atlas trt aufgabe und funktion d. detektors data quality monitoring (dqm) trt website und sharepoint

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ATLAS TRT Aufgabe und Funktion d. Detektors Data Quality Monitoring (DQM) TRT Website und Sharepoint

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ATLAS TRT

Aufgabe und Funktion d. DetektorsData Quality Monitoring (DQM)

TRT Website und Sharepoint

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The ATLAS Inner Detector

Erlaubt Tracking von geladenen Partikeln über 0.5GeV, |η| < 2.5

Kann Elektronen mit |η|<2 und 0.5 < pT

< 150 GeV identifizierenUmgeben von Solenoid mit B = 2T

Besteht aus dem Pixel Detektor, Semiconductor Tracker und

Transition Radiation Detector (TRT)

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Der TRT

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Übergangstrahlung und Teilchen-Identifikation

• TR (Übergangsstrahlung) kann entstehen, wenn ein geladenes Teilchen in ein Materiel mit anderer Dielektrizitätskonstante übergeht. (12).

• Intensität: I ~ = E/m, ~ 1/ Identifizierung von TR Photonen erlaubt

in einigen Fällen auch die Indentifizierung des geladenen Teilchens

• Emittierte Energie ~ (1-2) Am besten sind möglichst

unterschiedliche Dielektrizitätszahlen, ohne dass die TR Photonen absorbiert werden

GeladenesTeilchen

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Ein “typischer” TR Detektor besteht aus• Radiator (zur Erzeugung der TR Photonen)

• Regular radiators (foils),e.g. Li, Polyethylene, Polypropylene, Mylar, Aluminum;

• Irregular radiators (foam, fibers),e.g. Carbon fibers, Carbon foam, Polystyrene, Polyurethane, Polyethylene

• embedded in a gas volume, e.g. CO2• Detektor (TR Photon beobachten, Teilchenbahn

verfolgen)→ Typically: gas chambers using gas with efficient absorption of

photons (z.B. Xenon o. Xenon/CO2 Gemisch)

“Zusammensetzung”

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Elektronik

1. Raw signal

2. Shaped signal

3. Signal after discriminator

Straw

High threshold

Low threshold

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Leading edge : des Signals :→ Abhängig von der Distanz der

Bahn des Teilchens vom Draht

Tailing edge : des Signals:→ Unabhängig vom Abstand

zum Draht des Teilchens→ Die späteste Ionisation

ensteht im Abstand von 2mm

But: drift is B-field dependent!!

Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung

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Leading edge determines the

space-drift time relationor R-t relation.Important for tracking!!!

Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung

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electrons

TR photon

Cross section view

Zwei-Dimensionale Ortsbestimmung

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Das Detektor Control System…everything under control!

Snapshot, 15 April 2

010

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Was DQM ist

• Überwachung der Qualität der aufgenommenen Daten

• Brücke zwischen Datenerfassung und Grid– ONLINE: während der laufenden Datennahme zur

Erkennung und Behebung von Problemen– OFFLINE: nach einer anschließenden

Reprozessierung zur Freigabe für spätere (Physik-)Analysen

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Wo DQM passiert

• Online und Offline– Online: stichprobenartig „mithören“ – Offline: komplette Reprozessierung

• Maschinell und durch den Menschen– Automatisierte Algorythmen führen Tests durch– Ergebnisse werden von Hand kontrolliert

• Shifter und Experten– Shifter erstellen Berichte– Experten forschen nach, lösen evtl. Probleme

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Splash events: timing-in the TRT

12 ns

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Erreichte Genauigkeit

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Software

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DQM Algorithmen

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Online

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Online

Page 22: ATLAS TRT Aufgabe und Funktion d. Detektors Data Quality Monitoring (DQM) TRT Website und Sharepoint

Offline

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Weitere DQM Aufgaben

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Neue TRT Website

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Ergänzung zu Indico, Evo Caltech etc.

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Vielen Dank für die Zeit am

CERN