Analýza dat z pixelových detektorů ozářených svazky částic Magdaléna Bazalová Vedoucí práce: Václav Vrba Fyzikální ústav, AV ČR.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation
Advertisements

V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU
Měření na mapách.
VN zdroj pro TILECAL vila Lanna
Indukční stroje 5 jednofázový motor.
Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu
Monokrystalové difrakční metody
POLOHA Systém měření polohových úhlů stroje RK 5000
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Skalární součin Určení skalárního součinu
Vila Lanna, 20. prosince 2005Václav Vrba, Fyzikální ústav, AV ČR Vývoj detektorů zpráva o činnosti v r FzU AV ČR V.Jurka, J.Popule, J.Řídký, P.Šícho,
David Kramoliš Vedoucí práce: Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
Kalibrační křivka, produkce charmu v EAS
Křemíkové detektory v částicové fyzice Jan Brandejs Pavel Jiroušek Garant: Zdeněk Doležal Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Gravitační vlny v přesných řešeních Einsteinových rovnic RNDr
:09Ohlédnutí 2004M.Bazalová Analýza dat z test beamu Magdaléna Bazalová.
Název Kontrola kvality pixelových detektorů pro ATLAS.
Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR Jindřich Lidrych.
Název úlohy: 8.6 Polarizace světla
Aspekty energetického využití lněného stonku Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Praha 6, Ruzyně Konference OZE – 19. dubna 2013 Kouty nad.
Elektromagnetická indukce
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
CČF – Minikonference 2002, 19. březen 2002Václav Vrba 1 Laboratoř polovodičových detektorů - stav a perspektivy -
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Difrakce na difrakční mřížce
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
Skalární součin Určení skalárního součinu
Odhady parametrů základního souboru
Co jsou ekvipotenciální plochy
Tematická oblast Autor Ročník Obor Anotace.
Homogenní elektrostatické pole
Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami.
5. Měření a vytyčování úhlů
Uplatnění spektroskopie elektronů
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_.
Částice s nábojem v magnetickém poli
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Filip Křížek, ÚJF AV ČR. Stručně o HADESu Di-elektronový spektrometr HADES je umístěn v GSI Darmstadt. Název experimentu HADES je složen z počátečních.
Spektrometrie vysokoenergetického záření gama Vhodné využít anorganické scintilátory: BGO, BaF 2, PbWO 4 Elektromagnetická sprška E γ >> 1 MeV fotoefekt.
Neutrina. Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13, poskytuje nejpřesnější hodnotu tohoto parametru a dále.
Měření úhlů.
PŘEDNÁŠKA 5 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Podzim 2009, Brno Zpracování seismických dat X. FOKÁLNÍ MECHANISMY.
Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
EGEE-II INFSO-RI Enabling Grids for E-sciencE EGEE and gLite are registered trademarks Distribuce dat experimentu ATLAS Jiří Chudoba.
BARYONOVÉ REZONANCE a další 1. Zachování I I=3/2 K je konstanta 2.
ATLAS UPGRADE PHASE II (ITK) A ČESKÁ REPUBLIKA Z. Doležal, A. Kupčo.
 Římské hrnce  Test kosmickým zářením  Test na svazku  MC simulace  Shrnutí Příprava instrumentace dopředné části ATLAS UP Olomouc & MFF UK Praha.
34. Elektromagnetický oscilátor, vznik střídavého napětí a proudu
Magnetohydrodynamické studie plazmatu na tokamaku GOLEM T. Lamich, J. Žák, A. Hrnčiřík, M. Grof, V. Oupický Garant: T. Markovič.
1 Měření vlastností pixelových detektorů. 2 Detektor ATLAS.
Roman Kohut Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Monte Carlo simulace Experimentální fyzika I/3. Princip metody Problémy které nelze řešit analyticky je možné modelovat na základě statistického chování.
November 2011Václav Vrba, Institute of Physics, Prague 1 Václav Vrba, Fyzikální ústav AV ČR R&D proposal: Development of silicon detectors.
1 Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop Vypracovali: J. Pecina; M. Šimek; M. Zábranský; T. Zahradník Prezentace.
Křemíkovými driftovými detektory (SDD) bude osazena třetí a čtvrtá vrstva vnitřního dráhového systému (ITS). Tyto detektory mají velmi vysoké prostorové.
Studium produkce e + e - párů ve srážkách Ar+KCl AGeV Filip Křížek, ÚJF AV ČR.
Účinky elektrického proudu
 ALFA detektor – motivace  Design RP a ALFA detektoru  RP stanice již v CERN  Testbeam  MC simulace ALFA o Stand-alone GEANT 4 o ATHENA  TOF detektory.
, Referát o diplomové práci, UČJFZdeňka Broklová Simulace stripových detektorů ATLAS SCT v prostředí ATHENA Referát o diplomové práci Vedoucí.
IEAP – CTU Prague 3D detektory - radiační odolnost, elektrické a laser testy Tomáš Slavíček, Cinzia Da Via, Vladimír Linhart.
Výzkumné infrastruktury pro CERN Miroslav Havránek Vila Lanna, Praha Setkání CZ HEP komunity 2015.
Příklad měření MTF digitálního fotoaparátu podle normy ISO 12233
Digitální měřící přístroje
ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI.
Fyzikální veličiny Míry fyzikálních vlastností: X = x [X]
Základy statistiky.
Transkript prezentace:

