Das ATLAS-Experiment am LHC und der Ausbau des Triggers

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Ulrich Husemann Heiko Lacker Thomas Lohse Klaus Mönig Teilchenphysik bei ATLAS bei ATLAS Deine Perspektive in der Physik Humboldt-Universität zu Berlin,
Advertisements

Warum benötigen wir immer grössere Beschleuniger (wie den Large Hadron Collider LHC bei CERN/Genf)? Amand Fäßler, Tübingen.
Günter Quast Karlsruhe, 4. Oktober 2004 Institut für experimentelle Kernphysik 1 Die großen Zukunftsprojekte: Der Large Hadron Collider (LHC) und ein Elektron-Positron-Linearbeschleuniger.
Die Entdeckung des Top Quarks
Gliederung Was ist SUSY Motivation für SUSY
Das CMS-Experiment Hauptseminarvortrag am Alexander Wiegand
-Der Large Hadron Collider LHC -
ATLAS Der Kalorimetertrigger Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Das Trigger-System.
ATLAS Der Kalorimetertrigger Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Das Trigger-System.
ATLAS Der Kalorimetertrigger Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Das Trigger-System.
ATLAS: Der Kalorimetertrigger Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Das Trigger-System.
ATLAS: Der Kalorimetertrigger Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Das.
Einsatz des Level-1-Kalorimeter-Trigger Jet/Energiesummen-Moduls bei ATLAS Teststrahlmessungen am CERN.
Vom frühen Universum ins Labor
Martin zur Nedden, HU Berlin 1 Physik an Hadron-Collidern, WS 2006/2007 Kap. 3: Jets Jet-Definition Jet-Rekonstruktion Di-Jet Ereignisse Multi-Jet Ereignisse.
Kap. 1: Einführung Übersicht Hadron-Kollider
Martin zur Nedden, HU Berlin 1 Physik an Hadron-Collidern, WS 2006/2007 Kap 4: Physik mit schweren Quarks Grosse Wirkungsquerschnitte Hadron-Massen und.
Martin zur Nedden, HU Berlin 1 Physik an Hadron-Collidern, WS 2006/2007 Kap 1, Intermezzo: Beispiele von hadronischen Kollisions- Experimenten D0 am Tevatron.
Suche nach dem Higgs und die Experimente am LHC
Suche nach dem Higgs-Teilchen am LHC
1 Jan Knopf / Dirk Wiedner Entwicklung eines Auslesesystems f ü r das ä ußere Spurkammersystem des LHCb- Detektors.
Entdeckung des Myon-Neutrinos
Ties Behnke: TESLA - ein Weg zur Weltformel? 1 Tag der Wissenschaft - Berlin: TESLA Licht der Zukunft Teilchenphysik bei TESLA ein Weg zur.
Beauty-Produktion in Tief- Inelastischen Streuprozessen bei Z EUS Benjamin Kahle, Vincenzo Chiochia und Katarzyna Wichmann DPG-Frühjahrstagung Mainz 2004.
Jenseits der Antimaterie
CMS Compact Muon Solenoid
ATLAS Level 1 Trigger, Jet/Energiesummen-Module
Teilchenidentifikation mit Cherenkov-Detektoren
Markus Schumacher, Universität Bonn
AGs Lacker/Lohse ( ATLAS, BaBar )
Grenzfall der Thomson-Streuung
Bild 1 1 eV Grenzfall der Thomson-Streuung 10 keV 100 keV 1 MeV.
Elemetarteilchenphysik am Large Hadron Collider (CERN)
Antrittsvorlesung13. Juni Der Teilchenzoo aus heutiger Sicht.
Experimentelle Methoden der Teilchenphysik oder Rundgang durch das CMS-Experiment Thomas Schörner-Sadenius, Georg Steinbrück Wir beschäftigen uns in dieser.
Christian Steinle, Joachim Gläß, Reinhard Männer
Seminarvortrag von Florian Senger
Das LHCb-Experiment am CERN The Large Hadron Collider beauty Experiment Outer Tracker Gruppe des Physikalischen Instituts Heidelberg Wechselwirkungen zwischen.
Das LHCb-Experiment am CERN The Large Hadron Collider beauty Experiment Outer Tracker Gruppe des Physikalischen Instituts Heidelberg Wechselwirkungen zwischen.
1 Seminar zu Experimentelle Methoden der Teilchenphysik Der Trigger von ATLAS - Wolf Behrenhoff, Der Trigger im ATLAS-Experiment – LHC Grundlagen.
