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文档简介
大型磁谱仪的简介中科院高能物理所2002.12.23/14/20231内容简介探测器原理从单个探测器到大型磁谱仪磁谱仪的数据获取、分析和主要子探测器大型磁谱仪举例:近期和未来总结3/14/20232探测器原理基本粒子的尺度:10-17—10-13cm,而目前最大倍数的电子显微镜的分辨率为10-8cm,因此距离肉眼观察至少还差10万倍。(实际上)我们对基本粒子的研究只能借助于“间接观察”手段。粒子物质微弱信号电子学数据获取数据分析3/14/20233探测器的功能计数径迹→位置径迹+磁场→动量(P)
P=300H径迹→射程→能量3/14/20235中性粒子探测X,电磁量能器(NaI、CsI、BGO)→2探测n(中子)→p(质子)反冲
→带电粒子或核反应ν(中微子)测量丢失的质量
如:→+
仍然最终归结为电离后离子的收集3/14/20236探测器简介近年来,探测器从静电计、盖革计数管发展成数十种不同类型的探测器以满足核物理、高能物理和宇宙线物理的需求。它们有:盖革—弥勒计数管、电离室、正比计数器、多丝正比室、漂移室、时间投影室、时间扩展室、多步雪崩室、阻性板室、阴极条室、核乳胶、固体径迹探测器、云室、泡室、火花室、流光室。闪烁计数器、半导体探测器、切仑科夫计数器、硅条探测器、穿越辐射探测器中子探测器、谱仪、谱仪、谱仪、多粒子谱仪……等等
3/14/20237从单个探测器到大型磁谱仪随着加速器能量的增长,产生的粒子数目越来越多.随着粒子物理的发展,需要测量粒子的参数越来越多。因而单个探测器满足不了这些需要,于是在20世纪六十年代末,在固定靶实验和对撞机实验相继出现了有多种探测器组成的磁谱仪。3/14/20239大型磁谱仪的优点可以同时测量粒子的多种性能(如电荷、质量、自旋、宇称、衰变宽度/寿命等)。可测量粒子的多种运动学参量(如能量、动量、速度等)。具有较好的粒子分辨本领。3/14/202310粒子分辨本领末态粒子
在数百种粒子中,绝大多数寿命极短,只有少数几种寿命大于10-8秒,如光子、正负电子(e±)、子(±)、带电介子(±)和介子(±)、质子(p)和反质子()等。它们在探测器尺度(米)范围内被视为稳定粒子——称为末态粒子。谱仪中产生的粒子(初态粒子)可由末态粒子重建出来,因此在谱仪中,对末态粒子的分辨是至关重要的。3/14/202311对末态粒子的分辨方法不同种类粒子有不同的与物质作用效应
——电磁簇射
——强子簇射
——强穿透力(大射程)
磁谱仪的粒子分辨是由各子探测器和磁场联合实现的。3/14/202313典型的磁谱仪子探测器的功能
子探测器
测量参数
功能
无损探测对撞点子计数器位置鉴别强子量能器强子鉴别电磁量能器切仑科夫计数器飞行时间计数器线圈和磁铁中心漂移室顶点探测器衰变顶点位置3/14/202314磁谱仪的主要子探测器顶点探测器
测量寿命为——秒的粒子(如介子、D介子、B介子)衰变顶点的位置。
气体型的位置分辨率100
硅微条探测器位置分辨可达几个中心径迹室给出带电粒子径迹,可测dE/dx配合磁场可得p
常见的有圆柱形(喷注型、小单元型)漂移室和时间投影室。
位置分辨率70——100
dE/dx分辨率5——7%3/14/202315粒子动量与由TOFII测量的速度的关系3/14/202317磁谱仪的主要子探测器切仑科夫计数器
探测高速(超过光在同样介质的传播速度)带电粒子产生的切仑科夫辐射方向,从而确定粒子的速度:
已知粒子的速度和动量信息就可以提供高动量范围的e、、K、p的分辨。
常用的有:环形成像切仑科夫计数器(RICH)
内反射切仑科夫计数器(DIRC)
气凝硅胶(Aerogel)为辐射体的切仑科夫
计数器3/14/202318磁谱仪的主要子探测器穿越辐射探测器
测量高速带电粒子穿过不同介子表面产生的穿越辐射强度,确定粒子运动的洛仑子因子.
