эксперимент АЛЕФ
АЛЕФ | Аппарат для ЛЭП физики . |
---|---|
ДЕЛЬФИ | DE тектор с лептона , фотона и адрона - I идентификацией |
ОПАЛ | Многоцелевой аппарат для LEP |
Л3 | Третий эксперимент LEP |
ALEPH — детектор частиц на Большом электрон-позитронном коллайдере (LEP) в ЦЕРНе . Он был разработан для изучения физики, предсказанной Стандартной моделью , и поиска физики за ее пределами. [1] [2] [3]
Детектор [ править ]
Детектор ALEPH был создан для измерения событий, возникающих в результате столкновений электронов и позитронов в LEP. Он работал с 1989 по 1995 год в диапазоне энергий Z-частицы (около 91 ГэВ) и позднее (1995-2000 годы) выше порога образования W -пар (до 200 ГэВ). [ нужна ссылка ] . Типичные события состоят из множества частиц, распределенных струями по всему объему детектора. Частота событий варьировалась от примерно 1 Гц на пике Z до как минимум в сто раз меньшей при самых высоких энергиях. Поэтому детектор ALEPH был спроектирован так, чтобы по каждому событию накапливать как можно больше информации под настолько большим телесным углом, насколько это было практически возможно.
Это было достигнуто за счет цилиндрического расположения вокруг лучевой трубы с точкой взаимодействия электрон-позитрон посередине. Магнитное поле силой 1,5 Тесла создавалось сверхпроводящей катушкой длиной 6,4 м и диаметром 5,3 м. Железное возвратное ярмо представляло собой двенадцатиугольный цилиндр с двумя торцевыми пластинами, в которых оставались отверстия для фокусирующего магнита (квадруполя) машины ЛЭП. Железо имело толщину 1,2 м и было разделено на слои, оставляющие место для установки слоев стримерных трубок. Таким образом, железное ярмо представляло собой полностью оснащенный адронный калориметр (HCAL), показания которого снимались в 4608 проекционных башнях. Снаружи железа располагались два двойных слоя камер стримерных трубок для регистрации положения и угла мюонов , проникших в железо. [4]
Внутри катушки находился электронно-фотонный калориметр (ЭКАЛ), рассчитанный на максимально возможное угловое разрешение и идентификацию электронов. Он состоял из чередующихся слоев свинцовых и пропорциональных трубок, считывающих данные в 73 728 проективных башнях, каждая из которых была разделена на три зоны глубины.Центральным детектором заряженных частиц служила камера проекции времени (ТПК) длиной 4,4 м и диаметром 3,6 м. Он обеспечивал трехмерное измерение каждого сегмента пути . Кроме того, он обеспечивал до 330 измерений ионизации на треке; это было полезно для идентификации частиц. TPC окружал внутреннюю направляющую камеру (ITC); камера осевого дрейфа с внутренним и внешним диаметром 13 см и 29 см и длиной 2 м. Он обеспечивал 8 координат трека и триггерный сигнал для заряженных частиц, пришедших из точки взаимодействия.Ближе всего к лучевой трубе находился вершинный детектор из кремниевых полосок. Для каждой дорожки были измерены две пары координат на расстоянии 6,3 см и 11 см от оси луча на протяжении 40 см вдоль линии луча.Пучковая труба, изготовленная из бериллия, имела диаметр 16 см. Вакуум внутри был около 10. −15 атм. [5] [6]
Ссылки [ править ]
- ^ Сотрудничество АЛЕФ (15 мая 1983 г.). АЛЕФ: технический отчет 1983 г. (PDF) (Отчет). ЦЕРН. ЦЕРН-LEPC-83-2 ; ЛЭПК-П-1 . Проверено 29 января 2020 г.
- ^ Групен, Клаус; Хьюз, Ян; Линч, Джеймс Г.; Сеттс, Рон. «Опыт» АЛЕФ: 25 лет воспоминаний (PDF) . Женева: ЦЕРН. ISBN 9290832339 .
- ^ Веб-сайт ЦЕРН , ЦЕРН.
- ^ Декамп, Д.; и др. (Сотрудничество АЛЕФ) (1990). «АЛЕФ: Детектор электрон-позитронной аннигиляции на LEP» . Ядерные приборы и методы в физических исследованиях . Секция А. 294 (1–2): 121–178. дои : 10.1016/0168-9002(90)91831-У . ISSN 0168-9002 .
- ^ Веб-сайт АЛЕФ
- ^ Бускулич, Д.; и др. (Сотрудничество АЛЕФ) (1995). «Работа детектора АЛЕФ на ЛЭП» . Ядерные приборы и методы в физических исследованиях . Секция А. 360 (3): 481–506. Бибкод : 1995NIMPA.360..481B . дои : 10.1016/0168-9002(95)00138-7 . ISSN 0168-9002 . S2CID 120315427 .