LHC a ATLAS bilance prvního roku

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

Za vysokými horami a hlubokými doly

Global Properties of A-A Collisions II

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Z µµ na ATLAS detektoru

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Studium D0 mesonu v experimentu STAR

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Evaluation of the Inner Detector with Muon Tracks

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

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

ALFA upgrade. Vít Vorobel

Standardní model a kvark-gluonové plazma

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

Air Quality Improvement Plans 2019 update Analytical part. Ondřej Vlček, Jana Ďoubalová, Zdeňka Chromcová, Hana Škáchová

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic


Analysis of the decay Bs J/ψ φ

A Large Ion Collider Experiment

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Detektor ATLAS na urychlovači LHC

T E S T R E P O R T No. 18/440/P124

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

J/ψ Polarization Studies Using the ATLAS Detector

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

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

Fyzika elementárn (Standardní model)

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

TechoLED H A N D B O O K

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Introduction to MS Dynamics NAV

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

Transportation Problem

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

SPECIAL THEORY OF RELATIVITY

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka


SPECIFICATION FOR ALDER LED

Matematicko-fyzikální fakulta UK v projektu ATLAS-CERN

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Půvabné mezony v jaderných srážkách

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

DC circuits with a single source

B1 MORE THAN THE CITY

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

Litosil - application

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

2. Entity, Architecture, Process

1. Maple - verze. 2. Maple - prostredi. Document Mode vs. Worksheet Mode

Aktivita CLIL Chemie I.

Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia

Contact person: Stanislav Bujnovský,

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní

By David Cameron VE7LTD

Zájezd do CERNu Obsah. Jakub Šerých,

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. GRASS nástroj pro definování nákladů za odbočení při síťových analýzách

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

Entrance test from mathematics for PhD (with answers)

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář

Jmenovitá tloušťka pláště Nominal sheath thickness. 1x10 RE 1,0 1, x16 RE 1,0 1, x25 RE 1,2 1,

Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

Dynamic programming. Optimal binary search tree

Karta předmětu prezenční studium

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

KRISHNAGITI. Manaveda

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

Obrábění robotem se zpětnovazební tuhostí

2 Izolace PVC. PVC insulation

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

Instalační kabely. Installation cables NYM 300/500 V. Konstrukce: Construction: Použití: Application: Vlastnosti: Properties: Standard: VDE

Instalační kabely s Cu jádrem

Problematika ozvučování zohledňuje tyto disciplíny:

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

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

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

World cup #9 and #10 Czech republic

Dynamic Signals. Ananda V. Mysore SJSU

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

Citis SN h a n d b o o k

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

Transkript:

LHC a ATLAS bilance prvního roku Jiří Dolejší 1. 12. 2010

Praha, 1. 1. 2010

Dipole 7 TeV 8.33 T 11850 A 7M J 19. září 2008, 11:18 3

Inter-connection Vac. chamber Dipole busbar 4

Busbar interconnection Interconnection resistance ~ 0.35 n 5

Přestávka 6

Muon system ATLAS Preliminary Cosmic muon map reconstructed by offline RPC standalone muon monitoring projected on surface (y=81m). 7

Restart na sklonku roku 2009, video 8

Restart na sklonku roku 2009 9

Dramatický moment ve vývoji 30. 3. 2010 10

Dramatický moment ve vývoji 30. 3. 2010 http://www.ct24.cz/veda-a-technika/85406- opakovany-pokus-s-malym-velkymtreskem-se-podaril/ 11

Slibný provoz v roce 2010 (video) 12

Slibný provoz v roce 2010 (video) 13

Di-muon resonances Full data sample Simple analysis: LVL1 muon trigger with p T ~ 6 GeV threshold 2 opposite-sign muons reconstructed by combining tracker and muon spectrometer both muons with z <1 cm from primary vertex Looser selection: includes also muons made of Inner Detector tracks + Muon Spectrometer segments Distances between resonances fixed to PDG values; Y(2S), Y(3S) resolutions fixed to Y(1S) resolution 14

