Experiment ATLAS v CERN. Komplexní soustava (sub)detektorů univerzálního zaměření na urychlovači LHC

Podobné dokumenty
Komplexní soustava (sub)detektorů univerzálního zaměření na urychlovači LHC

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Za hranice současné fyziky

Fyzika elementárn (Standardní model)

A Large Ion Collider Experiment

Z µµ na ATLAS detektoru

Od kvarků k prvním molekulám

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Uložení potrubí. Obsah. Reference

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru

ERASMUS+ : Smlouvy uzavřené pro studentskou výměnu na akademický rok 2018/2019 Délka pobytu Měsíce/semestry

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

O B S A H A R O M A T I C K É V I S A Č K Y E C O P E N Y P U Z Z L E P R A V Í T K A P O D T Á C K Y I N F O R M A Č N Í K O T O U Č

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

(v zrcadle výtvarné estetiky)

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Cembrit Flow System. Montáž se skrytým kotvením.

Vnitřní elektrické rozvody

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM)

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Instrukce Měření umělého osvětlení

Kalorimetry 10/29/2004 1

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

Laserové skenování principy

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

DÁNSKÝ DESIGN SVĚTOVÉ TŘÍDY

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

Pedagogická poznámka: Tato hodina je netypická tím, že jde v podstatě o přednášku.

Návod k instalaci a obsluze

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

PRODEJNÍ CENÍK NOVÝ DOMOV

4.5.1 Magnety, magnetické pole

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Atomární látka KOSMOLOGIE. Atomární látka ASTRONOMIE A FYZIKA SVÍTÁNÍ

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Tel/fax: IČO:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Hartmann. Petruzalek s.r.o. Bratislavská Břeclav Tel.:

MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Repeatery pro systém GSM

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Návod na obsluhu Pípáku verse V0.51 (PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD).

Multifunkční vysavače MV 3 Premium

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Gravitační vlny. Jaroslav Reichl, SPŠST Panská, Praha inspirováno přednáškou Jiřího Podolského, MFF UK Praha

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

BTL-3000 Series Tenea 10 20

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Nitro a vývoj hvězd Miroslav Brož, Hvězdárna a planetáriu m Hradec Králové, AÚ MFF UK,

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

Obsah - Sítě proti hmyzu

KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU. Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Kam kráčí současná fyzika

Elasticita a její aplikace

Zadávací dokumentace

Odlévání do kovových forem

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

postaven náš svět CERN

Hydroizolace s použitím jednosložkových. a dvousložkových bitumenových emulzí

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

- 1 - PŘEDMLUVA VZKŘÍŠENÍ PRAVÉ VĚDY. Předmluva vydavatele. Fakta jsou smrtí mnoha teorií

Transkript:

Experiment ATLAS v CERN Komplexní soustava (sub)detektorů univerzálního zaměření na urychlovači LHC

Úvod Co, Kde, Kdy Fyzikální motivace ( Proč ) Standardní model je neúplný - Higgs Narušení elektroslabé symetrie Existují další kvarky? Mají kvarky strukturu? víc podrobností o q-g plazmatu... www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/textbook/lhc_cz.ppt 2

3

Chápání vývoje vesmíru Unification? Electroweak Transition 15 miliard let 4

Velký třesk Vesmír = 1 galaxie(g) až do Hubbla (1925) rudý posuv; v(g) = H * vzdálenost(g) Nestacionární řešení Einsteinovy obecné relativity ( E. přidal-ubral konstantu) vesmír se rozpíná nebo zmenšuje Reliktní záření (1965) + COBE záření černého tělesa 2.7 K Poměrný výskyt prvků ve vesmíru H/He = 70% / 30% ( těžké prvky až v jádrech hvězd) Fire ball: kvark-gluonové plazma ( t < 1E-7s ) rozdouvání vesmíru : v(g) roste s časem ( 2011 Nobelova cena ) temná energie problém horizontu: ( reliktní záření je izotropní) řešení = inflace multidimenzionální teorie svinuté rozměry; vznik vesmíru srážkou membrán řeší temnou energii možnost prověření pozorováním gravitačních vln 5

6

Dnešní představa o složení vesmíru: 4% / 23% / 73% 7

Experiment ATLAS v CERN A Toroidal LHC ApparatuS (= ATLAS) Large Hadron Collider (= LHC) Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire (= CERN) ( 1954: Conseil Organisation ) Dnes: Evropská Laboratoř Částicové Fyziky 8

