ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hasan Fatih KIŞOĞLU CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2008

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hasan Fatih KIŞOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI Bu tez.../.../ 2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/ Oyçokluğu İle Kabul Edilmiştir. İmza... İmza İmza... Doç.Dr.Aysel KAYIŞ TOPAKSU Prof.Dr.Gülsen ÖNENGÜT Yrd.Doç.Dr.Ramazan BİLGİN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz Fizik Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FEF.2007.YL.29 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI Hasan Fatih KIŞOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU Yıl: 2008 Sayfa: 63 Jüri: Doç. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT Yrd. Doç. Dr. Ramazan BİLGİN CMS detektöründeki gereksinimlerden dolayı, hadronik kapak kalorimetresinde (HE) yüksek verimli hibrid foto-diyotlar (HPD) kullanılmaktadır. Multi-alkali foto-diyot tabanlı HPD ler hem bu gereksinimlere cevap vermekte hem de kalorimetredeki ışıldayıcıların yaydığı ışığa karşı yüksek bir hassasiyet sağlamaktadır. Böyle bir kalorimetre yapısı, tanımlanan bir izdüşümsel geometride, 1.3 η 3 psüdorapidite aralığını kapsamaktadır. İyi tanımlanmış bir kalorimetrede, tüm kısımlar arasında uyumluluğun olması için, kazanç, sinyalizasyon zamanı, gibi değerlerde iyi bir senkronizasyon olması gerekmektedir. Bu çalışma HE kalorimetresinde kullanılan HPD lerin kazanç kararlılığı ile ilgili bazı test sonuçlarını içermektedir. Anahtar Kelimeler: CMS, HCAL, hadronik kapak, kazanç, HPD I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE TEST RESULTS ON GAIN STABILITY OF HYBRID PHOTO- DIODES OF THE CMS HADRONIC ENDCAP CALORIMETER Hasan Fatih KIŞOĞLU DEPARTMENT OF PHYSICS INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU Year: 2008 Pages: 63 Jury: Assoc. Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT Asst. Prof. Dr. Ramazan BİLGİN According to necessities of the CMS detector high-rate hybdrid photodiodes (HPD) were used on the hadronic endcap calorimeters (HE). Multialkali photodiode based HPDs respond to these requirements as well as providing a high sensitivity to light emitted by scintillators in calorimeter towers. This structure covers a pseudorapidity range of 1.3 η 3 on the defined projective geometry of the calorimeter. There should be a good synchronization in the values of gain, signalling time, etc of all sectors of a well-defined calorimeter for harmonious functioning. This study presents some test results related to the gain stability of HPDs used on the HE. Keywords: CMS, HCAL, hadronic endcap, gain, HPD II

5 TEŞEKKÜR Öncelikle bu tez çalışmamda her türlü emeği bulunan ve tecrübesiyle bana yön gösteren danışman hocam Sayın Doç. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU ya, engin bilgisine her zaman başvurduğumuz Sayın Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT e, beraber çalıştığımız Andrzej ZURANSKI ve Pawel De BARBARO ya, çalışmalarım sırasında deneyimlerini bana aktaran ve her zaman desteğini esirgemeyen dostlarım, hocalarım Araş. Gör. Mustafa Numan BAKIRCI ya, Araş. Gör. Salim ÇERÇİ ye ve Öğr. Gör. Dr. Kenan SÖĞÜT e ve her türlü cefama katlanan, arkamı yasladığım en büyük desteğim aileme sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca yüksek lisans tezimi maddi olarak destekleyen Araştırma Projeleri Birimi ne ve CERN deki çalışmalarımı destekleyen TAEK e teşekkürü bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ VI ŞEKİLLER DİZİNİ. VII SİMGELER VE KISALTMALAR. IX 1.GİRİŞ 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Standart Model (SM) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) Solenoid Mıknatıs İzleyici Elektromanyetik Kalorimetre (ECAL) Hadronik Kalorimetre (HCAL) Müon Detektörü MATERYAL VE METOD Hadronik Kalorimetre (HCAL) Hadronik Fıçı Kalorimetresi (HB) Hadronik Dış Yüzey Kalorimetresi (HO) Hadronik Kapak Kalorimetresi (HE) İleri Kısım Hadronik Kalorimetre (HF) ARAŞTIRMA VE BULGULAR CMS Hadronik Kapak Kalorimetresi (HE) Soğurucu Yapısı Işıldayıcı Tabakası Foto-Detektörler Yarı-İletken Çığ Foto-Diyot (APD) Yakınlık Odaklı Hibrid Foto-Diyot (PFHPD) IV

7 4.2. Enerji Kazanç Kararlılığı Çalışmaları Sıcaklık ve Sinyaldeki Gecikmenin Enerji Kazancı Üzerindeki Etkisi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ. 63 V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Temel kuvvetler ve taşıyıcı parçacıkları. 6 Çizelge 2.2. Standart Model deki temel parçacıklar... 8 Çizelge 3.1. Her bir η aralığına karşılık gelen kuleler. 28 Çizelge 4.1. HE + kalorimetresindeki kısımlar ve bu kısımlara ait sektörler ve phi ( φ ) değerleri VI

9 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1 CERN deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Şekil 2.2 Sıkı Muon Solenoid (CMS) detektörünün genel görünüşü.. 11 Şekil 2.3 BHÇ üzerindeki deneyler ve koordinat eksenleri. 13 Şekil 2.4 CMS de kullanılan solenoid mıknatıs.. 14 Şekil 2.5 Solenoid mıknatısın parçalarının bir araya getirilmesi. 15 Şekil 2.6 Piksel detektörü 16 Şekil 2.7 ECAL in (a) ve içerisindeki kristallerin (b) bir kesiti.. 18 Şekil 2.8 Hadronik Kalorimetrenin(HCAL) genel görünüşü.. 19 Şekil 2.9 Müon detektörünün fıçı bölgesindeki (MB) bir halka (a) ve müon kapak bölgesindeki (ME) bir diskin görünüşü (b).. 20 Şekil 3.1 Hadronik kalorimetrenin (HCAL) alt bileşenleri Şekil 3.2 HCAL ın mıknatıs içerisindeki kısmına (HB) ait bir sektör Şekil 3.3 Bir megatile kesiti. 24 Şekil 3.4 HB nin bir yarısına ait sektör Şekil 3.5 HO nun yanlamasına (a) ve uzunlamasına (b) kesiti Şekil 3.6 HO nun genel görünüşü Şekil 3.7 Hadronik kapak kalorimetresinin (HE) bir görünüşü Şekil 3.8 HF in bir görünüşü Şekil 4.1 CMS detektöründeki hadronik kapak (HE) kısımları.. 31 Şekil 4.2 HE nin soğurucusunun bir görüntüsü Şekil 4.3 HE nin önüne yerleştirilen elektromanyetik kapak ve elektromanyetik ön duş kısımlarının görüntüsü Şekil 4.4 Soğurucu plaka kesiti Şekil 4.5 Işıldayıcı tabakasının kesiti.. 36 Şekil 4.6 Işıldayıcı karosunun görüntüsü 36 Şekil 4.7 HE de kullanılan izdüşümsel geometri Şekil 4.8 Sıradan bir APD kesiti. 40 Şekil 4.9 Bir APD nin iç yapısı VII

10 Şekil 4.10 HCAL ın kullandığı örnek bir HPD ve silikon foto-diyotun HPD üzerindeki yerleşimi(a), elektroniklere bağlanan arka yüzeyi(b)...42 Şekil 4.11 Bir HPD nin vakumlanmış tüp içerisine yerleştirilmesi(a), HPD nin iç yapısı(b). 43 Şekil 4.12 Bütün HE + kısımlarından alınan verilerin ortalama enerjileri.. 44 Şekil 4.13 Bütün HE + kısımlarından alınan verilerin KKO değerleri Şekil 4.14 HE + nın tüm sektörlerinin ortalama tepki süresi. 46 Şekil 4.15 HE + nın tüm sektörlerinin KKO değerleri Şekil 4.16 HE + A kısmından alınan verilerle, referans olarak kabul edilen verinin karşılaştırılması.. 47 Şekil 4.17 HE + A kısmından alınan verilerin KKO değerlerinin, referans veri ile karşılaştırılması.. 48 Şekil 4.18 HE + B kısmındaki sektörlerden alınan ortalama enerjilerin referans veri ile karşılaştırılması. 49 Şekil 4.19 HE + B kısmındaki sektörlerin ortalama enerjilerinin KKO değerlerinin karşılaştırılması.. 49 Şekil 4.20 HE + C kısmından alınan ortalama enerjilerin referans veri ile karşılaştırılması(a), ortalama enerjilerin KKO değerlerinin referans veri ile karşılaştırılması(b) Şekil 4.21 HE + A kısmı sektör 2 ye ait φ değerlerinde görülen referans veri ile aradaki fark 51 Şekil 4.22 HE + A kısmı sektör 2 de görülen referans veri ile arasındaki iki katlık enerji farkı.. 52 Şekil 4.23 Sıradan bir LED verisi için sinyal şekli grafiği. 53 Şekil 4.24 HE + A kısmı için yapılan sinyal gecikmesi çalışmasında kalorimetreye gönderilen sinyaldeki gecikmeler.. 54 Şekil 4.25 Sinyal gecikmesinin enerji kazancına etkisi Şekil 4.26 Yeniden tanımlanan ortalama enerjiye göre sinyal gecikmesi Şekil 4.27 Enerji kazancının sıcaklıkla değişimi. Sıcaklığın artmasında sıcaklığın bir önceki veriye göre değişimi(a), sıcaklığın artırılması ile arka arkaya alınan verilerin birbirine oranı(b).. 57 VIII