Standardmodell-Higgs
Programm – 09.50: Begrüßung und Umfrage – 11.30: Vorträge
Meilensteine der Teilchenphysik
Meilensteine der Teilchenphysik
Das Higgs-Teilchen - Der letzte Baustein im Standard Modell
Institut für Hochenergiephysik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 16. December December 2003 Das Experiment CMS am Large Hadron.
CMS - Trigger Kuratorium Institut für Hochenergiephysik Wien, 14. März 2003 vorgestellt von Claudia-Elisabeth Wulz.
Das Top-Quark als Schlüssel zur LHC-Physik VH-NG-400
dunkle Materie und der LHC
Galaxiencluster, dunkle Materie und der LHC. Dunkle Materie August 2006: NASA Finds Direct Proof of Dark Matter
European Masterclasses 2007 Teilchenbeschleuniger&Detektoren.
Monitoring des High Level Triggers am ATLAS-Detektor.
Auswertung von LEP-Daten (Large Electron Positron Collider)
Teil 7: Offene Fragen der Teilchenphysik
Galaxien, dunkle Materie und der LHC. Etwas fehlt Wie schnell sich ein Stern in einer Galaxie um das Galaxienzentrum dreht, seine Rotationsgeschwindigkeit,
Teil 8: CMS-Detektor Kalorimeter
Freitag, 28 September 2007 Prof. G. Dissertori
Messung kosmischer Myonen
Teilchenphysik-Quiz Präsentationstitel, Autor.
W path Datenanalyse German Teachers Program CERN, June Konrad Jende Boris Lemmer.
CMS Gruppe der Uni Hamburg
Teilchenjagd mit Siliziumdetektoren
Erste Ergebnisse mit dem NA60 Pixeldetektor Das NA60 Experiment am CERN SPS Der NA60 Pixeldetektor Labormessungen Einsatz bei Pb-Pb-Kollisionen –Effizienz,
Manfred Jeitler, HEPHY Wien Der CMS Trigger FAKT Langenlois, 24. September Die Nadel im Heuhaufen: Der Trigger des Experimentes CMS am CERN-Beschleuniger.
Elena Ginina 04. März 2016 Teilchensuche in echten Daten des CMS Detektors.
ATLAS-Masterclasses Einführung in die W-Pfad Messung
Sektion Teilchenphysik
Hauptseminar: Der Urknall und seine Teilchen
Manfred Jeitler Institut für Hochenergiephysik
Teilchenphysik-Quiz Präsentationstitel, Autor.
 Präsentation transkript:

Das ATLAS-Experiment am LHC und der Ausbau des Triggers Experimentelle Teilchen- und Astroteilchen- Physik Mohamed Aharrouche, Bruno Bauß, Markus Bendel, Volker Büscher, Samuel Calvet, Reinhold Degele, Sebastian Eckweiler, Keith Edmonds, Frank Ellinghaus, Eugen Ertel, Frank Fiedler, Johanna Fleckner, Karl-Heinz Geib, Christian Göringer, Carsten Handel, Marc Hohlfeld, Tobias Hülsing, Gen Kawamura, Sebastian König, Lutz Köpke, Matthias Lungwitz, Lucia Masetti, Carsten Meyer, Deywis Moreno, Sebastian Moritz, Timo Müller, Andrea Neusiedl, Rainer Othegraven, Ruth Pöttgen, Nils Ruthmann, Heinz-Georg Sander, Ulrich Schäfer, Christian Schmitt, Christian Schröder, Giovanni Siragusa, Stefan Tapprogge, Tuan Vu Anh, Tobias Weisrock, Daniel Wicke, Simon Wollstadt Der Large Hadron-Collider (LHC) Das ATLAS-Experiment Ziele: Suche nach dem Higgs-Boson und neuer Physik (Supersymmetrie, Extra-Dimensionen, Schwarze Löcher) sehr gute Detektion und Vermessung von e/γ, μ,τ, Jets Spurdetektor: Pixel- und Streifendetektoren (Pixel+SCT) Übergangsstrahlungsdetektor (TRT Tracker): Spurdetektor und Teilchenidentifikation Kalorimeter: Flüssig-Argon (LAr), Szintillator&Photomultiplier (Tile) Myon-Spektrometer: Trigger- und Präzisionskammern Magnetsystem: Supraleitende Solenoid- bzw. Toroidmagneten Trigger- und DAQ-System; Datenauswertung mit GRID- Computing Dimensionen: Höhe: 22 m, Länge: 40 m, Masse: 7000 t, Auslesekanäle: ~108 Supraleitender Hadron-Beschleunigerring mit einem Umfang von 27 km Gegenläufige Protonenstrahlen mit einer Kollisionsenergie bis zu 14 TeV (zur Zeit 7 TeV) Vier große Experimente: ATLAS, Alice, CMS und LHCb Ziel bis Ende 2011: Integrierte Luminosität von 1 fb-1  schon erreicht !!!  