Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Определение центральности ядро- ядерных столкновений с использованием калориметра спектаторов

Содержание

Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра под нулевым углом 
Определение центральности ядро- ядерных столкновений  с использованием калориметра спектаторовАнтонюк Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра под нулевым углом  Эксперимент NA61/SHINECхема эксперимента Структура PSD (Projectile Spectator Detector)    Моделирование PSD с помощью Geant4Визуализированная с помощью JAS3 модель PSD.Слева – изображение Моделирование взаимодействия частицы с детектором PSDПротон с энергией 10 ГэВ влетел в Отклик PSD Спектр откликов детектора на статистике 1000P.S. Все последующие измерения производились на такой же статистике Распределение энерговыделения в сцинтилляторе, производимого спектаторами разных энергий ГрадуировкаГрадуировочные графики для протонов и нейтронов. Видно, что, различия в откликах PSD Разрешающая способность PSD в зависимости от энергии спектаторов  Разрешение PSD в зависимости от числа спектаторов Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне ± Визуализация взаимодействия PSD с протонами, летящими под разными углами.Чем дальше от центра Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне ± Следующие шагиМоделирование определения центральности с использованием генераторов случайных событий.Исследование более обширного спектра Спасибо за внимание!
Слайды презентации

Слайд 2 Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра

Экспериментальная оценка прицельного параметра b на базе калориметра под нулевым углом 

под нулевым углом
 


Слайд 3 Эксперимент NA61/SHINE
Cхема эксперимента

Эксперимент NA61/SHINECхема эксперимента

Слайд 4 Структура PSD (Projectile Spectator Detector)

 
 


Структура PSD (Projectile Spectator Detector)   

Слайд 5 Моделирование PSD с помощью Geant4
Визуализированная с помощью JAS3

Моделирование PSD с помощью Geant4Визуализированная с помощью JAS3 модель PSD.Слева –

модель PSD.
Слева – изображение вдоль оси пучка, а справа

– вид сбоку.

Слайд 6 Моделирование взаимодействия частицы с детектором PSD
Протон с энергией

Моделирование взаимодействия частицы с детектором PSDПротон с энергией 10 ГэВ влетел

10 ГэВ влетел в центр модуля, ближайшего к оси

пучка под нулевым углом, породив ливень вторичных частиц

Слайд 7 Отклик PSD
 
Спектр откликов детектора на статистике 1000

P.S. Все

Отклик PSD Спектр откликов детектора на статистике 1000P.S. Все последующие измерения производились на такой же статистике

последующие измерения производились на такой же статистике


Слайд 8 Распределение энерговыделения в сцинтилляторе, производимого спектаторами разных энергий

Распределение энерговыделения в сцинтилляторе, производимого спектаторами разных энергий

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

ГрадуировкаГрадуировочные графики для протонов и нейтронов. Видно, что, различия в откликах

различия в откликах PSD на протоны и нейтроны незначительны

и лежат в пределах погрешности

Слайд 10 Разрешающая способность PSD в зависимости от энергии спектаторов
 

Разрешающая способность PSD в зависимости от энергии спектаторов 

Слайд 11 Разрешение PSD в зависимости от числа спектаторов

Разрешение PSD в зависимости от числа спектаторов

Слайд 12 Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по

Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне

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 13 Визуализация взаимодействия PSD с протонами, летящими под разными

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

углами.
Чем дальше от центра попадает частица, тем больше энергии

покидает PSD

Слайд 14 Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по

Изучение отклика PSD в случае разброса спектаторов по углам в диапазоне

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 15 Следующие шаги
Моделирование определения центральности с использованием генераторов случайных

Следующие шагиМоделирование определения центральности с использованием генераторов случайных событий.Исследование более обширного

событий.
Исследование более обширного спектра свойств калориметров под нулевым углом.
Поиск

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

  • Имя файла: opredelenie-tsentralnosti-yadro-yadernyh-stolknoveniy-s-ispolzovaniem-kalorimetra-spektatorov.pptx
  • Количество просмотров: 99
  • Количество скачиваний: 0