11 SİMGELER VE KISALTMALAR GUT : Büyük Birleştirme Teorisi SUSY : Süper-simetri SM : Standart Model CERN : Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi BHÇ : Büyük Hadron Çarpıştırıcısı CMS : Sıkı Müon Solenoidi QCD : Kuantum Renk Dinamiği QED : Kuantum Elektro Dinamiği ECAL : Elektromanyetik Kalorimetre HCAL : Hadronik Kalorimetre HB : Hadronik Fıçı Kalorimetresi HE : Hadronik Kapak Kalorimetresi HO : Hadronik Dış Yüzey Kalorimetresi HF : İleri Kısım Hadronik Kalorimetre MB : Fıçı Bölgesi Müon Detektörü ME : Kapak Bölgesi Müon Detektörü DT : Sürüklenme Tüpü RPC : Dirençli Düzlemsel Odacıklar SL : Süper Katman CSC : Katot Şeritli Odacıklar PS : Proton Sinkrotronu SPS : Süper Proton Sinkrotronu EE : Elektromanyetik Kapak Kalorimetresi ES : Elektromanyetik Ön Duş Kalorimetresi WLS : Dalga-Boyu Öteleyici Fiberler PFHPD: Yakınlık Odaklı Hibrid Foto-Diyot APD : Yarı-İletken Çığ Foto-Diyot HPD : Hibrid Foto-Diyot MIP : Minimum İyonize Eden Parçacıklar IX

12 KKO LED ADC ev MeV GeV TeV : Standart Sapma : Işık Yayan Diyot : Analog - Dijital Çevirici : Elektron Volt : Milyon Elektron Volt : Milyar Elektron Volt : Trilyon Elektron Volt MRad : Milyon Rad MHz ns nm fc bx L : Milyon Herz : Saniyenin Milyarda Biri Olan Zaman Birimi : Metrenin Milyarda Biri Olan Uzunluk Birimi : Temel Elektrik Yükünün Katı Olan Yük Birimi : Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki Çarpışma Sıklığı : Işıklılık φ p η s X 0 : Kütle-Merkezi Enerjisi : Azimutal Açı : Momentum : Psüdorapidite : Radyasyon Uzunluğu h e λ σ : Planck Sabiti : Temel Elektrik Yükü : Nükleer Etkileşme Uzunluğu : Tesir Kesiti V AK : Anot-Katot Gerilimi V G : Eşik Gerilimi : Kazanç PbWO 4 : Kurşun-Tungsten Kristali PET : Polietilen Tereftalat X

13 1.GİRİŞ Hasan Fatih KIŞOĞLU 1. GİRİŞ Yüksek enerji fiziği, maddenin temeli olarak bilinen, atom altı parçacıkların yapılarını ve aralarındaki etkileşmeleri inceleyen fizik dalıdır. Bu parçacıkları ve bunlar arasındaki temel etkileşimleri inceleyen modele Standart Model denir. Yüksek enerji fiziğinde parçacıklar, parçacık kuvvet ilişkisine dayandırılarak incelenir. Standart Model, bu ilişkilerden doğan teorilerin oluşturduğu bir modeldir. 19. yüzyılın sonlarında J. J. Thomson un elektronun varlığını ortaya atması ve daha önceki yıllarda, Maxwell ile ortaya çıkan, elektromanyetik teorinin ortaya attığı yüklü bir parçacık ivmeli hareketi sırasında elektromanyetik ışınım yapar tezi parçacık-kuvvet ilişkisine ilk örnek olarak verilebilir. Bu tez, yapılan teorik ve deneysel desteklerle doğrulanmıştır. Standart Model e göre; 1 / 2 spin kuantum sayısına sahip lepton ve kuarklar maddenin temelini oluştururlar. Parçacıkları fermiyonlar ve bozonlar diye ikiye ayıracak olursak, fermiyonlar arasında yer alan kuark ve leptonlar, spin kuantum sayıları 1 / 2 olan ve Fermi Dirac istatistiğine uyan parçacıklardır. Fermiyonlar, dolayısıyla, Pauli Dışarlama İlkesi ne de uyarlar. Standart Model in pek çok öngörüsünün, günümüzdeki hızlandırıcılarla elde edilen deneysel verilerle örtüşmesine rağmen eksik olduğu bazı konular vardır. Bu nedenle SM in daha ötesinde bir fizik öngören birkaç model daha tanımlanmıştır. Bunlar, Büyük Birleştirme Teorisi (GUT), Süper Simetri (SUSY) ve Kompozitlik modelleridir. SM de eksik olduğu düşünülen veya cevap verilemeyen konular arasında en dikkat çekeni kütle problemi olarak alınabilir. SM de bazı parçacıkların kütleleri matematiksel olarak hesaplanamamaktadır. Bilindiği gibi zayıf etkileşmenin ara parçacıkları 0 W ±, Z bozonları ve elektromanyetik etkileşmenin ara parçacığı fotondur. Bu parçacıkların hepsi de etkileşmelerin ara parçacıkları olmalarına rağmen neden 0 W ±, Z büyük kütlelere sahip iken foton kütlesizdir? Düşük enerjilerde elektromanyetik ve zayıf etkileşme farklı özelliklere sahipken neden yüksek enerjilerde benzer özellikler taşımaktadırlar?,...gibi sorulara SM 1

14 1.GİRİŞ Hasan Fatih KIŞOĞLU cevap verememektedir. Belki de bu problemin açıklığa kavuşturulması ile kütle kavramının tanımı tam olarak yapılabilecektir. SM de zayıf ve elektromanyetik etkileşmelerin düşük enerjilerde farklı özellikler gösterip, yüksek enerjilerde benzer özellikler göstermesi elektro-zayıf simetri kırılması olarak bilinir. SM deki bu simetri kırılmasına neden olarak Higgs parçacığı gösterilmektedir. Higgs parçacığı kuramsal bir parçacık olup, elektromanyetik alan foton bağdaştırmasında olduğu gibi, Higgs alanının ara parçacığı olarak düşünülmektedir. Boş uzay olarak bildiğimiz, aslında Higgs alanının sıfır olduğu durumdur. Higgs ara parçacığı da bu alanın taban enerji seviyesindeki ara parçacığı olarak ele alınırsa boş uzay Higgs parçacıkları ile doldurulmuştur yorumunu yapabiliriz. Higgs parçacığını gözlemlemek ve Standart Model in cevaplayamadığı diğer sorulara cevap bulabilmek için çalışmalar dünya üzerinde birkaç yüksek enerji fiziği laboratuarında yapılmaktadır. Bu laboratuarlardan en büyüğü İsviçre- Fransa sınırında bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dir. Bu merkezde kurulan ve 2008 yılı sonlarına doğru çalıştırılması düşünülen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) ve iki büyük deneyle Higgs parçacığı gözlemlenmeye çalışılacaktır. BHÇ de iki proton demetinin hızlandırılıp belli bir enerjiye ulaşmaları ve bu enerjiye ulaştıklarında çarpışmaları sağlanacaktır. Çarpışma sonrasında ortaya çıkan parçacıklar aracılığıyla, iki büyük deney, öncelikle hedef olan Higgs parçacığını doğrulamaya çalışacaklardır. Bu iki deneyden birisi de Sıkı Muon Solenoidi (CMS) dir. Bu deneyde Higgs parçacığının, varsayılan, çeşitli bozunum mekanizmaları incelenecektir. Bu incelemeler için etkileşme sonrasında ortaya çıkan parçacıkları gözlemlemek, ve bu gözlem için ise parçacıkların enerjilerini, momentumlarını belirlemek gerekir. Parçacıkların bu fiziksel niceliklerini ölçmek için, CMS deneyinde, çeşitli detektörler kullanılmakta ve etkileşme sonunda ortaya çıkan parçacıkları bu yapılara yönlendirebilmek için manyetik alan kullanılmaktadır. CMS deneyinde kullanılan detektörlerden biri de, hadronik parçacıkları tespit etmek amacıyla kullanılan, hadronik kalorimetredir(hcal). 2

15 1.GİRİŞ Hasan Fatih KIŞOĞLU Bu tezde CMS deneyinde kullanılan HCAL alt detektörünün hadronik kapak (HE) kısmında yapılan, kalite kontrol testleri sırasındaki enerji kazanç kararlılığı ölçümleri anlatılmaktadır. Yapılan analizler için CMS deneyinde kullanılan CMSSW programı, verileri grafiğe aktarmak için ise ROOT programı kullanılmıştır. 3

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1 Standart Model (SM) Parçacık fiziğinin esas amacı evrende temel parçacıklar olarak nitelediğimiz parçacıkların yapısını ve bu temel parçacıkların kuvvetler aracılığı ile etkileşimlere girerek evrendeki görünür maddeye nasıl vücut verdiğini anlayabilmektir. Bu nedenle görünür maddeyi oluşturan bu temel bileşenler ile kuvveti bir arada düşünmek kaçınılmazdır. Bu düşünce, bizi, bir madde-kuvvet olgusuna sevk etmektedir. Bu olguya göre madde ile kuvvet arasında bir şekilde bir ilişki vardır. Böyle bir olguyu ilk destekleyen ve belki de parçacık fiziği için bir milat sayılabilecek ilk iki olay, James Clerk Maxwell in 1873 de ortaya attığı ve muhteşem denklemlerle açıkladığı elektromanyetik teori ve 1897 yılında J.J. Thomson ın elektronu keşfetmesi olarak görülebilir. Çünkü parçacık fiziğinin temel amacı olan madde-kuvvet ilişkilendirilmesi bu iki keşif ile bir nevi desteklenmektedir. Buna göre; elektron kendi ivmeli hareketi 1 sırasında elektromanyetik ışıma yapar. Aslında bu, sadece elektron için değil, elektrik yükü taşıyan bütün parçacıklar için geçerlidir. Böylece elektromanyetik alanın kaynağının bir elektrik yüklü parçacığa bağlanmasıyla madde-kuvvet olgusunun ilk somut örneği ortaya çıkmıştır. Elektromanyetik teorinin keşfinden sonraki yıllarda madde-kuvvet olgusu üzerindeki çalışmalar devam etmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak maddenin yeni temel bileşenleri (çekirdek, nükleonlar ve kuarklar) keşfedilmiştir. Bu yeni bileşenler, doğal olarak, parçacık fizikçilerini yeni kuvvet alanlarının keşfine yöneltmiştir. Bu nedenle fizikçiler, tıpkı elektron-elektromanyetik alan ilişkisinde olduğu gibi, bir madde-kuvvet ilişkisi üzerinde çalışmışlardır. Nitekim bu çalışmaların sonucu olarak tıpkı elektron-elektromanyetik alan ilişkisindeki gibi ancak elektromanyetik olmayan iki yeni kuvvet keşfedilmiştir: zayıf kuvvet, güçlü 1 Bütün parçacıkların temel olarak iki farklı hareketi vardır: herhangi bir yörüngeyi takip ederek yaptığı kendi yörünge hareketi ve bu yörünge üzerinde hareketi sırasında kendi simetri ekseni etrafında dönmesiyle yaptığı spin hareketi. Maddenin manyetik özelliklerini, daha çok, atom elektronlarının spin hareketi belirler. 4