图1。穿越辐射示意图3/14/202319磁谱仪的主要子探测器电磁量能器
又称簇射计数器,是利用和e等在介子中会产生电磁簇射的原理,通过测量电磁簇射的次级粒子的沉积能量,得到和e等的能量,它是鉴别和e等电磁作用粒子与其它种类粒子的主要探测器。
3/14/202321磁谱仪的主要子探测器分两大类:全吸收型:
NaI、CsI、BaF2、BGO、PbWO4等无机晶体。有很好的能量分辨,如CsI可达2%(1GeV)。取样型:
探测器+吸收体交叠式
探测器可以是多样的,如多丝室、自猝灭流光室、液氩或液氪电离室、塑料闪烁体、塑料光纤(光电倍增管读出)。
吸收体多为铅板,也有使用钨板
能量分辨10——25%(1GeV)3/14/202322磁谱仪的主要子探测器方向、位置的确定:用权重法测量簇射的横向分布。图1电子—光子簇射示意图3/14/202323磁谱仪的主要子探测器
纵向尺度选取:3/14/202325磁谱仪的主要子探测器强子量能器
利用强子会在介质中产生强子簇射的原理,通过测量强子簇射过程(也包括少量电磁簇射如)的次级粒子的沉积能量得到入射强子的能量。它是鉴别强子(、K、p)和其它种类粒子的主要探测器。它不但可以测量带电的,也可测量中性强子(如中子).
3/14/202326磁谱仪的主要子探测器子计数器
测量子的方向和位置,鉴别子和其它种类粒子的探测器。
子在物质中不会产生强子簇射,很少产生电磁簇射,主要产生电离过程(dE/dx),因而穿透能力强,通常把它放在最外层。
取样量能器+吸收体
取样探测器与强子探测器的相似。
吸收体常用铁块,与磁铁轭铁合二为一。3/14/202329磁谱仪的主要子探测器亮度监测器
工作在对撞机磁谱仪上测量对撞亮度的探测器。
在对撞机上,布置在靠近束流管的小角度位置上,通常由四组对称探测器(闪烁+电磁量能器)组成,测量巴巴散射事例数而推算出亮度。3/14/202330磁谱仪的主要子探测器线圈和磁铁
提供大体积的均匀磁场,使带电粒子在磁场下偏转,通过中心径迹室对径迹的测量,得到粒子的轨道偏转半径,从而求出粒子动量p。
常用螺旋管线圈,磁力线与束流方向平行,也有用偶极或环形磁场。20世纪七、八十年代开始使用超导磁场代替常规磁场,磁场强度为1—2T。3/14/202331数据获取和分析电子学系统
将探测器输出的信号(电脉冲形式)进行放大、成型及各种逻辑处理并进行数字化,将信息暂存并作数据预处理。
为了适应越来越大的待处理信息量,电子学需要:快、精、大(规模)。20世纪90年代电子学道数,本世纪初达到。触发判选:
选择满足物理条件的好事例,过滤压缩本底事例。要求:快,通常分几级进行。3/14/202332数据获取和分析数据获取和在线分析
数据获取—对电子学来的信号进行快速处理,以数字信息形式记录下来。
在线分析—给出反应探测器性能的各种统计图形以及所获事例的分类统计图形,实现对探测器与电子学工作状态的监测
一些新的技术:多数据缓冲,并行处理,总线高速读出,网络传输等。3/14/202333数据获取和分析离线数据分析
将在线机上记录下来的数据在离线机上进行分析和处理,把数据还原为粒子种类、能量、动量等物理量。包括:M.C.模拟、事例重建、显示和物理分析。
随着粒子能量的增加,产生次级粒子的数量,能量也增加,数据信息是大大增加了。LHC(大型强子对撞机)将拥有1千台KS195中央处理机能力,磁带处理能力字节。WWG网络提供了更方便的计算机共享机会。3/14/202334大型磁谱仪举例,近期和未来作用:
大型磁谱仪自它诞生的那一天起,在粒子物理探测方面就显示出综合性能的优势,因而得到不断发展。三十年来,在其基础上做出了许多重要的高能物理实验成果。
如:一些重要粒子的发现(J/、、、和顶夸克等),电弱统一模型的精确测定以及量子色动力学(QCD)模型的检验等。应用:
AMS(阿尔法磁谱仪)寻找宇宙中反物质和暗物质3/14/202335表1近期曾经运行或正在运行的主要大型磁谱仪3/14/202336BESDetector3/14/202337L3Detector3/14/202338L3DetectorLEP上最大的探测器。大磁场线圈(长11.9米、6米)。好的动量分辨:P/P=0.04%。电磁量能器BGO:E/E=1%(E>2GeV)。3/14/202339BelleDetector不对称,可测B与反B的时间差。好的顶点探测器(硅微条)。气凝硅胶切仑科夫计数器。3/14/202340世界上最大的时间投影室(长4.4米,3.6米)P/P=0.1%dE/dx分辨=4.5%3/14/202341表2预计在2006年左右运行的主要大型磁谱仪3/14/202342ATLASDetector内部Solenoid线圈(2T)。外部toroidal
线圈(长26米、20米)。电磁量能器:液氩(氪)电离室。3/14/202343CMSDetector有精确的、电子、光子测量Solenoid线圈(4T、长13米,6
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