Take-off Delivered and recorded integrated luminosity grows exponentially and ATLAS works well 15

The Inner detector consists of three pixel layers, four double-layer strip layers (SCT), giving together 11 space points, and transition radiation tracker (TRT) in 2 T magnetic field. TRT 350 000 channels 97,1% operational Momentum resolution: /p T ~ 3.4x10-4 p T (GeV) 0.015 SCT 6,3 mil. channels, 99,2% operational Occupancy @ HI 10% at worse Pixels 80 mil. channels, 97,3% operational Occupancy @ HI less than 1% 16

Illustration of tracking and vertexing performance, vertex resolution better than ~200 μm 5 cm 17

Current results from tracking (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) Data: First 190 b -1 of data recorded by the ATLAS experiment at 7 TeV: 10,066,072 events passed event selection, containing a total of 209,809,430 selected tracks. 0.9 TeV data sample (7 b -1 ) contains 357,523 events with 4,532,663 selected tracks. Event selection requirements: to have all Inner Detector subsystems at nominal conditions, stable beam and defined beam spot values, to have passed the Level 1 Minimum Bias Trigger Scintillator single-arm trigger, to have a reconstructed primary vertex, to not have a second reconstructed primary vertex with four or more tracks in the same bunch crossing (to remove pile-up), to have at least two good tracks in the event. A good track should satisfy: p T > 100 MeV, a hit in the first layer of the Pixel detector (layer-0) if one is expected, a minimum of one Pixel hit in any of the 3 layers, at least two (p T > 100 MeV), four (p T > 200 MeV) or six (p T > 300 MeV) SemiConductor Tracker (SCT) hits, transverse and longitudinal impact parameters calculated with respect to the event primary vertex d 0 < 1.5 mm and z 0. sin < 1.5 mm, respectively, 2 probability > 0,01 for reconstructed tracks with p T > 10 GeV, to remove mis-measured tracks 18

Illustration of vertexing performance Vertex reconstruction efficiency as a function of n sel BS. The coloured error bands show the total uncertainty, the black vertical lines the statistical uncertainty. Data: A zoomed-in view of the Y vs. X distribution of secondary reconstructed vertices due to hadronic interactions in minimum-bias events (after K 0 S,, and vetoes, and Z < 300 mm cut). 1 mm bins in X and Y. 19

Illustration of tracking performance (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) All uncertainties are quoted relative to the track reconstruction effciency. 20

Charged-particles multiplicities (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) Charged-particle multiplicities for events with n ch 2 within the kinematic range 100 MeV and < 2.5 at s = 0.9 TeV and at s = 7 TeV p T 21

Charged-particles multiplicities (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) Charged-particle multiplicities for events with n ch 100 MeV and < 2.5 at s = 0.9 TeV. p T 2 within the kinematic range 22

Charged-particles multiplicities (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) Charged-particle multiplicities for events with n ch 100 MeV and < 2.5 at s = 0.9 TeV. p T 2 within the kinematic range 23

Charged-particles multiplicities (ATLAS-CONF-2010-046, 20 July 2010) ATLAS Preliminary Charged-particle multiplicities for events with n ch 2 within the kinematic range 100 MeV and < 2.5 at s = 0.9 TeV. p T The average charged particle multiplicity per unit of rapidity for = 0 as a function of the centre of mass energy. 24

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/atlas/atlasresults 25

A jump from pp to PbPb LHC PP PbPb Max. energy 7+7 TeV 2.76+2.76 TeV Pile-up 23 0 dn/d 200 1000-6000? Rate 40 MHz 8 khz at nominal conditions? RHIC LHC 0.1 TeV/A 2.76 TeV/A 197 Au 207 Pb 26

RHIC, první 100+100 GeV Au+Au na STAR

http://op-webtools.web.cern.ch/op-webtools/vistar/vistars.php?usr=lhc1 29

jádro jádro

proton proton

proton proton

více protonů více protonů

Srážky těžkých iontů Současnost Di-muon invariant mass spectrum Di-muon invariant mass spectrum for data, from fully combined opposite sign muons in L1_MU6 triggered events. The muon trigger applies a p T threshold at ~6GeV, while the two inner detector-muon spectrometer combined tracks have a p T threshold of 4 and 2.5 GeV respectively. The plot shown corresponds to an integrated luminosity of about 3.0 pb 1.

Srážky těžkých iontů Blízká(?) budoucnost produkce těžších sourozenců J/ψ kvarkonií, studie ATLAS. ATLAS Preliminary Mass Resolution 120 MeV, sufficient the separate states Di-muon invariant mass distribution as expected for one month of data, taking into account acceptance and efficiency, for decay muons in the barrel region only ( < 1). 19 000 in one month running at nominal luminosity (0.5 nb -1 ) Background muons from open charm and beauty decays, from hadron in-flight decays before absorption in the calorimeter and from punchthrough hadrons which can be reconstructed as muons. Error bars show statistical errors only. 35

proton proton

Srážky těžkých iontů Ilustrace dalších vrcholně zajímavých proměnných jety a jejich vlastnosti dlouhou dobu předpovědi zhášení (quenching) nebo jiné modifikace jetů horkým a hustým médiem, výsledky experimentů na RHIC: očekávané/předpovídané

Srážky těžkých iontů Ilustrace dalších vrcholně zajímavých proměnných jety a jejich vlastnosti výsledky experimentů na urychlovači RHIC: neočekávané a dosud nevysvětlené: ridge = - ln tan( /2), úhel od osy svazku

Srážky těžkých iontů Šíření rychlých partonů v médiu Parametry: Střední volná dráha l, opacita <n>=l / transportní koeficient přenos kvadrátu hybnosti na jednotkovou délku q Prvotní srážka partonů Fragmentace na finální částice Délka dráhy partonu v médiu L Různé modely (Baier, Dokschitzer, Mueller, Peigné, Schiff Armesto, Salgado, Wiedemann Gyulassy, Lévai, Vitev HT: Luo, Qiu, Sterman Arnold, Moore, Yaffe), používající poruchovou QCD, liší se rolí ztrát ve srážkách s partony média a ztrát vyvolaných gluonovým brzdným zářením.

http://op-webtools.web.cern.ch/op-webtools/vistar/vistars.php?usr=lhc1 43

Skok v energii, Na urychlovači RHIC se srážejí vstřícné svazky jader zlata ( 79 Au 197 ) s energiemi 100 GeV + 100 GeV (ale také protony 250 GeV + 250 GeV) krok do neznáma Na urychlovači LHC se srážejí vstřícné svazky protonů, plánovaná energie je 7 000 GeV + 7 000 GeV, plánují se svazky jader olova ( 82 Pb 207 ) s energiemi 2 770 GeV + 2 770 GeV 3,8 km 27 km

LHC je náš urychlovač, neboť ČR je členskou zemí CERN a přispívá zhruba 1% do jeho rozpočtu. Čeští fyzikové se účastní několika experimentů na LHC: ATLAS CMS ALICE LHCb + TOTEM + LHCf

Proč na LHC? ATLAS Zvláště pro senzacechtivá média: ATLAS = 2900 fyziků z 37 zemí a 172 univerzit a ústavů, 45m 25 m velký, 7 000 tun vážící, připravený změřit miliardu pp srážek/s, vybrat si z nich cca 200 zajímavých/s a zaznamenat je pro analýzu.

Proč se tím zabývat na MFF? Fyzika srážek těžkých iontů je jedno z integrujících témat na ÚČJF (experiment + teorie, jádro + částice). Některé otázky jsou přístupné pro bakaláře, magisterští studenti se přirozeně začleňují do mezinárodní vědecké komunity (Balek Kosek Rybář Spousta) Fyzika těžkých iontů je pokročilá, ale krásně nehotová s perspektivou nových experimentálních dat a tím stimulace teorie. Fyzika je tu stále dobrodružství poznání. 47

Proč se tím zabývat na MFF? 48

Proč se tím zabývat? 49