Ο ανιχνευτής «βλέπει» χιλιάδες τροχιές. Χριστίνα Κουρκουμέλη Παν/μιο Αθηνών



Σχετικά έγγραφα
3/6/2010. Γ. Τσιπολίτης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΥΕ) Ανιχνευτές και Μεθοδολογία Ι

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΥΕ) Ανιχνευτές και Μεθοδολογία Ι

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΥΕ) Ανιχνευτές και Μεθοδολογία Ι

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου)

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Χ. Πετρίδου, Κ. Κορδάς. Μάθημα 2β: Πειράματα-Ανιχνευτές

Theory Greek (Cyprus) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 μονάδες)

Δ. Σαμψωνίδης & Κ.Κορδάς. Ανιχνευτές : Μάθημα 2β Μέτρηση ορμής σωματιδίου

Ανάλυση δεδοµένων του πειράµατος DELPHI Μέτρηση των ποσοστών διάσπασης του µποζονίου Ζ

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

Δ. Σαμψωνίδης & Κ.Κορδάς. Ανιχνευτές : Μάθημα 1β Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη.

Q2-1. Πού βρίσκεται το νετρίνο; (10 μονάδες) Theory. Μέρος A. Η Φυσική του Ανιχνευτή ATLAS (4.0 μονάδες) Greek (Greece)

Ο ανιχνευτης CMS. Ρολος και ο σχεδιασμος του ανιχνευτη. Το CMS και τα κομματια του Από τα κομματια στο συστημα. Συμπερασματα και προσδοκιες.

Πληροφορίες για την δέσμη Τ9 και τις πειραματικές εγκαταστάσεις

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

Αναζητώντας παράξενα σωματίδια στο A LargeIonColliderExperimnent. MasterClasses : Μαθήματα στοιχειωδών σωματιδίων

Άσκηση ATLAS Z path Τι θα μετρήσουμε σήμερα και πώς

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο ανιχνευτής CMS. O ρόλος και ο σχεδιασµός του ανιχνευτή. Το CMS και τα κοµµάτια του. Από τα κοµµάτια στο σύστηµα. Συµπεράσµατα και προσδοκίες.

[1] P Q. Fig. 3.1

Μάθημα 18 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη.

Εισαγωγή στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων

Masterclass Χανιά 2019 Ανάλυση γεγονότων CMS/LHC (ή βρες το µποζόνιο µόνος σου) Γιώργος Αναγνώστου ΙΠΦΣ - Δηµόκριτος

Το Μποζόνιο Higgs. Το σωματίδιο Higgs σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο

Δύο Συνταρακτικές Ανακαλύψεις

Σοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 5ο εξάμηνο Μάθημα 1

Νετρίνα υπερ-υψηλών ενεργειών UHE

Cosmotron. Το COSMOTRON ενέργειας 3 GeV ήταν το πρώτο σύγχροτρο πρωτονίων που τέθηκε σε λειτουργία το 1952.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναλογικός Ανιχνευτής ολίσθησης και Σύστημα λήψης δεδομένων CAMAC

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

Καθ. Κ. Φουντάς, Εργ. Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Παν. Ιωαννίνων

Large Hardron Collider (LHC)

Σε περίπου 200 µέρες θα ξεκινήσει το LHC

+ E=mc 2! Οι επιταχυντές επιλύουν δυο προβλήματα :

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B.

Ανιχνευτές σωματιδίων

Παρατήρηση νέου σωματιδίου με μάζα 125 GeV Πείραμα CMS, CERN 4 Ιουλίου 2012

Αλληλεπίδραση των σωματιδίων με την ύλη

Συντήρηση και Bελτίωση του Κεντρικού Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου του Ανιχνευτή Compact Muon Solenoid

Πυρηνικές Αντιδράσεις

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Τα ευρήματα δύο ερευνητικών ομάδων συμπίπτουν ως προς τις τιμές μάζας του μποζονίου Χιγκς

Ανιχνευτές CERN. Πως καταγράφονται τα σωματίδια που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις;

Επιτεύγματα. της Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

Ανιχνευτές Ακτινοβολιών

Κ.Κορδάς. Ανιχνευτές : Μάθημα 3 - Μέτρηση ορμής σωματιδίου - Ταυτοπίηση σωματιδίων

Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas. Κωνσταντίνος Κουσουρής

Ηλιακά νετρίνα. Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις.