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU kuvvet. İşte Standart Model, bu kuvvetlerin doğasını açıklamak üzere ortaya konan ve daha sonra deneysel olarak da doğrulanan birçok teorinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir modeldir. Bu model parçacıkların hareketlerini ve temel kuvvetler aracılığı ile etkileşmelerini matematiksel olarak ifade etmektedir. Standart Model e göre evrendeki temel parçacıklar olarak bilinen parçacıklar; Kuarklar, Leptonlardır. Kuarklar ve leptonlar kuvvet taşıyıcıları aracılığı ile etkileşimlere girerek evrendeki görünür maddeyi oluşturmaktadırlar. Kuarklar ve leptonlar altışar parçacıktan oluşmaktadırlar ve bu parçacıkların aynı zamanda birer karşıt parçacıkları vardır. Bu iki gruptaki her bir parçacığı diğerlerinden ayıran özelliğe çeşni(flavor) de denmektedir. Buna göre kuarklarda 6 çeşni ve leptonlarda yine 6 çeşni bulunmaktadır. SM e kütle-çekim kuvvetinin taşıyıcı parçacığı olan fakat henüz gözlenemeyen graviton u da katabiliriz. Bu durumda ise parçacıklarla etkileşime girerek onlara kütle kazandıran ve henüz gözlenemeyen Higgs bozonunu da göz önüne almamız gerekmektedir. Kuarkları, aile olarak kütleleri açısından hafiften ağıra doğru sıralarsak; 1. Yukarı(u) ve aşağı(d) kuark, 2. Tılsımlı(c) ve garip(s) kuark, 3. Üst(t) ve alt(b) kuark şeklinde olur. Kuarkların çiftler(doublet) halinde gösterimi ise; şeklinde olur. u d c s t b 5

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Karşıt kuarklar ise hangi kuarkın karşıtı ise onun simgesinin üzerinde bir çizgi ile gösterilir: u, d, c, s, t, b. Kuarkların, leptonlardan farklı olarak, bir de renk yükü vardır. Herhangi bir kuarkın (karşıtı hariç) mümkün 3 farklı renk yükü vardır: kırmızı, mavi, yeşil. Karşıt kuarklar ise, elektriksel yükte olduğu gibi, renk yükünde de karşıtı olduğu kuarkın renk yükünün karşıtını alır (örn; karşıt kırmızı, ). Leptonlar 3 tane parçacık ve bu parçacıklara ait birer nötrinodan oluşmaktadır. Leptonları da aile olarak kütleleri açısından hafiften ağıra doğru sıralarsak; 1. Elektron (e - ) ve elektron nötrinosu ν ) - 2. Muon ( µ ) ve muon nötrinosu ν ) 3. Tau ( τ - ) ve tau nötrinosu ν ) ( τ ( µ ( e olur. Leptonların da karşıt parçacıkları, kuarklarda olduğu gibi, hangi parçacığın karşıtı ise onun simgesinin üzerinde çizgi ile gösterilir. Evrendeki temel kuvvetler, şiddetleri, etkili oldukları mesafeler ve bu kuvvetlerin taşıyıcı parçacıkları çizelge 2.1 de gösterilmiştir. Çizelge 2.1 Temel kuvvetler ve taşıyıcı parçacıkları Kuvvet Şiddet Erim(Menzil) Taşıyıcı parçacık Güçlü m Gluon 2 Elektromanyetik 10 Foton 5 Zayıf m W ±, Z 0 38 Kütle-çekim 10 Graviton Bütün kuvvet taşıyıcı parçacıklar Bose-Einstein istatistiğine uyan parçacıklardır (bozonlar). Güçlü kuvvetin taşıyıcı parçacığı gluon olup evrenin çekirdek boyutlarındaki yapısından sorumludur. Çekirdeği bir arada tutan kuvvet nükleonlar arasındaki güçlü kuvvetin kalıntısı olup nükleonları oluşturan kuarklar 6

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU arasındaki etkileşmeler ise güçlü kuvvetin ta kendisidir. Üç tane kuark bir araya gelerek baryonları; bir kuark ve bir karşıt kuark bir araya gelerek mezonları oluşturmaktadırlar. Hadronlarda (baryon ve mezon) herhangi bir renk yükü olmadığını göz önünde tutarsak kuarkların asla serbest halde bulunamayacağını söyleyebiliriz. Kuarkların baryon veya mezon içerisindeki gluon alışverişi vasıtasıyla yaptıkları güçlü etkileşmeleri Kuantum Renk Dinamiği (QCD) ile açıklayabiliriz. Dolayısıyla renk yükü taşıyan tüm parçacıklar, yani kuarklar, güçlü etkileşmelerde bulunabilirler. Kuarklar, ayrıca, elektromanyetik ve zayıf etkileşmelerde de bulunabilirler. Evrenin çekirdek boyutlarındaki yapısında ikincil olarak görev alan kuvvetler ise elektromanyetik ve zayıf etkileşmelerdir. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacığı foton olup elektrik yükü olan tüm parçacıklar elektromanyetik alanlardan etkilenirler. Çekirdekle elektronu atom formunda bir arada tutan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Elektromanyetik etkileşmelerin dinamik modeli Kuantum Elektro Dinamiği (QED) ile açıklanır. Zayıf etkileşmenin ise taşıyıcı parçacıkları vektör bozonları olarak da bilinen 0 W ±, Z parçacıklarıdır. Adından da anlaşılacağı gibi şiddeti diğer iki kuvvetten daha düşük olan zayıf etkileşmede çeşni değişmektedir. Bu nedenle zayıf etkileşmenin dinamik modellemesi çeşni dinamiği ile yapılmaktadır. Kütle-çekim kuvvetine ise graviton adı verilen bozon aracılık etmektedir. Graviton ise diğer taşıyıcı bozonlardan farklı olarak henüz gözlenememiştir. Ancak diğer kuvvetler gibi kütle-çekim kuvvetinin de bir uzaktan etkileşme olması, arada bir aracının (veya taşıyıcının) olmasını gerektirmektedir. Kütle-enerji eşdeğerliliğini de göz önünde tutarak kütlesi olan bütün parçacıklar kütle-çekim kuvvetinden etkilenmektedir diyebiliriz. Standart Model deki bütün temel parçacıklar ve kuvvet taşıyıcıları çizelge 2.2 de verilmiştir. 7

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Çizelge 2.2 Standart Model deki temel parçacıklar Parçacık Spin (h) Elektrik yükü (e) Kütlesi (MeV) Yukarı kuark (u) 1/2 +2/ Aşağı kuark (d) 1/2-1/ Tılsımlı kuark (c) 1/2 +2/ Garip kuark (s) 1/2-1/ Üst kuark (t) 1/2 +2/ Alt kuark (b) 1/2-1/ Elektron (e - ) 1/ Muon ( μ ) 1/ Tau ( τ - ) 1/ Elektron nötrinosu ( ν e ) Muon nötrinosu ( ν µ ) 1/2 0 < /2 0 < 0.19 Tau nötrinosu ( ν τ ) 1/2 0 < 18.2 Gluon (g) Foton ( γ) W W Z Graviton Higgs (H 0 ) 0 0 > yazarsak: Standart Model deki temel parçacıkları kütlelerine göre çiftler halinde 8

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU u d - e ν e I. c s - µ ν II. t b - τ III. µ ν τ şeklinde SM deki 3 parçacık neslini oluşturmuş oluruz. Standart Model e, birçok deney sonucu ile uyum içinde olmasına rağmen, tam anlamıyla eksiksiz bir model diyemeyiz. Standart Model in eksik olduğu veya cevap bulamadığı bazı noktalar vardır. Bunlardan en önde gelenleri; SM de bir parçacığın kütlesinin belirlenmesi için matematiksel bir ifadesinin olmayışı ve kütlenin asıl kaynağının ne olduğu, birleşik bir model olmayışı, kuarklardan ve leptonlardan oluşan fermiyon ailesinin neden tekrarlandığı ve bunlardan başka ailelerin olup olmadığı, 2. ve 3. ailelerin neden 1. ailedeki parçacıklara bozunduğu ve bundan dolayı bu parçacıkların temel parçacık olmayıp birer iç yapılarının olabileceği konularıdır. Bu başlıklardan kütle problemi belki de en dikkat çekenidir. Yüksek enerjilerde zayıf ve elektromanyetik kuvvet birbiri ile benzer özellikler göstermektedir. Bu iki kuvvette görülen ve yüksek enerjiden daha düşük enerji seviyesine gidildikçe belirginleşen fark simetri kırılması olarak adlandırılmaktadır. Bu simetri kırılmasından ise, evrenin yaratıldığı ilk zamanlarda var olduğu düşünülen Higgs bozonunun sorumlu olduğu düşünülmektedir. Başlangıçta elektro-zayıf kuvvet olarak bir arada bulunan elektromanyetik ve zayıf kuvvetin nasıl birbirinden ayrıldığını, dolayısıyla Higgs bozonunun bu simetri kırılmasına nasıl neden olduğunu anlamak için adeta evrenin o zaman dilimine geri gidilmesi gerekmektedir. Bu ise yüksek enerji mertebesine ulaşılmasını sağlayan hızlandırıcılar (veya çarpıştırıcılar) ile yapılabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak 2008 yılının sonlarına doğru çalıştırılması düşünülen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı nda kütle ve simetri kırılması problemine cevap bulunmaya çalışılacaktır. 9

