Studium D0 mesonu v experimentu STAR

Podobné dokumenty
Studium proton-protonových srážek na RHIC

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

Z µµ na ATLAS detektoru

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků

Global Properties of A-A Collisions II

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Theory Česky (Czech Republic)

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra fyziky. Bakalářská práce. STAR Heavy Flavor Tracker detektor Michal Tesař

A Large Ion Collider Experiment

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Prověřování Standardního modelu

Evaluation of the Inner Detector with Muon Tracks

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Elektromagnetická kalorimetrie a rekonstrukce π0 na ALICI. Jiri Kral University of Jyväskylä

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Analysis of the decay Bs J/ψ φ

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+au

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Standardní model částic a jejich interakcí

Efekty pozadí v měření oscilací neutrin Experiment Daya Bay. Viktor Pěč, ÚČJF MFF

LHC a ATLAS bilance prvního roku

Detekce a spektrometrie neutronů

V PRAZE. Katedra Fyziky. experimentu STAR

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Kalorimetr Tilecal a rekonstrukce signálu. Seminář FzÚ, Tomáš Davídek, ÚČJF MFF UK 1

Historie detekčních technik

Kvarky, leptony, Higgsovy i jiné bosony a vůbec ta částicová havěť. Jiří Dolejší, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK JDF 7. 2.

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

2. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ANALYTICKÉ METODY RBS

Statický kvarkový model

Koronové a jiskrové detektory

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007

Úloha 5: Spektrometrie záření α

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Produkce půvabných mesonů a charmonii v PbPb kolizích na LHC

Kalorimetry 10/29/2004 1

ZPRÁVA O STUDENTSKÉM FAKULTNÍM GRANTU

Fyzika atomového jádra

Rešeršní práce. Křemíkové driftové detektory

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Fyzika elementárn (Standardní model)

Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc

Matematicko-fyzikální fakulta UK v projektu ATLAS-CERN

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Návrh stínění a témata k řešení

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Úvod do molekulové dynamiky simulace proteinů. Eva Fadrná

V Rmax 3500 V T = 125 o C I. no protons

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálné inženýrská

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Pozitron teoretická předpověď

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Elektronová spektra

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Department of Physics. Bachelor thesis

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Jak vyrobit monochromatické Slunce

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Využití NaI(Tl) sondy pro měření radiační situace ve vodních tocích

Typy interakcí. Obsah přednášky

Návrh nového vertex detektoru pro studium CP narušení v exp. Belle II. Z. Doležal, Z. Drásal

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Metody analýzy povrchu

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

Mˇ eˇren ı ˇ cetnost ı (Poissonovo rozdˇ elen ı) 1 / 56

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Studium elektronové struktury povrchu elektronovými spektroskopiemi

Za vysokými horami a hlubokými doly

Metody analýzy povrchu

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Hmotnostní spektrometrie

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

postaven náš svět CERN

Struktura atomů a molekul

Stanovisko habilitační komise

13. Spektroskopie základní pojmy

80! (20.4.-A.H.)

Ústav částicové a jaderné fyziky

Transkript:

Studium D0 mesonu v experimentu STAR ÚJF AV ČR 1/12

Motivace RHIC: srážky jader Au+Au při těžišťové energii 200 GeV, vzniká horké a husté QCD médium se známkami partonové kolektivity fáze srážky těžkých iontů: 1. počáteční rozptyl partonů, tvrdé procesy 2. reinterakce partonů, kolektivní jevy, expanze 3. hadronizace, freeze-out (chemický a termální) studujeme energetické ztráty partonů při průchodu médiem: způsobeny převážně radiací (gluon bremsstrahlung) potlačení produkce hadronů s vysokým p v centrální Au+Au T srážce vzhledem k p+p: jaderný modifikační faktor R ~ 0.2 pro pt= 5-15 GeV/c ( lehké AA hadrony ) absence druhého ( away-side ) jetu pro těžké kvarky (b,c) teorie předpovídá menší ztráty než pro lehké kvarky: dead cone effect 2/12

eliptický tok částic studium dynamiky média Particle with momentum p b E f počáteční anizotropie v necentrální srážce a kolektivní expanze vedou k asymetrii v produkci částic dn 1 dn = 1 2v2 pt cos 2 f f reaction plane 3 d p 2p pt dpt dh [ ] v2 roste s pt a dosahuje maxima ~0.2 pro pt > ~3 GeV/c ( lehké hadrony) to znamená ~ 2-1 asymetrii v produkci částic vzhledem k reakční rovině (v2 = 0.5 (Nin-Nout)/(Nin+Nout) pokud těžké kvarky tečou, je médium termalizované (pro kolektivitu potřebují velký počet kolizí) 3/12

Měření B a D hadronů v současné době nemá STAR dedikovaný detektor pro registraci sekundárních vrcholů (rozpadů B a D hadronů) tyto rozpady jsou ale zdrojem (nefotonických) el. a poz. větvící poměry pro rozpady na e+ + X: D+ 17%, D0 7%, B+ 11%, B0 10%, ΛC 5% problematická interpretace: nelze rozlišit mezi příspěvky z rozpadů c a b, rozpadová kinematika částečně rozmývá signál měřené RAA nefotonických elektronů při vysokých pt odpovídá RAA lehkých hadronů, v rozporu s teoretickým očekáváním existují nové teoretické modely, experimentálně bude potřeba oddělit jednotlivé zdroje nefotonických elektronů závěr: je potřeba topologické rekonstrukce B a D hadronů a to již od malých pt (v2) tedy velmi dobré rozlišení navrhujeme postavit detektor Heavy Flavor Tracker (HFT) 4/12

STAR a HFT 5/12

Křemíkové detektory SSD a HFT 6/12

Heavy Flavor Tracker (HFT) v současné době ve vývoji, plán pro integraci do experimentu STAR: 2011 2 technologie: -stripové křemíkové moduly (IST1-inner, IST2-outer) -aktivní pixelové sensory (APS) PIXEL1 (vnitřní), PIXEL2 (vnější) PIXEL detektor: -pixely 30 x 30 μm -CMOS technologie radiačně odolná -50 μm tlustý pro minimalizaci vícenásobného coulombického rozptylu -první vrstva včetně nové svazkové trubice pouze 0.28% X0 -vývoj: LBNL (Berkeley), IPHC (Strasbourg) -vysoká efektivita při malém šumu 7/12

Simulace pro HFT Monte Carlo generátor HIJING: 19000 centrálních Au+Au srážek (pozadí), do každé vloženo 10 D0 mesonů s rovnoměrným pt spektrem aplikován STAR simulační (GEANT) a rekonstrukční software v této fázi používáme rychlý simulátor: hity s GEANTu jsou gaussovsky rozmyty dle rozlišení příslušné vrstvy detektoru D0 ---> K-π+ (3.8%), cτ = 123 μm, m = 1.86 GeV/c2 pro další používám dráhy rekonstruované v komoře TPC (hlavní dráhový detektor), které mají hit v obou vrstvách PIXEL detektoru ty jsou kruciální pro dobré rozlišení polohy sekundárního vrcholu subdetektor IST bude využit hlavně při velké luminositě, kdy bude docházet k pile-upu v PIXEL detektoru (integrační doba 200 μs), pro rekonstrukci D0 mesonu v centrální Au+Au srážce při malé luminositě není nezbytný 8/12

separace primárního a sekundárního vrcholu toto umožňuje provést topologické selekce, nutné pro separaci signálu od pozadí v prostředí s dn/dη = 700 9/12

efektivita rekonstrukce D0 mesonu 10/12

RAA a v2 věrohodné pt spektrum: ~pt-11, <pt> = 1 GeV/c pro v2 extrapolujeme signál i pozadí pro 100 M minimum-bias případů, což odpovídá několika týdnům nabírání dat kromě velmi malých pt jsme schopni měřit v2 s vysokou přesností simulace p+p právě probíhají, předběžně chyba RAA pro pt = 10 GeV/c je menší než 10% pro 100 M centrálních Au+Au a 1 pb-1 p+p 11/12

Aktuální stav projektu HFT publikace A Heavy Flavor Tracker for STAR : 10 institucí, 56 autorů (z toho 4 z ÚJF) dokončení: červen 2007 schválení v kolaboraci STAR + poslední úpravy: srpen 2007 nyní čekáme na posouzení od U.S. Department of Energy (listopad 2007) v červnu 2007 byl testován druhý prototyp pixelového detektoru (tři čipy 4x4 mm v teleskopovém uspořádání) přímo v experimentu STAR za běhu (Au+Au 200 GeV) současné priority pro simulace: pile-up v PIXEL detektoru (neočekáváme velký vliv) rekonstrukce Λ C optimalizace selekčních kritérií pro malé pt D0 mesonu 12/12

Backup 13/12

jednočásticové efektivity Akceptance a efektivita TPC: 85% nižší pro malé pt rozpady kaonu a velké ionizace pro malé pt malá neefektivita PIXEL detektoru, softwarový charakter 14/12

Selekční kritéria (cuty) a jejich nutnost TPC hits: > PIXEL hits: 2 D0 η : < DCAPV: > DCAπK: < cos(θ): > Δm: < 15 1.0 50 μm 50 μm 0.98 35 MeV/c2 15/12

Statistická významnost signálu (# sigma) nad 5 GeV/c není v HIJING simulaci žádné pozadí, které projde cuty... 16/12

detaily o detektorech SSD a HFT vrstva poloměr (cm) PIXEL1 PIXEL2 IST1 IST2a IST2b SSD délka (cm) 2.5 7 12 17 17 23 r-phi (mikrony) z (mikrony) rozteč rozlišení rozteč rozlišení 20 30 9 30 9 20 30 9 30 9 40 60 17 20000 5774 52 40000 11547 60 17 52 60 17 40000 11547 70 95 20 40000 800 sqrt(12)=3.46 SSD je oboustranný detektor stripy jsou překříženy pod úhlem 35 mrad schopen rozlišit (na základě měření ionizace) více hitů v jednom modulu SSD: 492 K kanálů IST: 692 K kanálů PIXEL: 135 M kanálů APS 17/12

Pointing resolutions + hit densities graded pointing resolution: for 750 MeV/c kaon, TPC pointing to SSD: 1 mm ---> PIXEL1 to vertex: 40 μm without silicon: TPC pointing to vertex: 1.5 mm good for K0, lambda, Xi,... hit densities central +pile-up -2 (cm ) Au+Au (PIXEL) PIXEL1 17.8 61.2 PIXEL2 2.3 8.3 IST1 0.77 0.77 IST2 0.38 0.38 SSD 0.21 0.21 probability of bad hit association: PIXEL: P(bad) = 1%, could rise to 3% in high luminosity environment x: r-phi, y: z for IST2a, σxd (detector resolution) and σyp (pointing) very big, therefore P(bad) ~ 20%, has to be corrected for by tracking software fortunately, there will be no pile-up in strip detectors (they are fast) 18/12