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια

Η έρευνα στο CERN και η εισαγωγή της στην σχολική τάξη

Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωµατιδιακή Φυσική

Κ.Κορδάς. Ανιχνευτές : Μάθημα 2 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη.

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Μεγάλα πειράματα για τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σωματιδιακή Φυσική: Από το Ηλεκτρόνιο μέχρι το Higgs και το Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) στο CERN

Ένα Εργαστήριο για την Υφήλιο

Αναζητώντας παράξενα σωµατίδια στο ALICE

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εισαγωγή στους ανιχνευτές στοιχειωδών σωματιδίων. Χρυσόστομος Βαλδεράνης Ludwig-Maximilians-Universität München

Yπεύθυνη καθηγήτρια Ομίλου Φυσικής, Γεωργία Ρουμπέα

Οι ανιχνευτες στο LHC (απο αλλο ματι...) Ανδρομάχη Τσίρου, CERN Μετεκπαιδευση Ελληνων καθηγητων, CERN

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 3: (Ανιχνευτές,) Κινηματική και Μονάδες

Μαθηµα Tuesday, February 22, 2011

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 1γ: Επιταχυντές (α' μέρος) Λέκτορας Κώστας Κορδάς

Τα μεγάλα πειράματα στη Φυσική Στοιχεωδών Σωματιδίων: Τα τηλεσκόπια του μικροκοσμου και η ανακάλυψη του Higgs. Κώστας Κορδάς και. Δέσποινα Σαμψωνίδου

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο;

«Ταξίδι» στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Κύκλοι Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Πρασιανάκης Γιώργος Καραδημητρίου Μιχάλης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πλησιάζοντας την ταχύτητα του φωτός. Επιταχυντές. Τα πιο ισχυρά μικροσκόπια

Κατερίνα Αρώνη Δεκέμβριος 2012

Διάλεξη 1: Εισαγωγή, Ατομικός Πυρήνας

To CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών) είναι το µεγαλύτερο σε έκταση (πειραµατικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωµατιδι

Μάθημα 2 Πείραμα Rutherford και μέγεθος πυρήνων, Πυρήνες-συμβολισμοί

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 4: Σκέδαση αδρονίων. Λέκτορας Κώστας Κορδάς

Το Καθιερωμένο Πρότυπο. (Standard Model)

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 15/2/2011

ΕΣΧΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το πείραμα στο CERN και ο σκοπός του. Το «πολυπόθητο» μποζόνιο Higgs. Μηχανισμοί ανίχνευσης του μποζονίου Higgs. και τι περιμένουμε;


Περίληψη μαθήματος. (Συνοδεύει τις διαφάνειες)

Απώλεια Ενέργειας λόγω Ιονισμού

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια

Ο Ανιχνευτής Ακτινοβολίας Μετάβασης του Πειράματος ALICE

Καλώς Ορίσατε στο CERN

Masterclasses. Εισαγωγή

상대론적고에너지중이온충돌에서 제트입자와관련된제동복사 박가영 인하대학교 윤진희교수님, 권민정교수님

Ηλιακά νετρίνα. Εικόνα 1 Πυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του ηλίου. * σ ve : 9.3*10-45 cm 2 (E/Mev) 2

Εξαιρετικά σπάνια διάσπαση στο CMS, CERN 19 Ιουλίου 2012

Μεθοδολογίες Ανάλυσης εδοµένων στη Σωµατιδιακή Φυσική

Τα μεγάλα πειράματα στη Φυσική Στοιχεωδών Σωματιδίων: τα εργαλεία μας για την εξερεύνηση του μικρόκοσμου

Η κατακόρυφη τομή...

λ Ε Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία γ έχουμε συχνότητα

Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων ΙΙ. Μάθηµα 1ο 24/4/2007

Transcript:

Ο ανιχνευτής «βλέπει» χιλιάδες τροχιές Χριστίνα Κουρκουμέλη Παν/μιο Αθηνών

Το κλασσικό πείραμα δομής του ατόμου πριν 100 χρόνια!!! 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΌΘΕΣΗΣ: Το 1909 οι Geiger και Marsden υπό την επίβλεψη του Rutherford, έλεγξαναυτήτηνθεωρίαμετοπασίγνωστοπια πείραμα με το χρυσόχαρτο. Ένας Στόχος (τα άτομα χρυσού στο χρυσόχαρτο) Ένας Ανιχνευτής (η οθόνημετηνεπίστρωσητου θειούχου ψευδάργυρου) Μία Δέσμη (τα σωματίδια άλφα) 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Ανιχνευτές της δεκαετίας 60 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Είδη πειραμάτων/ανιχνευτών Σταθερού Στόχου: Οι ανιχνευτές έχουν κωνικό σχήμα και είναι τοποθετημένοι προς την κατεύθυνση της δέσμης. Συγκρουομένων Δεσμών: Στα πειράματα συγκρουομένων δεσμών τα παραγόμενα σωματίδια κατευθύνονται προς όλες τις κατευθύνσεις και γι' αυτό τον λόγο ο ανιχνευτής είναι σφαιρικός (ή συνήθως κυλινδρικός). 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Ο Τέλειος ανιχνευτής: εντελώς «ερμητικός» Crystal Ball 1979->τώρα Number of crystals 672 Inner radius 25.4 cm Outer radius 66.0 cm Thickness 16 X0 Solid angle coverage 93% Photodetector PMT E E 2.8% 4 E(GeV)

Σύγκρουση μεταξύ ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου. Ο κυλινδρικός ανιχνευτής ανιχνεύει τα νέα σωματίδια τα οποία δημιουργούνται μετά την σύγκρουση. 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Η πλησιέστερη γεωμετρία: Κυλινδρικό βαρέλι και εμπρόσθιοι ανιχνευτές (τάπες) 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Ένας τυπικός ανιχνευτής σωματιδίων Πιό κάτω βλέπετε μια σχηματική εικόνα του πώς διαφορετικά σωματίδια αλληλοεπιδρούν με διαφορετικά τμήματα του ανιχνευτή. Τουλάχιστον 4 διαδοχικά στρώματα 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Οι σύγχρονοι ανιχνευτές αποτελούνται από πολλά διαφορετικά μέρη που το καθένα τους μετράει μία διαφορετική ιδιότητα ενός γεγονότος/τροχιάς (ενέργεια,φορτίο κτλ). 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Οι καλοί παλιοί ανιχνευτές «ανιχνευτές σπινθηρισμού» Γρήγοροι Αξιόπιστοι Απλοί Χαμηλού κόστους Υλικό σπινθηρισμού (κρύσταλλος, υγρό..)/διεγερμένα άτομα Φωτοδηγός Φωτοπολλαπλαστής με βάση

Detectors based on registration of excited Atoms Scintillators W. Riegler/CERN Scintillator Detectors 15

Να μετρήσουν την ορμή και το φορτίο των σωματιδίων. Αυτό γίνεται από συνδιασμό ανιχνευτών τροχιών και μαγνητών. Το σύστημα μαγνητών Του ATLAS ΟμαγνήτηςτουCMS

2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Ο μεγαλύτερος μαγνήτης 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών Oκτ 2005

The 1 st End-Cap toroid 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών Καλοκαίρι 2007 240 ton 12m diameter

CMS κεντρικό κομμάτι

Ανιχνευτές θέσης

Να ανιχνεύσουν τις τροχιές δηλαδή ανιχνευτές ή θάλαμοι τροχιών οι οποίοι υπολογίζουν/ανακατασκευάζουν τις τροχιές των φορτισμένων σωματιδίων που τους διασχίζουν.ένα απλοικό παράδειγμα ανίχνευσης δίνει η παρακάτω εικόνα

Στους αναλογικούς θαλάμους (ΜWPC) τα ανοδικά σύρματα που βρίσκονται ανάμεσα από δυο επίπεδους καθόδους συγκεντρώνουν τα ηλεκτρόνια. Η διακριτική ικανότητα δίνεται από την απόσταση των συρμάτων (~mm) Στους θαλάμους ολίσθησης (drift) τo νέφος των ηλεκτρονίων ολισθαίνει προς την άνοδο. Η θέση της ανόδου δίνει την μία συντεταγμένη και ο χρόνος ολίσθησης (*ταχύτητα ολίσθησης) την άλλη. Amplifier: t=t E Scintillator: t=0

Ο ανιχνευτής που δίνει την καλύτερη ακρίβεια θέσης Ανιχνευτές πυριτίου : μικροί, πολλά κανάλια