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU 2.2 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) Avrupa nın en önemli Yüksek Enerji Fiziği merkezlerinden biri, İsviçre- Fransa sınırında konumlandırılmış Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dir yılı sonlarına doğru başlaması düşünülen BHÇ de, proton-proton ve ağır iyon (kurşun-kurşun) çarpışmaları gerçekleşecektir. Çarpıştırma deneylerinde temelde iki fiziksel nicelik önemlidir: kütle-merkezi enerjisi ve ışıklılık. BHÇ de proton-proton çarpışmaları için kütle-merkezi enerjisi s =14 TeV ve ışıklılık L = cm -2 s -1 iken kurşun-kurşun çarpışmaları için kütle-merkezi enerjisi s = 5.5 TeV ve ışıklılık L = 10 cm s dir. Parçacık demetleri dairesel halka şeklindeki bir yörüngede hareket ederek hedeflenen enerjiye ulaştıklarında çarpışma gerçekleşmektedir. Bu çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan daha küçük kütleye sahip parçacıklar incelenebilmekte ve bu yeni parçacıkları incelemek için ise, demet yörüngesi üzerinde konumlandırılmış, parçacık detektörleri kullanılmaktadır. Çarpışmalar detektörün içerisinde bir noktada (etkileşme veya çarpışma noktası) meydana gelmektedir. BHÇ halkasının bir görünüşü şekil 2.1 de gösterilmiştir. Şekil 2.1 CERN deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı BHÇ deneyindeki iki önemli parçacık detektöründen biri CMS (Compact Muon Solenoid) detektörüdür. CMS nin dizaynından ve yerleştirilmesinden bahsedersek, CMS, ton ağırlığında, 21.6 m uzunluğunda, 15 m genişliğinde 10

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ve 4 T lık manyetik alan üretebilen bir mıknatısa sahip detektördür. CMS nin genel bir görünüşü şekil 2.2 deki gibidir. İleri Kısım Kalorimetre Süperiletken Solenoid Mıknatıs Silikon İzleyici Piksel Detektörü Ön duş Hadron Kalorimetresi Elektromanyetik Kalorimetre Müon Detektörü Şekil 2.2 Sıkı Muon Solenoid (CMS) detektörünün genel görünüşü CMS detektörü BHÇ halkası üzerinde, yerin 100 m altında kurulmaktadır. Detektörün başlıca hedefi, nedeninin Higgs adı verilen bozon olduğu düşünülen elektro-zayıf simetri kırılmasının doğasını anlamaktır. CMS detektörünün amacına uygun şekilde çalışabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Parçacığın sahip olabileceği geniş momentum değeri aralığında ve her bir momentum değeri için, bulunabileceği geniş bir açı değeri aralığında hassas muon saptama ve momentum çözünürlüğü ( p / p değerinin küçük olması), Muon çiftleri için oldukça iyi kütle çözünürlüğü ( m/ mdeğerinin küçük olması), 11

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Momentum değeri 1 TeV/c den düşük müonlar için elektriksel yük tayininin hatasız yapılması ( ki bu kritik momentum değeri incelenebilecek enerji aralığının yaklaşık 1 TeV olduğunu gösterir), Detektörden gelen sinyallerden sadece ilgilendiğimiz sinyalleri seçebilmek için iyi bir tetikleme sistemi, parçacığın detektörde ne kadar enerji bıraktığını belirlemek için elde edilen sinyallerin yeniden yapılandırılmasının iyi olması, etkileşme sonrasında parçacıkların izini ve dolayısıyla momentumunu hassas şekilde belirleyebilmek için izleyici sisteminin etkileşme noktasına yakın olması, Detektörün yüksek bir kapalılığa (hermitiklik) sahip olması. Bu özelliğe sahip olması, detektörden olabilecek parçacık sızıntısını önlemeye yöneliktir. Bir diğer özellik ise detektörün çok bileşenli olmasıdır. Bu sayede detektör ne kadar çok küçük parçalara bölünürse, o kadar küçük bölgeden sinyal okunabilir. Detektörde momentum, dolayısıyla konum, enerji ölçümü yapılacağı için detektör üzerinde tanımlı bir koordinat sistemine gerek duyulmaktadır. CMS detektörü üzerinde tanımlı koordinat sisteminin başlangıç noktası, detektörün içinde olduğu kabul edilen çarpışma veya etkileşme noktası olarak kabul edilir. Bu şekilde bir başlangıç noktası baz alınarak bu noktadan BHÇ halkasının merkezine doğru olan eksen x-ekseni, başlangıç noktasından yukarıya dikey doğrultu y-ekseni ve parçacık demeti doğrultusu ise z-ekseni olarak tanımlanır. Ayrıca φ azimutal açısı x-ekseni ile y-ekseni arasında x-ekseninden itibaren, θ açısı ise z-ekseninden itibaren ölçülür. Detektörde tanımlanan diğer bir nicelik ise psüdorapidite olarak tanımlanan η dır ve θ η = - ln tan (2.1) 2 olarak verilir. Koordinat sisteminin BHÇ üzerindeki temsili şekil 2.3 deki gibidir. 12

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ATLAS PS ALICE SPS LHCb CMS Şekil 2.3 BHÇ üzerindeki deneyler ve CMS koordinat sistemi Daha önce detektörün istenilen verimlilikte çalışabilmesi için bazı şartlar olmasını söylemiştik ve bu şartlar arasında detektörün çok parçacıklı yapıda olması gerektiğini vurgulamıştık. Merkezinde 4 T lık manyetik alan sağlayan bir solenoid mıknatıs olan CMS detektörü, bu çok parçacıklı yapıyı sağlaması amacıyla, 4 tane alt sistemden oluşmaktadır. İzleyici, Elektromanyetik kalorimetre (ECAL), Hadronik kalorimetre (HCAL), Müon detektörü 13

26 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Solenoid Mıknatıs Bir manyetik alanda hareket eden yüklü bir parçacığın momentumu, temelde, parçacığın yörüngesindeki eğrilik ile ölçülmektedir. Ancak yüksek enerjili ve yüklü parçacıkları yörüngelerinden saptırabilmek ve yörüngelerini eğebilmek için güçlü bir manyetik alan gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak, CMS detektöründe, uzunluğunda ve 13m 6 m iç yarıçapa sahip solenoid süperiletken mıknatıs kullanılmakta ve bu mıknatıs sayesinde büyüklüğü 4 T olan, demet eksenine paralel ( z-ekseninde) bir manyetik alan sağlanabilmektedir. CMS deki solenoid mıknatıs şekil 2.4 de gösterildiği gibidir. Şekil 2.4 CMS de kullanılan solenoid mıknatıs 14

27 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Daha önce de belirttiğimiz gibi solenoid mıknatıs CMS in merkezinde yer almakta ve müon detektörü tarafından çevrelenmektedir. Mıknatısın manyetik alan çizgileri, bu müon odacıklarının da yer aldığı, demir kelepçe olarak isimlendirilen iskelet yapı içerisinde solenoid boyunca uzanan bir elips çizer. Şüphesiz ki böyle bir mıknatısın, ürettiği manyetik alan vasıtasıyla, kendi iç ısınması olacaktır. Bu amaçla mıknatısın soğutulmasından sorumlu eleman olarak, aynı zamanda içerisinde izolasyon için gereken vakumlama sistemi bulunan, kriyostat lar kullanılmaktadır. Böyle bir soğutma ünitesi 4.45 K sıcaklığa kadar 800 W, 60 K ve 80 K arasında ise 4500 W soğutma kapasitesi ile çalışmaktadır[cms Collaboration, 2008]. Şekil-2.4 den de görüldüğü gibi CMS de kullanılan solenoid mıknatıs 5 parçadan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir mıknatısın kurulması ve detektör içerisine yerleştirilmesi pek kolay değildir. Bu nedenle mıknatıs, şekil 2.5 te görüldüğü gibi, önce dikey pozisyonda parçaları bir araya getirilir ve daha sonra yatay pozisyonda demir kelepçe iskeletin içerisine yerleştirilir. Şekil 2.5 m 13 uzunluğundaki solenoid mıknatısın parçaları dikey pozisyonda bir araya getirilmektedir. 15

28 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU İzleyici Detektörün içinde kabul edilen bir noktada iki proton demetinden elde edilen ürün parçacıklar ilk olarak detektörün izleyici alt bileşeni ile etkileşir. 2.5 η 2.5 psüdorapidite aralığında yer alan izleyici, parçacıkların bıraktığı izleri (veya yörüngelerini) belirler. Manyetik alan içerisinde eğilen parçacık yörüngeleri ile bir parçacığın momentumu hesaplanabilir. CMS detektörünün soğansı yapısındaki en içteki bileşeni olan izleyici demet ekseni boyunca 2.4 m lik bir yarıçapa sahip bir silindir şeklindedir. 5.4 m uzunluğa ve İzleyicinin silikondan yapılan iki alt bileşeni vardır. Bunlardan biri olan piksel detektörü, izleyicinin çarpışma noktasına en yakın elamanıdır. Piksel detektörü ile ağır, kısa yaşayan ve yapısında b-kuarkı bulanan (örneğin; B-mezonu) hadronların bozunmasıyla oluşabilecek birincil ve ikincil verteks noktalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu tür parçacıklar bozunmadan önce ortalama birkaç kadar yol alırlar[wulz, 2005]. Piksel detektörü, fıçı bölgesinde, çarpışma noktasından uzaklıkları 7 cm ve 11 cm 100 µ m 4 cm, olan üç katmandan oluşmaktadır. Şekil 2.6 da gösterildiği gibi çarpışma noktasının her iki tarafında da bulunan ve bu noktadan uzaklıkları ve ± 34 cm ± 46cm olan ileri kısım piksel detektörleri fıçı bölgesinin önünde bulunmaktadır. Şekil 2.6 Piksel detektörü. Kırmızı renkte olan bölgeler ileri kısım piksel detektörünü göstermektedir. 16

