Татаринова Екатерина Олеговна курсовая работа Тестирование реконструкции странных долгоживущих частиц с помощью модернизированного детектора ZEUS научный.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Александр Былинкин, Андрей Ростовцев. План Выступления Введение Данные Анализ Спектра Свойства Фитирующей Функции Карта Параметров Текущие Результаты:
Advertisements

Измерение свойств легких адронов во взаимодействиях тяжелых ионов в эксперименте ФЕНИКС Котов Д.О. (ПИЯФ) Коллаборация.
Экспериментальная установка СВД Рис.1 Схема установки С1, С2 – пучковый стинциляционный и Si-годоскоп; С3, С4 – мишенная станция и вершинный Si-детектор.
Примеры результатов столкновений протонов в детекторах CMS и ATLAS на Большом адронном коллайдере LHC в ЦЕРНе Образование 4 мюонов (красные траектории)
* Теоретическая физика - раздел физики, в котором в качестве основного способа познания природы используется создание теоретических моделей явлений и.
Эксперимент СПИН на У70 Постановка задачи Постановка задачи Схема эксперимента Схема эксперимента Требования к пучку и аппаратуре Требования к пучку и.
Прецизионное измерение адронных сечений с детектором КМД-3 на коллайдере ВЭПП-2000 (ИЯФ СО РАН) Энергия до 2×1 ГэВ Светимость cm -2 c -1 Изучение.
Моделирование эксперимента NUCLON Большие Коты, июль 2005 А.В. Ткаченко, JINR.
Дрейфовая камера детектора КМД-3 Анастасия Каравдина Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.
Программа ECSim 2.0 и моделирование экспериментов с рентген-эмульсионными камерами М. Г. Коган 1 4, В. И. Галкин 2, Р. А. Мухамедшин 3, С. И. Назаров 2,
:57. Наблюдение прохождения протонов с энергией 1 ГэВ через плоский монокристалл кремния с помощью годоскопа на основе плоскопараллельного.
Работа на установке СИГМА на канале 2Б в сеансе 2006 г.
Адронные калориметры установки ФОДС25 ноября 2009 г. 1 АДРОННЫЕ КАЛОРИМЕТРЫ ФОДС А.А. Волков, А.Ю. Калинин, А.В. Кораблёв, А.Н. Криницын, В.И. Крышкин,
Свойства нейтральных D-мезонов в рА-взаимодействиях при 70 ГэВ. Сотрудничество ИФВЭ – НИИЯФ МГУ – ОИЯИ Эксперимент Е-184 (52 млн. событий) Сессия.
Сильные взаимодействия В.В. Брагута Институт Физики Высоких Энергий, г. Протвино.
Сильные взаимодействия В.В. Брагута Институт Физики Высоких Энергий, г. Протвино.
Предварительные результаты поиска распадов очарованных заряженных D-мезонов в рА-взаимодействиях при 70 ГэВ/с. 1. Программа поиска событий с вторичной.
1 Коротких В.Л. Лохтин И. П. Петрушанко С. Сарычева Л. И. Снегирев А. М. Эйюбова Г. Х. (докладчик) Азимутальная анизотропия в столкновениях тяжёлых ионов.
Садыкова Гульназ 10 а Солдатова Карина 10 а. Как бы далеко не ушла наука вперед, перед учеными все таки остаются вопросы на которых нет ответов. Поэтому.
РЕГИСТРАЦИЯ J/ψ В ДИЭЛЕКТРОННОМ КАНАЛЕ РАСПАДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ СВМ О. Дереновская* Лаборатория информационных технологий, ОИЯИ, Дубна, Россия Ю.Васильев.
Транксрипт:

Татаринова Екатерина Олеговна курсовая работа Тестирование реконструкции странных долгоживущих частиц с помощью модернизированного детектора ZEUS научный руководитель Доктор физико-математических наук Л. К. Гладилин

Содержание Введение Коллайдер HERA и детектор ZEUS Глубоко-неупругое рассеяние Отбор событий Прицельный параметр Заключение

Введение Исследование процессов образования элементарных частиц при наиболее высоких достигнутых энергиях позволяет изучать структуру материи и динамику фундаментальных взаимодействий. Рождение тяжелых кварков может быть использовано для тестирования расчетов, проделанных в рамках пКХД. Электрон-протонные столкновения позволяют изучать несколько процессов рождения тяжелых кварков. В данной работе речь идет о рождении чарма нейтральным током. В работе использовались данные по электрон протонным столкновениям, полученные в эксперименте ZEUS на ep- коллайдере HERA в 2006 году и их Монте-Карло симуляция. Был проведен отбор событий глубоко-неупругого рассеяния и реконструированы странные долгоживущие частицы. Рассчитаны прицельные параметры.

ep-коллайдер HERA

Детектор ZEUS

Микровершинный детектор Предназначен для регистрации продуктов распада короткоживущих частиц с пробегом в несколько сотен микрон. Разрешение не хуже мкм

Центральный трековый детектор Цилиндрическая дрейфовая камера Помещен в аксиальное магнитное поле, величиной 1.43 Т, создаваемое тонким сверхпроводниковым соленоидом. Пространственное разрешение для треков заряженных частиц мкм в плоскисти (xy) и 2 мм в направлении оси z.

Ураново-сцинтиляционный калориметр Позволял определять энергию частицы, ее координату и угол вылета. Перекрывал 99.7 процентов полярных углов. Относительное энергетическое разрешение составило для электронов и для адронов(Е измеряется в ГэВ).

Схематическая диаграмма ep-рассеяния

Отбор событий

Прицельный параметр

Прицельный параметр в плоскости (xy)

Заключение