Αναγνώριση σωματιδίων (με ειδικευμένους ανιχνευτές εκμεταλεύονται την ιδιαίτερη «υπογραφή» των σωματιδίων ) Χρόνος πτήσης (TOF) Ιονισμός (de/dx,tpc) Ακτινοβολία Cerenkov (RICH) Ακτινοβολία διάβασης (TRD)

Μέθοδος Ταυτοποίησης σαν συνάρτηση της ορμής

Τύπος Bethe-Bloch Μετράμε de/dx και p (μαγνήτης) -> μάζα

Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση σωματιδίου και ύλης Z 2 electrons, q= e 0 M, q=z 1 e 0 Interaction with the atomic electrons. The incoming particle loses energy and the atoms are excited or ionized. 12/2/2010 Interaction with the atomic nucleus. The particle is deflected (scattered) causing multiple scattering of the particle in the material. During this scattering a Bremsstrahlung photon can be emitted. In case the particle s velocity is larger than the velocity of light in the medium, the resulting EM shockwave manifests itself as Cherenkov Radiation. When the particle crosses the boundary between two media, there is a probability of the order of 1% to produced and X ray photon, called Transition radiation. 28

Να μετρήσουν την ενέργεια των σωματιδίων Αυτό γίνεται με τα καλορίμετρα (Θερμιδόμετρα) τα οποία υπολογίζουν την ενέργεια των ουδετέρων και φορτισμένων σωματιδίων. Συχνά τα καλορίμετρα σταματούν τα σωματίδια (απορροφούν την ενέργειά τους). Διαφορετικά είδη καλοριμέτρων χρησιμοποιούνται για ηλεκτρόνια και φωτόνια ->ηλεκτρομαγνητικά και διαφορετικά για πρωτόνια, νετρόνια -> αδρονικά Ιδιαίτερη σημασία έχει η διακριτκή ικανότητα στην μέτρηση της ενέργειας σ Ε /Ε

Ηλεκτρομαγνητικός καταιγισμός Διδυμιγέννεση (γ) Bremmsstralung (e)

Ηλεκτρομαγνητικός καταιγισμός Διδυμηγέννεση (γ) Bremmsstralung (e) e

Ηλεκτρομαγνητικός καταιγισμός Διδυμηγέννεση (γ) e + Bremmsstralung (e) e e - e +

Ηλεκτρομαγνητικός καταιγισμός e + e + e e + e e - e - e - e + e - e + e - e - e - e + e + e - e + e - e + e - e - e - e + e + e - e - e + e +

Αδρονικός καταιγισμός p K + n Σχάση πυρήνων του στόχου, Δημιουργία πολλών σωματιδίων - + -

Αδρονικός καταιγισμός p K + n - + - Σχάση,διέγερση πυρήνων του στόχου, Δημιουργία πολλών σωματιδίων *Δημιουργία π.χ p, n,,,,,

Αδρονικός καταιγισμός e p K + n + - e - - K + K - e + - - + - e - + - e e e και τα καινούργια σωματίδια έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να κάνουν πυρηνικές αλληλεπιδράσεις με άλλους πυρήνες

Δειγματοληπτικά καλορίμετρα

Σωλήνες Ολίσθησης του ATLAS (ανιχνευτές μιονίων) Συνήθως τα μιόνια - εκδηλώνουν την παρουσία με ένα σήμα σε ένα εξωτερικό ανιχνευτή.. ATLAS MDT R(tube) =15mm ATLAS MDTs, 80m per tube W. Riegler/CERN 38

Οι τέσσερεις διαφορετικές τεχνολογίες για τους θαλάμους μυονίων Θέση Οι ελληνικοί θάλαμοι (10%) 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών σκανδάλη

Eνα Γεγονός (event) 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

H ZZ (*) 4 λεπτόνια 130 < m H < 160 GeV, 2m Z < m H < 550 GeV g g t H Z (*) Z e, e, e, e, το χρυσό κανάλι για την ανακάλυψη του Higgs στο LHC m Z Προσομοίωση του H Σήμα+Υπόβαθρο γνωστά σε NLO Προσομοίωση του H ee στο ATLAS 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Τυπικό γεγονός στο LHC 30 απλά γεγονότα + H->ZZ->4μ Ρυθμός Γεγονότων στο LHC : N = L x (pp) 10 9 αλληλεπιδράσεις/s Επιλογή 1/10,000,000,000,000 Όλα τα φορτισμένα σωματίδια με η <2.5 <2.5 Ανακατασκευασμένα σωματίδια με P T >2 Προεπιλογές: 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών 2 λεπτόνια με P T > 20 GeV, η <2.5 + 2 λεπτόνια με P T > 7 GeV, η <2.5 Μάζα δύο Z λεπτονίων : συμβατή με μάζα Ζ Μάζα δύο Z* λεπτονίων : μεγαλύτερη από ένα χαμηλό κατώφλι. Επιλογές: απομόνωση + μετατοπισμένη κορυφή O(10 2 ) απόρριψη για Zbb O(10 3 ) απόρριψη για ttbar Για απόδοση σήματος O(90%)