29 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Piksel detektöründe adet çip ile sinyal alınan 100 µ m 150 µ m boyutlu 66 milyon adet piksel bulunmaktadır. Bu da detektöre yüksek bir çözünürlük sağlamaktadır. Soğansı yapıda piksel detektöründen sonra (piksel detektörünü çevreleyen) iç izleyici bulunmaktadır. İç izleyici bir iskelet yapı içerisinde yer alan modüllerden, sensörlerden ve bu sensörlerden sinyal almayı sağlayan fiberlerden oluşmaktadır Elektromanyetik Kalorimetri (ECAL) BHÇ deki proton-proton çarpışmalarından sonra ortaya çıkan foton ve elektronların enerjilerini ölçmeyi amaçlayan elektromanyetik kalorimetre (ECAL), η 1.48 psüdorapidite bölgesinde uzanan, kurşun-tungsten (PbWO 4 ) kristallerden oluşan bir fıçı bölgesi ve η 3 bölgesine kadar uzanan bir kapak bölgesinden oluşmaktadır. İzleyiciden sonra gelen ECAL, HCAL ve solenoid tarafından çevrelenmektedir. ECAL de kullanılan kristaller için PbWO 4 seçiminde, bu bileşimin, sahip olduğu küçük Moliere yarıçapının 2 3 (2 cm), yüksek yoğunluğunun ( 8.3 g/cm ) ve kısa radyasyon uzunluğunun ( 25.8 X 0 ) kalorimetreye sıkı bir yapı özelliği kazandırması etkili olmuştur[longo, 2006]. Kalorimetrenin fıçı bölgesinde, çarpışma noktasından 1.29 m uzaklığa yerleştirilmiş, koniye benzer tane PbWO 4 kristali vardır ve kalorimetrenin en küçük elemanının boyutu η φ = birimdir. Kristaller 36 süper-modül formunda bir araya getirilmişlerdir ve kalorimetrenin her bir yarısında (pozitif veya negatif yön) 18 tane süper-modül vardır. Her bir modülde ise 1700 kristal bulunmaktadır. Çarpışma noktasından 3.17 m uzaklıkta bulunan kapak bölgelerinde ise 24.7 X 0 radyasyon uzunluğunda 2 Bir elektromanyetik duşun dikey genişliği Moliere yarıçapı ile verilir ve kritik enerjideki bir elektronun dikey yöndeki sapmasını ifade eder[fabjan ve Gianotti, 2003]. 17

30 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ve çok parçacıklılığı η φ = den η φ = e kadar değişen tane kristal bulunmaktadır[cossutti, 2007]. ECAL in ve kristallerin bir görünüşü şekil 2.7a ve şekil 2.7b de görüldüğü gibidir. (a) Şekil 2.7 ECAL in (a) ve içerisindeki kristallerin (b) bir kesiti (b) Hadronik Kalorimetre (HCAL) Elektromanyetik kalorimetre (ECAL), uyum içerisinde olduğu hadronik kalorimetre (HCAL) ile birlikte jetlerin ve kayıp dik enerjinin ölçümü için komple bir kalorimetre sistemi oluşturmaktadır[cms Collaboration, 1997]. HCAL ın fıçı ve kapak bölgelerindeki alt bileşenleri (HB ve HE) ECAL i tamamıyla çevrelemektedir ve bu iki alt bileşen de solenoid mıknatıs içerisinde bulunmaktadır. HB ve HE alt bileşenleri fıçı bölgesinde η = 1. 4 değerine kadar ve kapak bölgesinde 1.3 η 3. 0 psüdorapidite aralığında, detektörün hermitikliğini sağlayacak biçimde, bir araya getirilmişlerdir. İleri kısım kalorimetreleri ise, her tarafta, çarpışma (veya etkileşme) noktasından 11.2 m uzağa yerleştirilmişlerdir ve, bir kısmı HE ile çakışan, η = 2. 9 psüdorapidite noktasından η = 5 noktasına kadar uzanmaktadır. HF, hadronik duşun dar olan yanlamasına profilini en iyi şekilde belirlemek için gerekli olan, jetlerin enerjilerini ölçmek ve kayıp dik enerji ölçümünün ileri bölgedeki bütünlüğünü sağlamak için dizayn edilmiştir. Hadronik duşun η 1.26 bölgesindeki bileşeni ise solenoid mıknatısın dışında bulunan dış 18

31 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU yüzey kalorimetresi (HO) ile belirlenir[cms Collaboration, 2006]. HCAL ın genel görünüşü şekil 2.8 de gösterilmiştir. HCAL ile ilgili daha geniş bilgi bir sonraki kısımda verilecektir. Şekil 2.8 Hadronik Kalorimetrenin(HCAL) genel görünüşü. Sarı renk ile gösterilen kısımlar, tüm HCAL bileşenleridir Müon Detektörü CMS de müon sistemi müonların momentumlarını ve yüklerini belirlemek için dizayn edilmişlerdir. Bunun için detektör iki kısma ayrılmaktadır: fıçı bölgesi (MB) ve kapak bölgesi (ME). Fıçı bölgesi η 1.2 psüdorapidite bölgesinde bulunurken, kapak bölgesi ise η 2.4 aralığında uzanmaktadır. Büyük bir alanı kapsayan detektörün güvenilir ölçümler alan, sağlam yapıda ve düşük maliyette tutulması şüphesiz en önemli hedeftir [CMS Collaboration, 2008]. Müon sistemindeki fıçı bölgesi, 5 diske bölünen ve solenoid mıknatısın alan çizgilerinin içerisinde elipsler çizdiği, demir çatal iskeletinin içerisinde 250 adet müon odacıklarından oluşmaktadır ( her birinde 4 tane odacık bulunan ve istasyon olarak isimlendirilmiş yapı formunda). Bu 5 diskten her biri ise φ = 30 lik azimuthal açıya karşılık gelen 12 sektöre ayrılmıştır. Sektörlerdeki MB1, MB2, MB3 19

32 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ve MB4 şeklinde adlandırılmış odacıklardan oluşan istasyonlar bir sürüklenme tüpü (DT) ve bir veya iki tane dirençli düzlemsel odacıktan (RPC) oluşmaktadır. RPC ler genelde tetikleme için kullanılmaktadır. En içteki üç istasyondaki (MB1, MB2, MB3) sürüklenme tüpleri ise, üçerli olarak toplam dört grupta bulanan, 12 sürüklenme odacığı katmanından oluşmaktadır. Bu katmanlara ise süper-katman (SL) denmektedir[calderon ve arkadaşları, 2006]. Her bir kapak bölgesi ise ME1, ME2, ME3, ME4 şeklinde adlandırılmış, dörtlü gruplar halindeki istasyonlardan meydana gelmektedir. Bu istasyonlar, solenoid mıknatısı kapatan disk üzerinde, demet eksenine dik olarak yerleştirilmişlerdir. Müon sisteminin iki kapağında toplam 468 tane katot şeritli odacıklar (CSC) bulunmaktadır ve her bir CSC altı adet gazlı boşluklardan oluşmaktadır. Bu boşluklarda ise dairesel şekildeki katot şeritlerden oluşan bir yüzey ve bu şeritlere dik olarak konumlandırılmış anot kablolardan oluşan bir yüzey bulunmaktadır[calderon ve arkadaşları, 2006]. Şekil 2.8a ve şekil 2.8b de bir MB halkası ve kapak diski görülmektedir. (a) (b) Şekil 2.9 Müon detektörünün fıçı bölgesindeki (MB) bir halka (a) ve müon kapak bölgesindeki (ME) bir diskin görünüşü (b). 20

33 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU 3. MATERYAL VE METOD 3.1 Hadronik Kalorimetre (HCAL) CMS detektörünün merkezinde, daha önce bahsettiğimiz gibi, uzunluğunda, yaklaşık 13 m 6 m iç yarıçaplı ve 4 T lık manyetik alan sağlayan solenoid mıknatıs bulunmaktadır. Bu mıknatıs CMS detektörünün en önemli unsuru olup detektörün tüm alt sistemlerinin özellikleri bu mıknatısa göre seçilmektedir. Böyle bir sarmal mıknatıs, şekil 3.1 de görüldüğü gibi, sadece HCAL ı değil, elektromanyetik kalorimetreyi (ECAL) de çevrelemektedir. ECAL, aynı zamanda, HCAL tarafından da çevrelenmektedir. HCAL için en önemli koşul, enerji çözünürlük fonksiyonundaki gaussian olmayan uç kısımları (grafikteki kuyruk kısmı) minimum seviyeye indirmektir[budd,1997]. Çünkü gaussian bir fonksiyonun grafiği üstel olarak artan, bir maksimum noktasına ulaşan ve üstel olarak azalan bir eğridir. Bunun dışında uç kısmı üstel azalmayan eğrilerde KKO gibi istatistiksel bir nicelik belirlenemez. Böyle bir durumda parçacıkların enerjilerini kalorimetrede tamamen bırakmaları için mıknatıs ile kalorimetre arasında boşluklar olabildiğince az olmalıdır. Bu boşluk, HCAL da, düşük atom numaralı ve aynı zamanda manyetik alandan etkilenmeyen pirinç malzeme ( % 70 bakır ve % 30 çinko) ile doldurulmuştur. Bu boşlukların bu tür bir soğurucu malzeme ile doldurulması parçacıkların etkileştiği aktif ortam ın azalmasına neden olacaktır. Bundan dolayı bu sınırlı yer için uygun olan ışıldayıcı tabakalar kullanmaktır. Böyle bir ışıldayıcı tabakası içerisinde, ayrıca, kendisi için oluşturulan boşluklara yerleştirilmiş WLS fiberleri bulunmaktadır. Bu tabakalar ile oluşturulan izdüşümsel geometride sinyal okuma işlemi bu WLS fiberleri aracılığı ile yapılmaktadır. Böyle bir izdüşümsel geometri şekil 3.1 de görülmektedir. 21