Large Hadron Collider CERN Site Lake of Geneva CMS LHCb ALICE ATLAS 9

LHC s = 14 TeV (7 krát víc, než dosud existující TEVATRON) hledání nových těžkých částic až do hmoty m ~ 5 TeV pp L design = 10 34 cm -2 s -1 (~ 100 krát víc než na Tevatronu ) hledání vzácných procesů malé s (N = Ls ) ATLAS and CMS : pp, obecné zaměření 27 km tunel, v letech 1989-2000 urychlovač LEP (e + e - ) ALICE : těžké ionty Start (3.5 TeV): Březen 2010 LHCb : pp, B-fyzika 10

V LHC se V sráží protony Bunch = balík částic ( vagon Metra plný máku ) 23 interakcí při každém prolnutí balíků ( srážce protijedoucích vagonů : N = L x s (pp) 10 9 interakcí/s Převážně měkké ( low p T ) případy Zajímavé tvrdé (high-p T ) případy jsou vzácné Výběr 1 z 11 Potřeba velmi sofistikovaného detektoru 11

LHC jízdní V řád pro 2012: ~8 10 33 1380 balíků částic (1/2) 1.2 * 10 11 4.0 TeV Hodně interakcí (mu ~ 30) při prolnutí balíků ( srážce protijedoucích vagonů ) zapisovat vybrané případy ( ~400 interakcí/s) letos dosud zapsáno 21.5 1/fb Zajímavé tvrdé (high-p T ) případy jsou vzácné Předpoklad na začátku roku: (5+15) 1/fb (2011+2012) 12 12

ATLAS Collaboration 37 Countries 169 Institutions 3000 Scientific participants total (1850 with a PhD, for M&O share) Albany, Alberta, NIKHEF Amsterdam, Ankara, LAPP Annecy, Argonne NL, Arizona, UT Arlington, Athens, NTU Athens, Baku, IFAE Barcelona, Belgrade, Bergen, Berkeley LBL and UC, HU Berlin, Bern, Birmingham, UAN Bogota, Bologna, Bonn, Boston, Brandeis, Bratislava/SAS Kosice, Brookhaven NL, Buenos Aires, Bucharest, Cambridge, Carleton, CERN, Chinese Cluster, Chicago, Chile, Clermont-Ferrand, Columbia, NBI Copenhagen, Cosenza, AGH UST Cracow, IFJ PAN Cracow, UT Dallas, DESY, Dortmund, TU Dresden, JINR Dubna, Duke, Frascati, Freiburg, Geneva, Genoa, Giessen, Glasgow, Göttingen, LPSC Grenoble, Technion Haifa, Hampton, Harvard, Heidelberg, Hiroshima, Hiroshima IT, Indiana, Innsbruck, Iowa SU, Irvine UC, Istanbul Bogazici, KEK, Kobe, Kyoto, Kyoto UE, Lancaster, UN La Plata, Lecce, Lisbon LIP, Liverpool, Ljubljana, QMW London, RHBNC London, UC London, Lund, UA Madrid, Mainz, Manchester, CPPM Marseille, Massachusetts, MIT, Melbourne, Michigan, Michigan SU, Milano, Minsk NAS, Minsk NCPHEP, Montreal, McGill Montreal, RUPHE Morocco, FIAN Moscow, ITEP Moscow, MEPhI Moscow, MSU Moscow, Munich LMU, MPI Munich, Nagasaki IAS, Nagoya, Naples, New Mexico, New York, Nijmegen, BINP Novosibirsk, Ohio SU, Okayama, Oklahoma, Oklahoma SU, Olomouc, Oregon, LAL Orsay, Osaka, Oslo, Oxford, Paris VI and VII, Pavia, Pennsylvania, Pisa, Pittsburgh, CAS Prague, CU Prague, TU Prague, IHEP Protvino, Regina, Ritsumeikan, UFRJ Rio de Janeiro, Rome I, Rome II, Rome III, Rutherford Appleton Laboratory, DAPNIA Saclay, Santa Cruz UC, Sheffield, Shinshu, Siegen, Simon Fraser Burnaby, SLAC, Southern Methodist Dallas, NPI Petersburg, Stockholm, KTH Stockholm, Stony Brook, Sydney, AS Taipei, Tbilisi, Tel Aviv, Thessaloniki, Tokyo ICEPP, Tokyo MU, Toronto, TRIUMF, Tsukuba, Tufts, Udine/ICTP, Uppsala, Urbana UI, Valencia, UBC Vancouver, Victoria, Washington, Weizmann Rehovot, FH Wiener Neustadt, Wisconsin, Wuppertal, Würzburg, Yale, Yerevan 13

ATLAS Spolupracující instituce z celého světa Tři hlavní součásti detektoru Vnitřní detektor Kalorimetry Mionový spektrometr s toroidálním magnetem První srážky vůbec ( 23nov2009; 14:22) Srážky pp při 7 TeV( 30mar2010; 12:58) 2011 = Nabírání dat překročilo 5 krát očekávání, celkem 5/fb) 2012 = Požadavek nabrat 15/fb (zatím 21/fb) 14

