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文档简介

窄隙室探测器的性能改进探讨

苗家远,徐统业,祝成光山东高校12023/2/72窄隙室在ATLAS试验上的应用2023/2/7祝成光山东高校大面积,时间辨别率好于25ns快速响应确定的位置辨别率(cm)窄隙室探测器结构工作气体:55%二氧化碳+45%正戊烷;工作温度:23℃工作电压3000V左右,处在有限正比区。3TGC探测器的结构:2023/2/7祝成光山东高校拓展传统探测器的性能和适用性工作在饱和模式,信号幅度强,有利于获得较高的信噪比和空间辨别率。气体体积薄,空间辨别率对粒子入射角度的依靠较弱。探测器输出电容小。2.8mm间距Φ50μm镀金钨丝感应信号拾取电极PrecisionTGCPTGC探测器的结构:工作原理和数据采集工作原理:电离:每次入射,约产生电离电子38个(量能器)。雪崩:每次击中约产生1pC的电荷量。右图为雪崩电荷量的分布图,其中0.5×10-9代表1pC。数据采集探测器信号运用Gassiplex07-3数据采集卡采集,并行获得,串行读出,削减数据获得信号道数目52023/2/7祝成光山东高校探测器位置辨别率误差来源:入射粒子和雪崩中心的误差探测器公差电子学噪音测试时视察到信号的基线漂移62023/2/7祝成光山东高校探测器的空间辨别率测量信号条感应数目/event一次击中产生感应信号的感应条数目探测器的ClusterSize的分布如图。从图中可以看出,单个事例激发信号条数平均为6。击中的位置运用重心法求出。72023/2/7祝成光山东高校单信号道信号强度8感应条信号电荷量的分布(左中右分别为峰值,次大值,第三大值)2023/2/7祝成光山东高校运用两面对称的感应信号条同时读出同一个雪崩事例的感应信号,两个位置测量应相同,其差别反映了信号感应,探测器公差,电子学等说导致的位置辨别误差探测器测试系统雪崩电荷的位置辨别率57微米运用三层探测器符合测量空间辨别率其次层探测器集中点和上下两层探测器集中点连线间距分布如下面右图。102023/2/7祝成光山东高校宇宙线入射角

11宇宙线入射角的分布。入射角分布可知,两个边基本成直线,说明宇宙线各个方向的束流密度相等。2023/2/7祝成光山东高校ψ(精确测量方向)

β(非精确测量方向)ψ拟合函数12μ的分布和高斯分布的卷积为:注:其中g(μ)为μ的概率密度函数;f(β)为β的概率密度函数。2023/2/7祝成光山东高校13拟合函数拟合得到的探测器的辨别率为:141±13/1.246=113±11(微米),2023/2/7祝成光山东高校14ImprovementofthestructureAvoidsparkinjuringinducedchargeareaenlargedMorestripsfiredMoreelectronicsnoiseeffect2023/2/7祝成光山东高校Requirement:basicsystemfordetectorresearchLAHHSOproject,5000electrondetector(1m^2)testPerformanceLargearea:2metersquareHightimeresolution:<2nsHighspaceresolution:1cm15Testinghodoscope2023/2/7祝成光山东高校系统三维示意图2023/2/7祝成光山东高校16系统概述上下两层闪烁体探测器,用于触发和时间标准;上下两层TGC探测器,供应位置信息,用于位置测量和时间修正;中间放置待测电子探测器(ED),每次测量可同时放置10层ED。电子学系统示意图2023/2/7祝成光山东高校17系统概述FASD设计Servicemodule2023/2/7祝成光山东高校19在线数据读取模块:DAQ软件从VME插件读取原始数据;刻度模块:刻度系统的参数在线显示模块:实时监控数据分析和显示模块:分析数据,并显示分析结果;原始数据和分析结果显示模块:网页显示原始数据和分析结果。DAQ(C#onWin)PTGC初步测试表明,位置辨别率可以达到~100

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