34 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU MB ME Mıknatıs HO EM HB İzleyici HE HF Şekil 3.1 HCAL ın sarmal mıknatıs içerisindeki fıçı kısmı (HB) izleyici ve elektromanyetik kalorimetreyi çevrelemektedir. Mıknatıs dışında ise hadronik dış yüzey (HO) ve kapak kısmı (HE) ve hadronik ileri kalorimetre (HF) bulunmaktadır. Gösterilen sayılar izdüşümsel geometrideki η değerleridir. HCAL, ileri kısım kalorimetre (HF) hariç diğer alt sistemleri (HO, HB ve HE) ile η 3.0 kadarlık bir psüdorapidite aralığını kapsamaktadır. Bu alt sistemlerden kapak bölgesi (HE) 1.3 η 3.0, hadronik fıçı ve hadronik dış yüzey (HO) 0 η 1.3 psüdorapidite aralığında bulunmaktadır. İleri kısım kalorimetre ise 3.0 η 5.0 aralığını kapsamaktadır. HCAL ın izdüşümsel bir geometrisini oluşturmak amacıyla, kalorimetre, η (eta) ve φ (phi) den oluşan kule ler ve bu kulelerden oluşan sektör lere bölünmüştür. Böyle bir yapı şekil 3.2 de görülmektedir. 22

35 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 3.2 HCAL ın mıknatıs içerisindeki kısmına (HB) ait bir sektör Burada φ ile gösterilen parametre, demet doğrultusuna paralel olan z-ekseni ve bu eksene dik bir x y düzleminden oluşan 3-boyutlu koordinat sisteminde, x y düzlemi üzerinde değer alan bir parametredir. θ ile gösterilen açı ise, z- ekseninden ölçülen açıdır. Bu izdüşümsel geometri, aynı zamanda, kalorimetrenin çok parçacıklı yapısına katkıda bulunmaktadır. Buna göre bu çok parçacıklı yapıda en küçük detektör elemanının boyutu η φ = birimdir. Şekil 3.2 de gösterilen hadronik fıçı (HB) kısmına ait sektör, her biri 20 º ye karşılık gelen, φ parametrelerinden oluşmaktadır. Kalorimetrenin tamamı 360 º olduğuna göre, HB, 18 tane φ değerinden ve 18 sektörden oluşmaktadır. Hadronik kapak (HE) kısmı 18 sektör ve 72 tane φ değerinden ibaret iken hadronik ileri kalorimetrede (HF) ise 36 sektör ve 72 tane φ değeri vardır. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz ve kule olarak isimlendirilen her bir geometrik yapı ise bir η değerine karşılık gelmektedir. Böyle bir izdüşümsel geometriye sahip bir sektörün (mıknatısın içindeki HB için) iskeleti pirinçten oluşmaktadır. Bu pirinç yapılar arasında parçacıkların etkileşme yapacağı ve aktif ortam olarak da isimlendirilen ışıldayıcı tabakalarının yerleştirileceği 9 mm lik boşluklar mevcuttur. Bu tabakalar çok sayıda olduğundan 23

36 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, megatile denen daha büyük bir yapı formunda kalorimetredeki boşluklara yerleştirilirler. Böyle bir yapı şekil 3.3 de görülmektedir. Hadronik kapak (HE) kısmında ise iskelet yapı olarak, yine, pirinç malzeme kullanılırken, mıknatıs içerisinde bulunmayan hadronik ileri kalorimetrede (HF) ise çelik yapı mevcuttur cm 19.9 cm 39.8 cm Optik bağlayıcılar Radyoaktif Kaynak Tüpleri Fiber kablo kanalları Şekil 3.3 Bir megatile kesiti. HCAL ın η = 0 bölgesindeki kalınlığı yaklaşık 6.2λ kadardır. η = 0 bölgesindeki bu kalınlık hadronik fıçı (HB) kalorimetresinin boyuna kalınlığı olup hadronik duş için yeterli bir uzunluk değildir. Bundan dolayı, mıknatıstan hemen sonra ve müon kalorimetresinin en iç katmanından hemen önce olmak üzere, ilave 2 katman daha konulmuştur. Bu iki katman arası da yine aktif madde ile doldurularak hadronik dış yüzey (HO) kalorimetresini oluşturmaktadır. Bu ilave katmanlar ile HCAL ın η = 0 noktasındaki kalınlığı yaklaşık 10 λ ya çıkarılmıştır. 24

37 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU Hadronik Fıçı Kalorimetresi (HB) Hadronik fıçı kalorimetresi (HB), CMS detektöründe, η 1.3 psüdorapidite aralığında yer almaktadır. Daha önce bahsettiğimiz gibi HB de soğurucu malzeme olarak pirinç kullanılmıştır. Ancak kalorimetrenin en iç ve en dış katmanında, sağlam bir yapı oluşturmak amacıyla, çelik kullanılmıştır[cms HCAL Collaboration, 2008]. HB, CMS detektörünün her iki tarafında da olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır: HB + ve HB. Her bir kısımda daha önce bahsedilen sektörlerden 18 tane vardır ve her biri, 20 º ye karşılık gelen, φ değerine sahiptir. Ayrıca her bir sektör, kule olarak isimlendirilen 16 tane η değerine bölünmüştür. Bu kule ler ve karşılık geldikleri η aralığı çizelge 3.1 de gösterilmiştir. Çizelge 3.1 Her bir η aralığına karşılık gelen kuleler. 16. kule HE ile çakışmaktadır. Kule η aralığı Yukarıdaki çizelgeye göre kalorimetrenin en küçük parçasının boyutu η φ = birimdir. Böylece bir sektörün izdüşümsel geometrisi çıkarılmış olur. Her biri 16 tane katmanın üst üste vidalanmasıyla oluşturulan 25

38 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU sektörlerden 18 tanesi bir araya getirilerek HB kalorimetresinin bir yarısının iskeleti oluşturulur. HB ye ait bir sektör şekil 3.4 de görüldüğü gibidir. Kule Birinci Derinlik İkinci Derinlik Şekil 3.4 HB nin bir yarısına ait sektör Görüldüğü gibi merkezden kapak bölgesine doğru gidildiğinde kalorimetre, birbirinden bağımsız sinyal alınan, iki derinliğe ayrılmaktadır[proudfoot,2006]. Sektördeki 16 katmanın üst üste yerleştirilmesi sırasında ışıldayıcı tabakalardan oluşan ve megatile olarak adlandırılan yapının yerleştirilmesi için katmanlar arasında radyasyon dayanıklılığı olan 9 mm lik boşluklar bırakılmıştır. HB de ışıldayıcı tabakalar için 3.7 mm kalınlığında Kuraray SCSN81 plastik ışıldayıcı tabakaları kullanılmıştır[cms Collaboration, 2008]. HCAL da bu tip ışıldayıcı tabakalardan yaklaşık adet bulunmaktadır Hadronik Dış Yüzey Kalorimetresi (HO) Daha önce HCAL ın η = 0 bölgesinde HB nin kalınlığının hadronik duş için yeterli olmadığını söylemiştik. Bu nedenle fıçı kısmına, mıknatıstan hemen sonra ve müon detektörünün en iç kısmından hemen önce olmak üzere, ilave 2 katman daha eklenmiştir. Bu iki katman ve ara bölgede yer alan aktif ortamın oluşturduğu yapı hadronik dış yüzey kalorimetresi (HO) dir. HO, sarmal mıknatısı ( 1.4/sin θ )λ kalınlığında bir soğurucuymuş gibi kullanır ve, HO, HB den sonra kalorimetrede depolanan enerjiyi ölçmede kullanılır[cms Collaboration, 2008]. 26

39 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU HO kalorimetresi, tıpkı müon detektörü ve sarmal mıknatıs gibi, halka şeklindeki 5 kısımdan oluşmaktadır: -1, -2, 0, +1, +2. Bu numaralandırma müon detektörü ile aynıdır ve son halka (- 2) dan ilk halka ( 2) + ya gidildikçe η değeri artmaktadır. Ancak bu kısımdan 0 numaralı halka iki katmana sahipken ± 1 ve ± 2 numaralı halkalar tek katmandan oluşmaktadır. HO nun yanlamasına ve uzunlamasına kesiti şekil 3.5a ve şekil 3.5b de görüldüğü gibidir. Katman 1 Katman Katman 1 Katman 2 (a) (b) Şekil 3.5 HO nun yanlamasına (a) ve uzunlamasına (b) kesiti Tıpkı HB de olduğu gibi, HO da, x y düzleminde sektörlere ayrılmıştır. HO nun her bir halkası, x y düzlemi üzerinde, 12 sektöre ayrılmıştır. Buna göre HO da bir sektör φ = 30 ye karşılık gelmektedir. Ayrıca her bir sektör, kendi içerisinde, φ = 5 lik 6 dilime ayrılmıştır. Bu 6 dilimin her biri, ayrıca, η kısımlarına bölünmüştür. HO da da parçacıkların etkileşeceği aktif ortam olarak ışıldayıcı tabakalar kullanılmaktadır ve bu tabakalar, HB deki gibi, megatile formunda bir araya getirilerek HO nun iki katmanı arasına yerleştirilmektedir. 27

40 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU HO daki merkez halkanın her iki katmanı 8 tane η değerine bölünmüştür. ± 1 halkaları 6 tane farklı η değerine sahipken ± 2 halkaları 5 tane η değerine bölünmüştür[acharya ve arkadaşları, 2006]. HO nun CMS deki genel bir görünüşü şekil 3.6 daki gibidir. Şekil 3.6 HO nun genel görünüşü Hadronik Kapak Kalorimetresi (HE) HCAL ın bir diğer alt bileşeni olan hadronik kapak kalorimetresi (HE), hadronik fıçı kalorimetresine (HB) oldukça benzeyen bir kalorimetredir[cms HCAL Collaboration, 2008]. 28

41 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU Kalorimetre 4 T lık manyetik alan sağlayan solenoid mıknatısın uçlarına yerleştirildiği için kullanılacak soğurucu olarak uygun maliyete ve soğurma uzunluğuna sahip manyetik olmayan malzeme seçilmelidir. Bunun için HE de, tıpkı HB de olduğu gibi, pirinç malzeme kullanılmıştır[cms HCAL Collaboration, 2008]. Ard arda dizilen soğurucular arasına, parçacıklarla etkileşerek sinyal oluşturan, ışıldayıcılar yerleştirilmiştir. Işıldayıcılardan gelen sinyaller WLS fiberleri ile uygun dalga boyuna getirildikten sonra foto-çoğaltıcılar aracılığı ile dijital sinyallere çevrilmektedir. HE nin bir görünüşü şekil 3.7 de görüldüğü gibidir. HE ile ilgili geniş bilgi bir sonraki kısımda verilecektir. Şekil 3.7 Hadronik kapak kalorimetresinin (HE) bir görünüşü 29

