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ATLAS TRT Aufgabe und Funktion d. Detektors

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Präsentation zum Thema: "ATLAS TRT Aufgabe und Funktion d. Detektors"—  Präsentation transkript:

1 ATLAS TRT Aufgabe und Funktion d. Detektors
Data Quality Monitoring (DQM) TRT Website und Sharepoint

2 The ATLAS Inner Detector
Erlaubt Tracking von geladenen Partikeln über 0.5GeV, |η| < 2.5 Kann Elektronen mit |η|<2 und 0.5 < pT < 150 GeV identifizieren Umgeben von Solenoid mit B = 2T Besteht aus dem Pixel Detektor, Semiconductor Tracker und Transition Radiation Detector (TRT)

3 Der TRT

4 Übergangstrahlung und Teilchen-Identifikation
TR (Übergangsstrahlung) kann entstehen, wenn ein geladenes Teilchen in ein Materiel mit anderer Dielektrizitätskonstante übergeht. (12). Intensität: I ~  = E/m,  ~ 1/  Identifizierung von TR Photonen erlaubt in einigen Fällen auch die Indentifizierung des geladenen Teilchens Emittierte Energie ~ (1-2) Am besten sind möglichst unterschiedliche Dielektrizitätszahlen, ohne dass die TR Photonen absorbiert werden Geladenes Teilchen

5 “Zusammensetzung” Ein “typischer” TR Detektor besteht aus
Radiator (zur Erzeugung der TR Photonen) Regular radiators (foils), e.g. Li, Polyethylene, Polypropylene, Mylar, Aluminum; Irregular radiators (foam, fibers), e.g. Carbon fibers, Carbon foam, Polystyrene, Polyurethane, Polyethylene embedded in a gas volume, e.g. CO2 Detektor (TR Photon beobachten, Teilchenbahn verfolgen) Typically: gas chambers using gas with efficient absorption of photons (z.B. Xenon o. Xenon/CO2 Gemisch)

6 Elektronik 3. Signal after discriminator 1. Raw signal Straw
High threshold Low threshold 2. Shaped signal

7 Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung
Tailing edge : des Signals: Unabhängig vom Abstand zum Draht des Teilchens Die späteste Ionisation ensteht im Abstand von 2mm Leading edge : des Signals : Abhängig von der Distanz der Bahn des Teilchens vom Draht But: drift is B-field dependent!!

8 Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung
Leading edge determines the space-drift time relation or R-t relation. Important for tracking!!!

9 Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung
electrons TR photon Cross section view

10

11 Das Detektor Control System… everything under control!
Snapshot, 15 April 2010

12

13

14 Was DQM ist Überwachung der Qualität der aufgenommenen Daten
Brücke zwischen Datenerfassung und Grid ONLINE: während der laufenden Datennahme zur Erkennung und Behebung von Problemen OFFLINE: nach einer anschließenden Reprozessierung zur Freigabe für spätere (Physik-)Analysen

15 Wo DQM passiert Online und Offline Maschinell und durch den Menschen
Online: stichprobenartig „mithören“ Offline: komplette Reprozessierung Maschinell und durch den Menschen Automatisierte Algorythmen führen Tests durch Ergebnisse werden von Hand kontrolliert Shifter und Experten Shifter erstellen Berichte Experten forschen nach, lösen evtl. Probleme

16 Splash events: timing-in the TRT
12 ns

17 Erreichte Genauigkeit

18 Software

19 DQM Algorithmen

20 Online

21 Online

22 Offline

23 Weitere DQM Aufgaben

24 Neue TRT Website

25 Ergänzung zu Indico, Evo Caltech etc.

26 Vielen Dank für die Zeit am CERN


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