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文檔簡(jiǎn)介
大型磁譜儀的簡(jiǎn)介中科院高能物理所2002.12.23/14/20231內(nèi)容簡(jiǎn)介探測(cè)器原理從單個(gè)探測(cè)器到大型磁譜儀磁譜儀的數(shù)據(jù)獲取、分析和主要子探測(cè)器大型磁譜儀舉例:近期和未來總結(jié)3/14/20232探測(cè)器原理基本粒子的尺度:10-17—10-13cm,而目前最大倍數(shù)的電子顯微鏡的分辨率為10-8cm,因此距離肉眼觀察至少還差10萬倍。(實(shí)際上)我們對(duì)基本粒子的研究只能借助于“間接觀察”手段。粒子物質(zhì)微弱信號(hào)電子學(xué)數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)分析3/14/20233探測(cè)器的功能計(jì)數(shù)徑跡→位置徑跡+磁場(chǎng)→動(dòng)量(P)
P=300H徑跡→射程→能量3/14/20235中性粒子探測(cè)X,電磁量能器(NaI、CsI、BGO)→2探測(cè)n(中子)→p(質(zhì)子)反沖
→帶電粒子或核反應(yīng)ν(中微子)測(cè)量丟失的質(zhì)量
如:→+
仍然最終歸結(jié)為電離后離子的收集3/14/20236探測(cè)器簡(jiǎn)介近年來,探測(cè)器從靜電計(jì)、蓋革計(jì)數(shù)管發(fā)展成數(shù)十種不同類型的探測(cè)器以滿足核物理、高能物理和宇宙線物理的需求。它們有:蓋革—彌勒計(jì)數(shù)管、電離室、正比計(jì)數(shù)器、多絲正比室、漂移室、時(shí)間投影室、時(shí)間擴(kuò)展室、多步雪崩室、阻性板室、陰極條室、核乳膠、固體徑跡探測(cè)器、云室、泡室、火花室、流光室。閃爍計(jì)數(shù)器、半導(dǎo)體探測(cè)器、切侖科夫計(jì)數(shù)器、硅條探測(cè)器、穿越輻射探測(cè)器中子探測(cè)器、譜儀、譜儀、譜儀、多粒子譜儀……等等
3/14/20237從單個(gè)探測(cè)器到大型磁譜儀隨著加速器能量的增長(zhǎng),產(chǎn)生的粒子數(shù)目越來越多.隨著粒子物理的發(fā)展,需要測(cè)量粒子的參數(shù)越來越多。因而單個(gè)探測(cè)器滿足不了這些需要,于是在20世紀(jì)六十年代末,在固定靶實(shí)驗(yàn)和對(duì)撞機(jī)實(shí)驗(yàn)相繼出現(xiàn)了有多種探測(cè)器組成的磁譜儀。3/14/20239大型磁譜儀的優(yōu)點(diǎn)可以同時(shí)測(cè)量粒子的多種性能(如電荷、質(zhì)量、自旋、宇稱、衰變寬度/壽命等)??蓽y(cè)量粒子的多種運(yùn)動(dòng)學(xué)參量(如能量、動(dòng)量、速度等)。具有較好的粒子分辨本領(lǐng)。3/14/202310粒子分辨本領(lǐng)末態(tài)粒子
在數(shù)百種粒子中,絕大多數(shù)壽命極短,只有少數(shù)幾種壽命大于10-8秒,如光子、正負(fù)電子(e±)、子(±)、帶電介子(±)和介子(±)、質(zhì)子(p)和反質(zhì)子()等。它們?cè)谔綔y(cè)器尺度(米)范圍內(nèi)被視為穩(wěn)定粒子——稱為末態(tài)粒子。譜儀中產(chǎn)生的粒子(初態(tài)粒子)可由末態(tài)粒子重建出來,因此在譜儀中,對(duì)末態(tài)粒子的分辨是至關(guān)重要的。3/14/202311對(duì)末態(tài)粒子的分辨方法不同種類粒子有不同的與物質(zhì)作用效應(yīng)