42 3. MATERYAL VE METOD Hasan Fatih KIŞOĞLU İleri Kısım Hadronik Kalorimetre (HF) İleri kısım hadronik kalorimetre (HF) CMS de 3 η 5 psüdorapidite aralığında bulunmaktadır. Jetlerin ve kayıp dik enerjinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır[baiatian ve arkadaşları, 2006]. HF kalorimetresinde soğurucu olarak çelik kullanılmaktadır. Silindir şeklindeki bu yapının iç yarıçapı (demet ekseninden uzaklığı) ise 12.5cm, dış yarıçapı 130cm dir. Bu değerlere sahip iç ve dış yarıçaplar çelik yapının kalınlığını 117.5cm olarak belirlemektedir. Kalorimetrede parçacıkların etkileşerek sinyal oluşturduğu aktif ortam olarak ise birleşik silis (Fused-Silica) 1 in sert polimer ile kaplanmasıyla (Hard Polymer Cladding) 2 oluşan yapı kullanılmaktadır[baiatian ve arkadaşları, 2006]. HF de, HCAL ın diğer alt sistemlerinde olduğu gibi x-y düzlemini üzerinde, her biri φ = 20 ye karşılık gelen sektörlere bölünmüştür. Böylece HF in bir yarısında 18 tane sektör bulunmaktadır. Kalorimetrenin η ve φ den oluşan izdüşümsel geometrisinde en küçük elemanın boyutu η φ = birimdir. HF kalorimetresinin bir kesiti şekil 3.8 de görüldüğü gibidir. Şekil 3.8 HF in bir görünüşü 1 Birleşik Silis (Fused-Silica), yüksek saflık oranına sahip bir sentetik amorf silikon dioksit bileşendir. Bu bileşen yüksek sıcaklık altında çok düşük genleşme katsayısına sahipken mor-ötesi bölgeye kadar uzanan geniş bir dalga-boyu aralığında çok iyi bir ışık iletimi özelliğine sahiptir. 2 Işık iletimi sağlayan kablonun polimer ile kaplanmasıyla oluşan yapı darbeye ve yüksek sıcaklığa karşı ( 300 C ye kadar uzun süreli, 400 C ye kadar kısa süreli) dayanıklılığa sahiptir. 30

43 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 4.1 CMS Hadronik Kapak Kalorimetresi (HE) CMS deki kapak bölgesi, silindir bir kutu şeklindeki detektörün her iki ucunda bulunmaktadır. Her iki uçtaki kapak bölgelerine yerleştirilen hadronik kapaklar HE + ve HE olarak isimlendirilmiştir. HE nin sahip olduğu psüdorapidite aralığının, BHÇ de çarpıştırılacak olan proton demetlerinin son durumunda ortaya çıkan parçacıkların % 34 ünü kapsamasından ve detektörün en az 10 yıl çalıştırılması düşünüldüğünden dolayı kalorimetrenin yüksek bir radyasyona maruz kalacağı beklenmektedir. Bu nedenle, BHÇ de kullanılacak olan yüksek ışıklılığı ( L = 10 cm s ) da dikkate alırsak, HE`nin radyasyona karşı yüksek bir dayanıklılığa (MRad düzeyinde) sahip olması gerekmektedir. Ayrıca demet içerisindeki öbeklerin 40 MHz frekansla ( 25 ns) çarpışmaları, ortaya çıkacak ürünleri yüksek sayma hızı gerektirdiğinden HE detektörü bu gereksinime de cevap vermelidir. HCAL ın kapak bölgeleri solenoid mıknatısın içerisine yerleştirildiğinden dolayı, bu kısımların 4 T lık manyetik alandan etkilenmemesi için HE`nin yapım malzemesi olarak yeterince iyi özelliklere, soğurma uzunluğuna ve uygun maliyete sahip pirinç malzemeler kullanılmıştır. HE Şekil 4.1 CMS detektöründeki hadronik kapak (HE) kısımları 31

44 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.2 HE nin yapımında pirinç malzeme kullanılmıştır. Üzerindeki boşluklar ise ışıldayıcı tabakaları için ayrılmıştır. Hadronik kapaklar müon kalorimetresinin kapak kısımları üzerine konumlandırılmıştır (Şekil 4.1 ve Şekil 4.2). HE yi solenoid mıknatısın içerisine sabitlemek için ise müon kapaklarından ziyade hadronik kalorimetrenin yanal yüzeyleri kullanılmaktadır. Müon kapakları ile üzerine yerleştirilen HE arasındaki katot şeritli odacıkların (CSC) zarar görmemesi için sabitleme sadece yanal yüzeylerin ufak kısmı vasıtasıyla sağlanır. HE nin hemen önüne ise 10 tonluk elektromanyetik kapak (EE) ve ön duş (ES) kalorimetreleri yerleştirilmiştir (Şekil 4.3). 32

45 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU EE Şekil 4.3 HE önüne elektromanyetik kapak (EE) ve ön duş (ES) yerleştirilmiştir. Yanal yüzeylerdeki katman sırası aynı şekilde kapak bölgelerinde de mevcuttur. Şekil 4.2 de görüldüğü gibi HE kalorimetresinin üzerinde şerit şeklinde boşluklar mevcuttur. Bu aralıklara, ürün parçacıkların varlığını görmemizi sağlayacak olan, ışıldayıcı tabakalar yerleştirilecektir. Işıldayıcılar sadece parçacıkların varlığını göstermekle kalmaz, aynı zamanda parçacıkların bıraktıkları enerji vasıtasıyla kimliklerini belirlememizi sağlarlar Soğurucu Yapısı Detektörlerde soğurucular yüksek enerjili parçacıkların enerjilerini ölçme amacıyla kullanılan ve bunu parçacık enerjisini soğurarak yapan elemanlardır. Soğurucu yapımında farklı parçacık türleri için farklı malzemeler kullanılmaktadır. 33

46 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU HE de kullanılan soğurucular, tek bir parçacığın enerji çözünürlüğünden daha ziyade, HB ile HE arasındaki boşluğu azaltmak için dizayn edilmiştir[cms Collabration, 2008]. Soğurucu plakalar, aralarında sıralı boşluklar olacak şekilde birbirlerine bağlanmışlardır (Şekil 4.4). Bu tabakalar için 79 mm lik soğurucu plakalar arasında ışıldayıcı 9 mm lik boşluklar bırakılmıştır(şekil 4.2). HE nin toplam boyu, elektromanyetik kalorimetrenin kristallerini de içerecek şekilde, 10 etkileşme uzunluğu(λ) kadardır[cms Collabration, 2008]. Soğurucu plakanın kesiti Şekil 4.4 de görüldüğü gibidir. SOĞURUCU PLAKALAR VİDA BOŞLUKLARI IŞILDAYICI TABAKASI BOŞLUKLARI Şekil 4.4 Soğurucu plaka kesiti. Manyetik alandan etkilenmemesi için yapımında pirinç malzeme kullanılmıştır. Soğurucu üzerinde ışıldayıcı tabakalar için bırakılan boşluklar birbirlerinden 8 cm lik mesafe ile ayrılmışlardır. Bu mesafe ise pirinç malzeme ile doldurulmuştur. Böyle bir soğurucu yapısının enerji çözünürlüğü denklem 4.1 de verilmiştir[ σ E % 100 %2 E (4.1) 34

47 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Kalorimetrenin dış kısmında ise, içerisine kullanılacak elektroniğin ön aşaması (front-end) seviyesinde olan elektronik malzemeleri ve foto-detektörleri yerleştirmek için boşluklar vardır. Bu dış kısım kalorimetreye destek olan 10 cm lik bir çeliğe bağlanmıştır. Foto-detektörler, ışıldayıcılar, gibi tüm optik elemanlar kalorimetrenin soğurucu kısımları tamamen yerleştirildikten sonra daha önce bahsedilen boşluk bölgelerine yerleştirilir. Bu optik elemanların, boşluklara yerleştirilirken kolaylık olması ve pozisyonları değiştirildiğinde hasar görmemeleri için esnek yapıda olmamalarında fayda vardır Işıldayıcı Tabakası Işıldayıcılar, yüksek enerjili foton veya yüklü parçacık soğurmasıyla belli bir karakterde (dalga boyu, enerji, ) ışınım yapan elemanlardır. Yaydığı ışınımın karakteri ise soğurduğu enerji ile belirlenir. Soğurucular bazı özelliklerine göre ayrılırlar: Soğurduğu birim enerji başına yaydığı foton sayısı, Enerjiyi soğurması ile ışınım yayması arasındaki gecikme zamanı, Belli bir dalga boyunda yaydığı ışınıma karşı kendi optik geçirgenliği Bir ışıldayıcının yukarıda bahsedilen ve ölü zaman olarak da bilinen gecikme zamanının düşük olması, enerjiyi soğurmasına cevap vermesinin çok çabuk olması anlamına gelmektedir. Bu ise, yaydığı ışınımın hemen arkasına, birim zamanda daha çok iyonizasyon olayına cevap vermesi anlamına gelmektedir. HE de kullanılan ışıldayıcılar enerji soğurduğunda yaklaşık 520 nm lik mavi ışık yayımlarlar. Yayımlanan bu ışığı dalga boyu öteleyici fiberler (WLS) toplamaktadır. Bu fiber kablolar ışıldayıcılardan aldığı ışığı foto-detektörlere uygun dalga boyunda taşımaktadırlar. Işıldayıcı tabakalarının üzerinde WLS fiberlerinin yerleştirilmesi için oyuklar vardır. Işıldayıcı tabakasının kesiti şekil 4.5 de görülmektedir. 35