Myon ATLAS Triggererweiterung für höhere Luminositäten am LHC RoI: Region of Interest PPr: Preprocessor CP: Cluster Processor JEP: Jet Energy Processor CTP: Central Trigger Processor L1A: Level1 Accept Kalo: Kalorimeterdaten Myon: Myonenspurkammerndaten Spur: Spurpunkte aus dem inneren Detektor Motivation des Ausbaus Datenrate Zeit pro Ereignis Kalo Myon Spur DAQ RODs DAQ & RoI RODs ~1 PByte/s 1. Trigger Stufe < 75 kHz Informationsgewinn stagniert bei langer Laufzeit Steigerung der Luminosität in 3 Ausbauphasen Höhere Ereignisrate bei gleicher Effizienz Reduzierung des Untergrundes aus Ereignis-überlagerungen durch topologische Schnitte Zusammenführen aller Topologischer Informationen in einem Modul (Topo. Prozessor) mit sehr hohe Eingangsbandbreite (~ Tb/s) Phase0(2013/2014): ~??·1034 cm-2s-1 Hinzufügen des Topologischen Prozessors Phase1(2018): ~??·1034 cm-2s-1 Neuer Pixeldetektor, ?? Phase2(2022/2023): ~5·1034 cm-2s-1 Aufspalten von Level1 in Level0 & Level1 Spurrekonstruktion in Leve1 Pipeline Speicher Myon Info 2,5 ms (0.1x0.1) Myon E/g t/had (CP) L1A Topo- Proz. CTP Auslese Pre- Proz. (PPr) 2. Trigger Stufe ~1 kHz Jet/SET (JEP) (0.1x0.1) ~ 10 ms Daten: Analoge Summen von Kalorimeterzellen (ΔφxΔη) (0.2x0.2) Datenkomposition DAQ & RoI RODs Ereignisfilter ~100 Hz 550 MByte/s ~ 1 s Das Trigger-System Demoboard GOLD Aufgaben: Realisierbarkeit einer Datenübertragung bis zu 10 Gb/s (De-/ Serialisierung, Opto/Elektro-Wandlung) Latenzbestimmung der Daten- verarbeitung und Algorithmen Verwendung von ATCA-Formfaktor Zahlen & Fakten: 9 Virtex6-FPGAs (VHX/VLX) Eingangsbandbeite: ~ 1.7 Tb/s 144 faseroptische Eingänge zusätzl. 144 elektrische Eingänge Verfügbar ab August 2011 Prototyp Konzeptionelles Entwicklung begonnen 2 neue Virtex7-FPGAs Eingangsbandbreite: ~ 1.2 Tb/s Optional: neue Avago Micro o/e Wandler (6mm2/Kanal) Verfügbar ab Anfang 2012 Entwicklung des Topologischen Prozessor Herausforderung: Verarbeitung einer Ereignisrate von 40 MHz zur Selektion seltener interessanter Ereignisse und Reduktion der Datenmenge 3-Stufen-Trigger Das aktuelle System(Rot): Reduzierung der Datenrate durch Auffinden von Jets, Elektronen, Photonen und Taus Bestimmung der im Kalorimeter deponierten und fehlenden transversalen Energie-komponente Das erweiterte System(Weiß): Topologische Informationen werden in einem neuen Modul über optische Fasern(bis 10 Gb/s) zusammengeführt Topologischer Prozessor wendet verschiedene Schnitte an, um die Datenrate weiter zu reduzieren : Winkelkorrelationen Δφ,η Schnitt auf Überlapp von Objekten … Auswirkung eines Schnittes auf die Winkelkorrelation der beiden Jets mit den höchsten Transversalenergie als Funktion der Transversalenergie des zweitgrößten Jets Stufe1-Kalorimeter http://www.etap.physik.uni-mainz.de/atlas http://atlas.ch