——電磁簇射
——強(qiáng)子簇射
——強(qiáng)穿透力(大射程)
磁譜儀的粒子分辨是由各子探測(cè)器和磁場(chǎng)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)的。3/14/202313典型的磁譜儀子探測(cè)器的功能
子探測(cè)器
測(cè)量參數(shù)
功能
無損探測(cè)對(duì)撞點(diǎn)子計(jì)數(shù)器位置鑒別強(qiáng)子量能器強(qiáng)子鑒別電磁量能器切侖科夫計(jì)數(shù)器飛行時(shí)間計(jì)數(shù)器線圈和磁鐵中心漂移室頂點(diǎn)探測(cè)器衰變頂點(diǎn)位置3/14/202314磁譜儀的主要子探測(cè)器頂點(diǎn)探測(cè)器
測(cè)量壽命為——秒的粒子(如介子、D介子、B介子)衰變頂點(diǎn)的位置。
氣體型的位置分辨率100
硅微條探測(cè)器位置分辨可達(dá)幾個(gè)中心徑跡室給出帶電粒子徑跡,可測(cè)dE/dx配合磁場(chǎng)可得p
常見的有圓柱形(噴注型、小單元型)漂移室和時(shí)間投影室。
位置分辨率70——100
dE/dx分辨率5——7%3/14/202315粒子動(dòng)量與由TOFII測(cè)量的速度的關(guān)系3/14/202317磁譜儀的主要子探測(cè)器切侖科夫計(jì)數(shù)器
探測(cè)高速(超過光在同樣介質(zhì)的傳播速度)帶電粒子產(chǎn)生的切侖科夫輻射方向,從而確定粒子的速度:
已知粒子的速度和動(dòng)量信息就可以提供高動(dòng)量范圍的e、、K、p的分辨。
常用的有:環(huán)形成像切侖科夫計(jì)數(shù)器(RICH)
內(nèi)反射切侖科夫計(jì)數(shù)器(DIRC)
氣凝硅膠(Aerogel)為輻射體的切侖科夫
計(jì)數(shù)器3/14/202318磁譜儀的主要子探測(cè)器穿越輻射探測(cè)器
測(cè)量高速帶電粒子穿過不同介子表面產(chǎn)生的穿越輻射強(qiáng)度,確定粒子運(yùn)動(dòng)的洛侖子因子.
圖1。穿越輻射示意圖3/14/202319磁譜儀的主要子探測(cè)器電磁量能器
又稱簇射計(jì)數(shù)器,是利用和e等在介子中會(huì)產(chǎn)生電磁簇射的原理,通過測(cè)量電磁簇射的次級(jí)粒子的沉積能量,得到和e等的能量,它是鑒別和e等電磁作用粒子與其它種類粒子的主要探測(cè)器。
3/14/202321磁譜儀的主要子探測(cè)器分兩大類:全吸收型:
NaI、CsI、BaF2、BGO、PbWO4等無機(jī)晶體。有很好的能量分辨,如CsI可達(dá)2%(1GeV)。取樣型:
探測(cè)器+吸收體交疊式
探測(cè)器可以是多樣的,如多絲室、自猝滅流光室、液氬或液氪電離室、塑料閃爍體、塑料光纖(光電倍增管讀出)。
吸收體多為鉛板,也有使用鎢板
能量分辨10——25%(1GeV)3/14/202322磁譜儀的主要子探測(cè)器方向、位置的確定:用權(quán)重法測(cè)量簇射的橫向分布。圖1電子—光子簇射示意圖3/14/202323磁譜儀的主要子探測(cè)器
縱向尺度選?。?/14/202325磁譜儀的主要子探測(cè)器強(qiáng)子量能器
利用強(qiáng)子會(huì)在介質(zhì)中產(chǎn)生強(qiáng)子簇射的原理,通過測(cè)量強(qiáng)子簇射過程(也包括少量電磁簇射如)的次級(jí)粒子的沉積能量得到入射強(qiáng)子的能量。它是鑒別強(qiáng)子(、K、p)和其它種類粒子的主要探測(cè)器。它不但可以測(cè)量帶電的,也可測(cè)量中性強(qiáng)子(如中子).