Analýza dat z pixelových detektorů ozářených svazky částic Magdaléna Bazalová Vedoucí práce: Václav Vrba Fyzikální ústav, AV ČR

Testbeam – CERN SPS: pionový svazek 180 GeV/c

Telescope schematický nákres fotografie z haly

Mini chip Single chip Guardring Oxid test structure Tiles Pixels

Geometrie modulu a chipu 50 µm  160 řádků 400 µm  18 sloupců 1 module 1 chip Wafer CIS Wafer TESLA

Rozměry senzoru

Zapisování měření

Zpracování dat  Linux  Program h8 – Clara Troncon  PAW++ : Physics Analysis Workstation  TESLA h8: nastavení parametrů – magnetické pole, orientace pixelů, typ připojení elektroniky, úhel natočení maskovací soubory – stripové i pixelové detektory kalibrační soubory Výsledkem zpracování je řada hodnot pro jednotlivé eventy, např. xepo, xepi, yepo, yepi, nclu, nphit…

Průběh analýzy  Zamaskování špatných stripů na všech deterktorech  Zamaskování šumových pixelů  Sesazení všech stripových detektorů a pixelového  Vytvoření ntuplů – z nich je možno pokračovat v analýze zkoumaného pixelového detektoru

X- S T R I P Y X- S T R I P Y

X- S T R I P Y X- S T R I P Y

Y- S T R I P Y Y- S T R I P Y

Profil svazku Chip 4 celý modul jen ozářený chip – lego plot

Rozložení směru částic ve svazku pion osa svazku Stripové detektory Θ φ x y z pion

Clusterovací mechanismus 3 pixelový cluster 2 pixelový cluster 1 event

Amplituda pulsu  Zjišťuje se pomocí Time over Treshold (ToT): t Δt 1 A treshold Δt 2 Δt 2 > Δt 2  A 2 > A 1 1-hitový cluster  maximum leží mezi 10 a 20 Ke -

Amplituda pulsu (2-hit) 2-hitový cluster, jen první hit, maxima z obou pixelů 2-hitový cluster, oba hity součet amlitud 1- i 2-hitových clusterů + 1-hitové

Účinnost sběru náboje v pixelu bias grid Snížení účinnosti sběru náboje v oblasti bias grid CHIP 5

Rozlišení Velikost rozlišení v kratším směru σ y = 14,4 μm v delším směru σ x = 115,5 μm Δ Δ x = 400μm Δ y = 50μm Při analýze se rozlišení počítá z rozdílu extrapolovaných souřadnic od stripů a zasáhlých pixelů: x res = x ext - x pix

Rozlišení 1-hitový cluster: σ y =14,4 μm σ x =115,5 μm 2 -hitový cluster: σ y  7 μm všechny clustery σ y =13,3 μm σ y =7,9 μm σ y =12,9 μm

Závěr  Senzory z TESLY Rožnov jsou stejně dobré jako z CIS (Německo)  Chovají se tak, jak se čekalo  Je třeba zjistit, jaké vlastnosti mají ozářené senzory  Po zapojení magnetického pole určit Lorentzův úhel