykowa, 1952 jonizacja wrzenie przegrzanej cieczy Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.13/38

Komora pęcherzykowa Ciecz pełni też rolę tarczy, z która oddziaływuja czastki wiazki Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.14/38

Pomiar jonizacji Jonizacja ośrodka oznacza powstanie w nim swobodnych ładunków: możliwy jest przepływ pradu. w gazie w półprzewodniku Przepływajacy ładunek jest na ogół bardzo mały, ale czuła elektronika pozwala go wzmocnić i zmierzyć. Na tej zasadzie opiera się większość współczesnych detektorów. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.15/38

Licznik Geigera-Müllera Przykładajac odpowiednio wysokie napięcie powodujemy, że powstałe w wyniku jonizacji elektrony zderzajac się z atomami wybijaja kolejne elektrony - powielanie ładunku. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.16/38

Komora iskrowa Jonizacja powoduje przeskok iskry pomiędzy elektrodami Możliwość wyboru zdarzeń (sterowanie napięciem) Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.17/38

Komora wielodrutowa Georges Charpak 1970 (Nobel 1992) Tanie! Odczyt w pełni elektroniczny! elektronika+komputer rewolucja Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.18/38

TPC Komora projekcji czasowej Przypadek zderzenia ciężkich jonów detektor STAR przy RHIC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.19/38

Detektory półprzewodnikowe Bardzo różne technologie, m.in. CCD (używane w fotografii cyfrowej) Każdy aparat cyfrowy jest detektorem czastek! Zdjęcie z kamery astronomicznej. Wycinek: To nie UFO. To ślad czastki... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.20/38

Detektory półprzewodnikowe Coraz powszechniej używane. Element detektora krzemowego Bardzo precyzyjny pomiar pozycji cz astek (rzędu µm) Mierzone punkty przejścia wiazki czastek przez pięć warstw detektora testowego: Mierzac pozycje w wielu warstwach możemy zrekonstruować tor. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.21/38

Scyntylacja W wyniku przejścia czastki naładowanej elektron może być wyrwany z atomu, lub przeniesiony na wyższa powłokę (wzbudzenie atomu). Fotony Także fotony moga oddziaływać z elektronami w atomie. Przekazuja im cała swoja energię (efekt fotoelektryczny) lub tylko część (rozpraszanie Comptona). Powrotowi atomu do stanu podstawowego może towarzyszyć wyświecanie fotonów: scyntylacja W obu przypadkach elektron może zostać wyrwany z atomu. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.22/38

Scyntylacja W szeregu materiałów atomy wzbudzone na skutek jonizacji emituja fotony światła Błysk światła w scyntylatorze możemy rejestrować przy pomocy fotopowielacza Brak pomiaru pozycji Bardzo dobry pomiar czasu przejścia czastki Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.23/38

Fotopowielacz Aby móc zmierzyć pojedynczy foton musimy wzmocnić pojawiajacy się ładunek. Na kolejnych elektrodach (tzw. dynodach) każdy elektron wybija kilka elektronów wtórnych - powstaje lawina Jeden foton, jeśli tylko uda mu się wybić pierwszy elektron (efekt fotoelektryczny) powoduje przepływ makroskopowego pradu. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.24/38

Detektory scyntylacyjne Tradycyjne liczniki scyntylacyjne coraz rzadziej używane. Nowe koncepcje: włókna scyntylujace, fotopowielacze krzemowe. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.25/38

Promieniowanie Czerenkowa Emitowane przez czastkę poruszajac a się w ośrodku z prędkościa większa niż prędkość światła w tym ośrodku. Światło emitowane na pewnym odcinku widoczne jest w postaci charakterystycznych pierścieni Zachodzi w wodzie, lodzie, powietrzu... Tania technologia dla dużych detektorów! Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.26/38

Promieniowanie Czerenkowa Jeśli droga czastki przez ośrodek jest dluższa, możemy zastosować specjalne zwierciadła, żeby skupić emitowane światło Schemat Obraz w detektorze Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.27/38

Promieniowanie Czerenkowa Jeśli droga czastki przez ośrodek jest dluższa, możemy zastosować specjalne zwierciadła, żeby skupić emitowane światło Schemat Obraz w detektorze Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.27/38

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande eksperyment neutrinowy Japonia, w starej kopalni, 1 km pod góra Kamioka, komora o wysokości 40 m i średnicy 40 m, wypełniona woda 11 000 fotopowielaczy (50 cm średnicy!) rejestruje przechodzace czastki rejestrowane jest promieniowanie Czerenkowa Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.28/38

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.29/38

Super-Kamiokande Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.30/38

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande Przykłady obserwowanych oddziaływań neutrin. Neutrino elektronowe Przypadek ν e n e p Krótki zasięg elektronu cienki pierścień Neutrino mionowe Przypadek ν µ n µ p Długa droga mionu w wodzie gruby pierścień. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.31/38

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Obserwacja wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego. Scyntylacja w powietrzu. Promieniowanie Czerenkowa w detektorach na powierzchni. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.32/38

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Detektor powierzchniowy Mapa obserwatorium: 4 stacje po 6 teleskopów obserwujacych świecenie w atmosferze (UV) 1600 detektorów powierzchniowych rozstawionych na 3000 km 2!!! Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.33/38

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Schemat obserwacji "pęku atmosferycznego": 4 "zdjęcia" z teleskopów + "ślad" na powierzchni Na podstawie pomiaru pęku czastek wtórnych wnioskujemy o energii czastki pierwotnej Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.34/38

Kalorymetry Wszystkie przedstawione do tej pory detektory rejestrowały przejście czastki, ślad czastki w materii detektory śladowe. Aby zmierzyć energię czastki musimy sprawić, aby w wyniku wielokrotnych oddziaływań "oddała ja" w całości detektorowi. Kalorymetr elektromagnetyczny Wysokoenergetyczne elektrony traca energię prawie wyłacznie na promieniowanie hamowania e γ Wysokoenergetyczne fotony ulegaja konwersji na pary e + e e+ γ e Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.35/38

Kalorymetry Wysokoenergetyczny elektron lub foton wpadajac do detektora wywołuje kaskadę składajac a się z N E czastek Mierzac liczbę czastek lub całkowita długość torów (całkowita jonizację) możemy dokładnie określić energię czastki poczatkowej Kalorymetr jednorodny Kalorymetr próbkujacy np. blok scyntylatora warstwy detektora na przemian z gęstym absorberem Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.36/38

Kalorymetry Symulacja rozwoju kaskady hadronowej (pomiar energii protonu) Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.37/38

Detektor przy LHC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.38/38

Detektor przy LHC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2012 p.38/38