Определение центральности ядро- ядерных столкновений с использованием калориметра спектаторов презентация

Содержание

Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра под нулевым углом  

Слайд 1 Определение центральности ядро- ядерных столкновений с использованием калориметра спектаторов

Антонюк С. Д.

25

мая 2016 года

Слайд 2Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра под нулевым углом
 


Слайд 3Эксперимент NA61/SHINE
Cхема эксперимента


Слайд 4Структура PSD (Projectile Spectator Detector)

 
 



Слайд 5Моделирование PSD с помощью Geant4
Визуализированная с помощью JAS3 модель PSD.
Слева –

изображение вдоль оси пучка, а справа – вид сбоку.

Слайд 6Моделирование взаимодействия частицы с детектором PSD
Протон с энергией 10 ГэВ влетел

в центр модуля, ближайшего к оси пучка под нулевым углом, породив ливень вторичных частиц

Слайд 7Отклик PSD
 
Спектр откликов детектора на статистике 1000

P.S. Все последующие измерения производились

на такой же статистике

Слайд 8Распределение энерговыделения в сцинтилляторе, производимого спектаторами разных энергий


Слайд 9Градуировка
Градуировочные графики для протонов и нейтронов. Видно, что, различия в откликах

PSD на протоны и нейтроны незначительны и лежат в пределах погрешности

Слайд 10Разрешающая способность PSD в зависимости от энергии спектаторов
 


Слайд 11Разрешение PSD в зависимости от числа спектаторов


Слайд 12Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне

± 1°

Распределения энерговыделения в детекторе при попадании в него протонов с энергией 50 ГэВ под нулевым углом и под углом в диапазоне ± 1°


Слайд 13Визуализация взаимодействия PSD с протонами, летящими под разными углами.
Чем дальше от

центра попадает частица, тем больше энергии покидает PSD

Слайд 14Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне

± 2°

В этом случае частицы бомбардируют площадь, несколько большую, чем поперечное сечение PSD. В следствии этого, часть спектаторов (около 10%), пролетают мимо, не оставляя энергии вовсе.

Распределения энерговыделения в детекторе при попадании в него протонов с энергией 50 ГэВ под нулевым углом и под углом в диапазоне ± 2°


Слайд 15Следующие шаги
Моделирование определения центральности с использованием генераторов случайных событий.
Исследование более обширного

спектра свойств калориметров под нулевым углом.
Поиск путей улучшения характеристик калориметров под нулевым углом (например, установка деградера на оси пучка).

Слайд 16Спасибо за внимание!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика