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12020/1/3大型磁谱仪简介郑志鹏中科院高能物理所2002.12.222020/1/3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32020/1/3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42020/1/3带电粒子与物质相互作用形式:电离以及其它效应,如:电磁簇射、强子簇射、切仑科夫辐射、穿越辐射等。电离离子的收集和放大是探测器的基本过程52020/1/3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62020/1/3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激发后离子的收集0D72020/1/3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82020/1/3探测器的发展这些探测器后面都紧跟着相应的电子学设备。纵观探测器发展史,探测器与电子学是密不可分、形影不离,犹如一对孪生兄弟。92020/1/3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。102020/1/3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。112020/1/3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(±:2×10-6s)、带电介子(±:2.6×10-8s)和介子(±:2×10-8s)、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。例如:对±,c=3.7m。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。p122020/1/3对末态粒子的分辨方法I.测量粒子固有的静止质量m0通常是测量能量(E)、动量(P)、速度(v)、洛仑兹因子(),电离能损(dE/dx)等几个参量中的两个而求出2201cmE201vmp)(cv211),(/vZFdxdE132020/1/3对末态粒子的分辨方法II.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。e,pK,,142020/1/3典型的磁谱仪子探测器的功能磁谱仪分为两大类:工作在对撞机和工作在固定靶上的。其结构有异,但粒子探测器的种类和安排顺序相似。152020/1/3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分辨、、p子计数器位置鉴别强子量能器强子鉴别强子E电磁量能器eE,鉴别e,切仑科夫计数器v飞行时间计数器v线圈和磁铁中心漂移室dxdEp/,顶点探测器衰变顶点位置夸克分辨、cb162020/1/3磁谱仪的主要子探测器I.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100m,硅微条探测器位置分辨可达几个mII.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——100mdE/dx分辨率5——7%12109100s172020/1/3磁谱仪的主要子探测器III.飞行时间计数器测量带电粒子飞行时间(→速度),与动量信息配合,给出、、p、分辨触发排除宇宙线通常由快发光塑料闪烁体+快光电倍增管组成。对大面积的可做到100ps的时间分辨。多间隙阻性板室(MRPC),可达到60ps的时间分辨。但长时间运行的稳定性、寿命尚欠考验。182020/1/3粒子动量与由TOFII测量的速度的关系192020/1/3磁谱仪的主要子探测器IV.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折射率子运动方向夹角切仑科夫辐射方向与粒::)1arccos(nncc202020/1/3磁谱仪的主要子探测器V.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212020/1/3磁谱仪的主要子探测器构成:辐射体+探测器,交叠式。辐射体:多层有机薄膜或多层轻金属箔。探测器:充氙多丝正比室、稻草管。作用:分辨e和强子。0211mE常数电荷辐射强度:::2AZIZAI222020/1/3磁谱仪的主要子探测器VI.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。232020/1/3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)242020/1/3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252020/1/3磁谱仪的主要子探测器图2取样型簇射计数器的几种单元结构a.簇射介质与塑料闪烁体夹层式。b.簇射介质与多丝室夹层式。c.液氩电离室型。262020/1/3磁谱仪的主要子探测器纵向尺度选取::介质辐射长度:介质临界能量:粒子能量00lnxEExEELcc272020/1/3磁谱仪的主要子探测器VII.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).20282020/1/3磁谱仪的主要子探测器由于高能强子在介质中的核作用长度较长,因此不大可能像电磁量能器那样做成全吸收型的强子量能器,通常都是取样型的,其结构与电磁量能器十分相似。取样探测器:塑料闪烁体计数器、漂移室,流光室(管)、阻性板室(RPC)和阴极条室(CSC)吸收体:铁、铜、铅板。也有用铀板,可捕获簇射中产生的快中子而发生裂变,从而减少中子的泄漏,改善了量能器的能量响应和分辨率。292020/1/3磁谱仪的主要子探测器能量分辨率30—60%纵向尺寸的选取::介质的核作用长度:强子能量00)()7.0ln2.0(GeVEEL302020/1/3磁谱仪的主要子探测器VIII.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。312020/1/3磁谱仪的主要子探测器IX.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。ee322020/1/3磁谱仪的主要子探测器X.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。332020/1/3数据获取和分析I.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105,本世纪初达到107—108。II.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。342020/1/3数据获取和分析III.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。352020/1/3数据获取和分析IV.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3×1015字节。WWG网络提供了更方便的计算机共享机会。362020/1/3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W0Z磁谱仪名称所在对撞机名称对撞机类型束流能量(吉)所在国家(地区或实验室)CDM?VEPP?Me+,e-0.7俄罗斯(BNPI)SNDVEPP?Me+,e-0.7俄罗斯(BNPI)KLOEDAe+,e-0.7意大利(Frascati)BES(北京谱仪)BEPC(北京正负电子对撞机)e+,e-2.5中国(中科院)CLEOCESRe+,e-6美国(Cornell)BelleKEK桞e+,e-3.5?日本(KEK)BaBarPEP桞Ie+,e-3.1?美国(SLAC)SLDSLCe+,e-50美国(SLAC)ALEPHLEPe+,e-101欧洲(CERN)DELPHILEPe+,e-101欧洲(CERN)L3LEPe+,e-101欧洲(CERN)OPALLEPe+,e-101欧洲(CERN)H1HERAep30?20德国(DESY)ZEUSHERAep30?21德国(DESY)CDFTEVATRON质子、反质子1000美国(FNL)D0TEVATRON质子、反质子1000美国(FNL)PHENIXRICH重离子对撞200/核子美国(BNL)STARRICH重离子对撞201/核子美国(BNL)表1近期曾经运行或正在运行的主要大型磁谱仪BESDetectorL3De
本文标题:大型磁谱仪的简介.
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