3/14/202326磁譜儀的主要子探測(cè)器子計(jì)數(shù)器
測(cè)量子的方向和位置,鑒別子和其它種類粒子的探測(cè)器。
子在物質(zhì)中不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)子簇射,很少產(chǎn)生電磁簇射,主要產(chǎn)生電離過程(dE/dx),因而穿透能力強(qiáng),通常把它放在最外層。
取樣量能器+吸收體
取樣探測(cè)器與強(qiáng)子探測(cè)器的相似。
吸收體常用鐵塊,與磁鐵軛鐵合二為一。3/14/202329磁譜儀的主要子探測(cè)器亮度監(jiān)測(cè)器
工作在對(duì)撞機(jī)磁譜儀上測(cè)量對(duì)撞亮度的探測(cè)器。
在對(duì)撞機(jī)上,布置在靠近束流管的小角度位置上,通常由四組對(duì)稱探測(cè)器(閃爍+電磁量能器)組成,測(cè)量巴巴散射事例數(shù)而推算出亮度。3/14/202330磁譜儀的主要子探測(cè)器線圈和磁鐵
提供大體積的均勻磁場(chǎng),使帶電粒子在磁場(chǎng)下偏轉(zhuǎn),通過中心徑跡室對(duì)徑跡的測(cè)量,得到粒子的軌道偏轉(zhuǎn)半徑,從而求出粒子動(dòng)量p。
常用螺旋管線圈,磁力線與束流方向平行,也有用偶極或環(huán)形磁場(chǎng)。20世紀(jì)七、八十年代開始使用超導(dǎo)磁場(chǎng)代替常規(guī)磁場(chǎng),磁場(chǎng)強(qiáng)度為1—2T。3/14/202331數(shù)據(jù)獲取和分析電子學(xué)系統(tǒng)
將探測(cè)器輸出的信號(hào)(電脈沖形式)進(jìn)行放大、成型及各種邏輯處理并進(jìn)行數(shù)字化,將信息暫存并作數(shù)據(jù)預(yù)處理。
為了適應(yīng)越來越大的待處理信息量,電子學(xué)需要:快、精、大(規(guī)模)。20世紀(jì)90年代電子學(xué)道數(shù),本世紀(jì)初達(dá)到。觸發(fā)判選:
選擇滿足物理?xiàng)l件的好事例,過濾壓縮本底事例。要求:快,通常分幾級(jí)進(jìn)行。3/14/202332數(shù)據(jù)獲取和分析數(shù)據(jù)獲取和在線分析
數(shù)據(jù)獲取—對(duì)電子學(xué)來的信號(hào)進(jìn)行快速處理,以數(shù)字信息形式記錄下來。
在線分析—給出反應(yīng)探測(cè)器性能的各種統(tǒng)計(jì)圖形以及所獲事例的分類統(tǒng)計(jì)圖形,實(shí)現(xiàn)對(duì)探測(cè)器與電子學(xué)工作狀態(tài)的監(jiān)測(cè)
一些新的技術(shù):多數(shù)據(jù)緩沖,并行處理,總線高速讀出,網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)取?/14/202333數(shù)據(jù)獲取和分析離線數(shù)據(jù)分析
將在線機(jī)上記錄下來的數(shù)據(jù)在離線機(jī)上進(jìn)行分析和處理,把數(shù)據(jù)還原為粒子種類、能量、動(dòng)量等物理量。包括:M.C.模擬、事例重建、顯示和物理分析。
隨著粒子能量的增加,產(chǎn)生次級(jí)粒子的數(shù)量,能量也增加,數(shù)據(jù)信息是大大增加了。LHC(大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī))將擁有1千臺(tái)KS195中央處理機(jī)能力,磁帶處理能力字節(jié)。WWG網(wǎng)絡(luò)提供了更方便的計(jì)算機(jī)共享機(jī)會(huì)。3/14/202334大型磁譜儀舉例,近期和未來作用:
大型磁譜儀自它誕生的那一天起,在粒子物理探測(cè)方面就顯示出綜合性能的優(yōu)勢(shì),因而得到不斷發(fā)展。三十年來,在其基礎(chǔ)上做出了許多重要的高能物理實(shí)驗(yàn)成果。
如:一些重要粒子的發(fā)現(xiàn)(J/、、、和頂夸克等),電弱統(tǒng)一模型的精確測(cè)定以及量子色動(dòng)力學(xué)(QCD)模型的檢驗(yàn)等。應(yīng)用:
AMS(阿爾法磁譜儀)尋找宇宙中反物質(zhì)和暗物質(zhì)3/14/202335表1近期曾經(jīng)運(yùn)行或正在運(yùn)行的主要大型磁譜儀3/14/202336BESDetector3/14/202337L3Detector3/14/202338L3DetectorLEP上最大的探測(cè)器。大磁場(chǎng)線圈(長(zhǎng)11.9米、6米)。好的動(dòng)量分辨:P/P=0.04%。電磁量能器BGO:E/E=1%(E>2GeV)。3/14/202339BelleDetector不對(duì)稱,可測(cè)B與反B的時(shí)間差。好的頂點(diǎn)探測(cè)器(硅微條)。氣凝硅膠切侖科夫計(jì)數(shù)器。3/14/202340世界上最大的時(shí)間投影室(長(zhǎng)4.4米,3.6米)P/P=0.1%dE/dx分辨=4.5%3/14/202341表2預(yù)計(jì)在2006年左右運(yùn)行的主要大型磁譜儀3/14/202342ATLASDetector內(nèi)部Solenoid線圈(2T)。外部toroidal
線圈(長(zhǎng)26米、20米)。電磁量能器:液氬(氪)電離室。3/14/202343CMSDetector有精確的、電子、光子測(cè)量Solenoid線圈(4T、長(zhǎng)13米,6
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