CZ se podílí na 15

Podzemní jeskyně a areál šachty č.1 pro ATLAS Délka Šířka Výška = 55 m = 32 m = 35 m Side C Side A 16

[: hermetičnost = Válec+Disk struktura :] ATLAS Dráhy ( <2.5, B=2T) : -- Si pixely a stripy -- Transition Radiation Tracker (e/ separace) Kalorimetry ( <5) : -- EM : Pb-LAr -- HAD: Fe/scintilátor (= TILECAL ), Cu/W-LAr (fwd) Muonový Spektrometr ( <2.7) : bezželezný toroidální magnet s muonovými S.Nemecek: komorami ATLAS - 2012 before 17

18

ATLAS / ID Vnitřní detektor (ID = válec + disky) 7 přesných (~10 µm) bodů + ~30 TRT bodů pro rekonstrukci dráhy v mg.poli = hybnost částic, druhotné vrcholy; separace pionu/elektronu Tři součásti ID barelu pixely ( 50x400 µm ). 3 válce stripy ( stereo; 80 µm ).. 4 válce TRT ( hodně bodů, menší přesnost, IDENTIFIKACE částic ) 19

Vnitřní Detektor Instalace IBL během LS1 - během prvních srážek po naplnění urychlovače chráněn vypnutým napětím čeká na STABLE BEAM teprve potom tzv. teplý start 20

Rekonstrukce drah ve vnitřním detektoru e- e+ Místo přeměny Gama kvanta na elektron a positron, R=30cm 21

Kalorimetry v ATLASu Úkoly Pohlcují všechny částice kromě mionů a neutrin Měří jejich energii vzorkováním: absorbátor = W,Pb,Cu,Fe + aktivní část = Kapalný Argon(LArg), scintilátor Rychlá informace z nich umožňuje spuštění celého ATLASu (trigger L1CALO) Umožňují identifikaci e/jety/fotony, separaci neutrálního pionu/fotonu Dělení válcový / diskový (EC) / dopředný (FCAL) elektromagnetický (EM) / hadronový (H) Larg ( 3 kryostaty ) / Tile Průchod všech kabelů, kapalin,.. pro vnitřní detektor rozděluje válcovou část na fixní barrel a pohyblivé extended barrels 22

Kalorimetry Měří energii a směr letu nabitých i neutrálních částic destruktivní metodou primární částice je zcela pohlcena v detektoru Částice vytvářejí elmg a/nebo hadronové spršky, nakonec je energie spotřebována na ionizaci nebo excitaci materiálu detektoru Typy kalorimetrů: homogenní (pouze elmg): detekuje se celá sprška, tvořený krystaly sendvičový (sampling): vzorkovací tvořený střídajícími se vrstvami absorbátoru a aktivního média (sběr signálu), detekujeme tedy jen část spršky => dodatečné fluktuace při sběru signálu 23

LAr and Tile Calorimeters Tile barrel Tile extended barrel LAr hadronic end-cap (HEC) LAr EM end-cap (EMEC) LAr EM barrel LAr forward calorimeter (FCAL) 24

Kalorimetr TileCAL fyzik ~ mnich? 18 years of fruitful collaboration with our Czech friends...! Some 10 years ago Some 9 years ago Some 8 years ago (assembly ended 21apr 2003 ) 25

Kryostat s diskovými ( EM+H) a dopřednými kalorimetry během zasunování ATLAS side A (with the calorimeter end-cap partially inserted, the LAr end-cap is filled with LAr) 26

ATLAS / mionový spektrometr Úkoly Rychlá informace z něho umožňuje spuštění celého ATLASu (LVL1 muon trigger) Měří ( i samostatně) velmi přesně hybnost mionů = rekonstrukce dráhy v mg. poli Dělení válcový =vnitřní, střední a vnější vrstva / diskový = malá a velká kola + fixní komory na zdech jeskyně přesné měření souřadnice (80µm) = MDT + CSC / přesné měření času (4ns) = RPC, TGC MDT = monitorované driftové trubky RPC = Resistive Plate Chamber CSC = Cathode Strip Chambers TGC = Thin Gap Chambers 27

ATLAS Barrel muon spectrometer (3 layers of precision and trigger chambers) Forward muon spectrometer (5 layers of precision and trigger chambers) -> Big Wheels Forward muon spectrometer (2 layers of precision and trigger chambers) -> Small Wheels 28

ZOO částic Ef.hmota dvou opačně nabitých mionů 29

kandidát na Higgse: H->ZZ*-> 4μ 30

Objev bosonu 31

PRO PRÁCI ON LINE http://atlas.web.cern.ch/atlas/visits/resources/smartboard/presentation /long/slides/slide14.html#slideframe_1 32