Pierre Auger Cosmic Ray Observatory :Use earth s atmosphere as a calorimeter. 1600 water Cherenkov detectors with 1.5km distance. Placed in the Pampa Amarilla in western Argentina

Ανιχνευτής AMS Θα τοποθετηθεί στον ISS

Back up 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Fiber Tracking Planar geometries (end cap) Light transport by total internal reflection n 1 typ. 25 m core polystyrene n=1.59 cladding (PMMA) n=1.49 n 2 typically <1 mm Circular geometries (barrel) High geometrical flexibility Fine granularity Low mass Fast response (ns) (R.C. Ruchti, Annu. Rev. Nucl. Sci. 1996, 46,281) W. Riegler/CERN Scintillator Detectors From C. Joram 46

Wire Chamber: Signals from Electron Avalanches The electron avalanche happens very close to the wire. First multiplication only around R =2x wire radius. Electrons are moving to the wire surface very quickly (<<1ns). Ions are difting towards the tube wall (typically several 100s. ) The signal is characterized by a very fast spike from the electrons and a long Ion tail. The total charge induced by the electrons, i.e. the charge of the current spike due to the short electron movement amounts to 1-2% of the total induced charge. W. Riegler/CERN 47

Time Projection Chamber (TPC): Gas volume with parallel E and B Field. B for momentum measurement. Positive effect: Diffusion is strongly reduced by E//B (up to a factor 5). Drift Fields 100-400V/cm. Drift times 10-100 s. Distance up to 2.5m! gas volume B drift y x E z charged track Wire Chamber to detect the tracks W. Riegler/CERN 48 O.Ullaland CERN 2005

GEMs & MICROMEGAS MICROMEGAS Narrow gap (50-100 µm) PPC with thin cathode mesh Insulating gap-restoring wires or pillars GEM Thin metal-coated polymer foils 70 µm holes at 140 mm pitch Y. Giomataris et al, Nucl. Instr.. and Meth.. A376(1996)239 12/2/2010 F. Sauli, Nucl. Instr.. and Methods A386(1997)531 W. Riegler, Particle 49

Το Καθιερωμένο προτύπο των στοιχειωδών Σωματιδίων και οι αλληλεπιδράσεις τους Προβλέπει 3 οικογένειες στοιχειωδών «υλικών» Σωματιδίων Υλικά σωματίδια : Φερμιόνια,, spin =1/2 e q= -1 e q= 0 u d c t s b q= +2/3 q= -1/3 + αντι-σωματίδια ηλεκτρόνια quarks Σημείωση : -- οκόσμοςμας είναικύρια φτιαγμένος από την 1η οικογένεια.. -- m(e-) ~ 0.5 MeV, m(top)~ 178 GeV! 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Αυτά τα «υλικά» σωματίδια αλληλεπιδερούν με ηλ/κές, ισχυρές και ασθενείς δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις διαδίδονται μέσω της ανταλαγής στοιχειωδών σωματιδίων, των φορέων e e e e Φορείς δυνάμεων : Μποζόνια,, spin=1 Σωματίδιο Δύναμη Coupling (E~100 GeV) Μάζα Ενταση EM 0.008 0 ~ 10-1 EM 4 (charged particles) e+ e- W, Z Ασθενής W 0.03 ~ 100 GeV ~ 10 4-5 (q,, W, Z) e- q 8 g Ισχυρή g s s 0.12 0 1 4 (q, g) q e W - e 2 g 2 g 2 Σχετική με την ισχυρή 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών

Τα βασικά στρώματα ενός ανιχνευτή στο LHC Θάλαμοι μυονίων Αδρονικό θερμιδόμετρο µ Ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο e, n p Εσωτερικός ανιχνευτής 2/12/2010 Χ.Κουρκουμέλη,Παν/μιο Αθηνών