48 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU OPTİK BAĞLAYICILAR PİRİNÇ ÇERÇEVE IŞILDAYICI WLS FİBERLERİ TEMİZ FİBERLER KABLO RADYOAKTİF KAYNAK KUARTZ FİBERLER Şekil 4.5 Işıldayıcı tabakasının kesiti. Yeşil renkteki kablolar WLS fiberlerini göstermektedir. WLS fiberlerinin iki ucunun hassas olması gerektiğinden elmas kesiciler ile işlenmiştir. Alınan ışığın şiddeti ne kadar fazla olursa foto-detektörler üzerine düşen ışık, dolayısıyla okunan sinyal o kadar kuvvetli olur. Bu nedenle WLS fiberlerinin bir ucunun alüminyum ile kaplanması yansıtıcı görevi görmesini sağlar. Bu şekilde ışıldayıcının her bölgesinden gelen ışık toplanabilir. Fiberlerin diğer ucu ise fotodetektörlere bağlı olan başka bir fiber optik kabloya bağlıdır. Karo şeklindeki ışıldayıcılar ince kenarlarından boyanarak (ışık kaybını azaltmak için) ve düzlemsel kalıbın içerisine konularak tabaka şekline dönüştürülür. Şekil 4.6 Işıldayıcı karosu Işıldayıcı tabakasında kullanılan ışıldayıcı karoları (tile) Şekil 4.6 da görülmektedir. Bu şekildeki tabaka lardan kapaklarda toplam 1368, karo lardan 36

49 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ise tane vardır. Bu şekilde iki tane ışıldayıcı tabakası HE de bir sektör ü temsil etmektedir. HE kalorimetresinde 18 tane sektör vardır. Kalorimetrenin farklı bölgelerinden gelen sinyallerin yerlerini saptamak amacıyla bir izdüşümsel geometriye ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle kalorimetre katman lar ve kule lere ayrılarak haritalandırılmıştır. HE için katmanlar, numaraları 0 dan başlayarak 17 ye kadar (18 tane); kuleler ise 16 dan başlayarak 29 a kadar (14 tane) devam etmektedir. Böyle bir izdüşümsel geometri Şekil 4.7 de gösterilmiştir. Kuleler Katman -1 Katmanlar Şekil 4.7 HE nin izdüşümsel geometrisinde katmanlar ve kuleler. -1 ile gösterilen katman madde azalmasını telafi etmek için 18. kuleye eklenmiştir[cms HCAL Collaboration, 2008]. 37

50 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Ayrıca kalorimetre, büyüklüğünden dolayı, x y düzleminde üç kısma ayrılmıştır. Böyle bir gereksinim, meydana gelebilecek aksaklıklardan kalorimetrenin bütününün etkilenmemesinden kaynaklanmaktadır. Böylece aksaklık hangi kısımda ise sadece o kısım etkilenmektedir. + değerleri çizelge 4.1 de gösterilmiştir. HE için bu üç kısma ait sektörler ve phi ( φ ) Çizelge 4.1 HE + daki kısımlar, bu kısımlara ait sektörler ve phi değerleri Kısım Sektör φ 2 3, 4, 5, 6 3 7, 8, 9, , 12, 13, 14 A 5 15, 16, 17, , 20, 21, , 24, 25, , 28, 29, , 32, 33, , 36, 37, 38 B 11 39, 40, 41, , 44, 45, , 48, 49, , 52, 53, , 56, 57, , 60, 61, 62 C 17 63, 64, 65, , 68, 69, , 72, 1, Foto-Detektörler HCAL ın kullandığı foto-detektörler ışıldayıcılardan gelen analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştüren elektronik elemanlardan biridir. Foto-detektörlerin verimli çalışabilmeleri için sağlamaları gereken bazı gereksinimler vardır. Buna göre foto-detektörlerin; 4 T lık manyetik alan içerisinde çalışabilme yeteneğine, Radyasyona karşı yüksek dayanıklılığa, Yüksek bir dinamik aralığa sahip olmaları gerekmektedir. 38

51 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Burada bahsedilen foto-detektörlerdeki dinamik aralık, sinyalin, bozulmadan taşınabileceği maksimum şiddetinin hiçbir sinyalin taşınmadığı duruma oranıdır. Hiçbir sinyalin taşınmadığı durum gürültü seviyesi olarak da bilinmektedir. Bu durumda dinamik aralık; Maksimum güç seviyesi Dinamik Aralık = (4.2) Gürültü Seviyesi olarak verilir. HE de foto-detektörler, kalorimetre ile müon kapağı arasındaki kutu içerisine yerleştirilmişlerdir. Daha önce de bahsedildiği gibi BHÇ deki yüksek ışıklılık detektörde ve dolayısıyla detektörde kullanılacak olan elektronik elemanlarda benzer gereksinimler doğurmaktadır. Bunlardan en önemli olanı ise, detektör faaliyete geçtikten 10 yıl sonra bile bu elektronik elemanların işlevlerini kaybetmemeleridir. Bu önemli etken, kullanılan bütün elektronik aygıtların radyasyona karşı yüksek dayanıklılığını gerektirmektedir. Manyetik alan içerisinde verimli çalışabilen iki tür foto-detektör çeşidi üzerinde durulmaktadır: Yakınlık Odaklı Hibrid Foto-Diyot (PFHPD) ve Yarıiletken Çığ Foto-Diyot (APD) Yarı-iletken Çığ Foto-Diyot (APD) Yarı-iletken Çığ Foto-diyot (APD) daha çok ECAL kristallerinde kullanılmaktadır. HCAL ın bu foto-diyotları kullanabilmesi için, daha önce de bahsedildiği gibi, bazı gereksinimlere cevap vermesi gerekmektedir. Örneğin; 4 T lık manyetik alan içerisinde çalışabilir olması ve geniş dinamik aralığa sahip olması en önemli olanlarıdır. Foto-diyot içerisinden, üzerine hiçbir foton düşmeksizin geçen akım karanlık akım olarak adlandırılır. İdeal bir APD, sıfır karanlık akıma ve yüksek verimliliğe (veya kazanç) sahip olmalıdır. Böylece ideal 39

52 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU bir APD de sadece ilgilendiğimiz sinyali yüksek verimlilik ile görebiliriz. Bir APD kesiti şekil 4.8 de görülmektedir. Şekil 4.8 Sıradan bir APD kesiti APD nin içyapısı ise şekil 4.9 da gösterilmektedir. Görüldüğü üzere bir APD nin içyapısı temel olarak soğurucu kısım ve çoğalma kısımlarından oluşur. Soğurucu kısımda bulunan elektrik alan, foto-katottan kopan elektronların hızlanarak çoğalma bölgesine geçmelerini ve bu kısımda tekrar çarpışmalar yolu ile bir foton yığılımı oluşmasını sağlar. Çoğalma bölgesindeki bu foton yığılımı ayrı bir elektrik alan vasıtasıyla meydana gelir. Bu foton yığılımının ölçülmesiyle elde edilecek verim, silikon APD ler için en az 100; germanyum ya da induyum-galyum-arsenit(ingaas) APD ler için aralığında olmalıdır[perkin Elmer, 2006]. Işığın düştüğü bölge Elektrik Alan Şekil 4.9 Bir APD nin iç yapısı. Temel olarak soğurucu kısım (S) ve çoğalma kısmından (Ç) oluşan iç yapıda iki ayrı elektrik alan vardır. Çoğalma bölgesindeki daha yüksek elektrik alan foton yığılımını devam ettirmektedir. 40

53 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Yakınlık Odaklı Hibrid Foto-Diyot (PFHPD) Yakınlık Odaklı Hibrid Foto-Diyot (PFHPD), foto-elektronları kullanarak analog sinyali, dijital sinyale dönüştüren ve aynı zamanda sinyal kuvvetlendirme görevi de yapan foto-diyottur. Hadronik kalorimetrede (HCAL) ışıldayıcı karolar üzerine düşen parçacıklar vasıtasıyla yayınlanan yaklaşık 520 nm `lik dalga boyundaki mavi ışık WLS fiberlerle okuma ünitesine taşınır[cushman ve arkadaşları, 2002]. Bir ucu, aynı zamanda, WLS fiberleri ile de bağlantılı olan optik kablolar aldıkları bu mavi ışığı optik bağlayıcılara taşırlar ve buradan düzlemsel şerit şeklindeki fiber kablo paketleri yardımıyla bu ışık foto-diyotlara taşınır. HCAL tarafından kullanılan foto-diyot, bir S20 foto-katottan oluşan ve vakumlanmış bir tüp içerisine konulan bir hibrid fotodiyottur[cushman, 2004]. Bu tüpün içerisinde 3.3 mm lik bir boşluk vardır ki burada, foto-katottan 1 sökülen elektronların silikon foto-diyota yüksek bir enerji ile çarpması için hızlandırılması sağlanır. Hızlanan elektronların çarptığı bu silikon fotodiyot ise sık aralıklarla dizilmiş, altıgen yapılı birçok küçük foto-diyottan oluşmaktadır. Elektronların silikon foto-diyottan sökülmesi için bir eşik enerjisi ve dolayısıyla bu enerjiyi sağlayacak bir eşik gerilimi gerekmektedir. HPD den elde edilen kazanç ise, elektronları hızlandırmada kullanılan gerilimin eşik geriliminden farkının 3.6 ev a bölünmesiyle hesaplanabilir. Hızlandırmada kullanılan gerilime tüp içerisindeki anot-katot gerilimi ( gösterirsek bir HPD nin kazancı ( G ); V AK ) dersek ve eşik gerilimini V ile V AK V G = (4.3) 3.6 ev 1 Bir S20 foto-katot, yapımında birden fazla alkali metalin kullanıldığı bir multi-alkali foto-katottur. Mor ötesi bölgeden yakın görünür bölgeye kadar geniş bir dalga-boyu aralığındaki ışığa karşı hassaslığa sahip olup bu geniş dalga-boyu aralığı 930 nm ye kadar çıkabilmektedir. 41

54 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU olarak yazılabilir. Buradaki 3.6 ev, bir tane elektron-deşik çifti oluşumu için gereken enerji miktarıdır[cushman P.B., 2004]. HCAL da kullanılan HPD şekil 4.10 da görülmektedir. (a) (b) Şekil 4.10 HCAL ın kullandığı örnek bir HPD. Silikon foto-diyot HPD nin ortasına yerleştirilmektedir (a).arka yüzeyi ise okumayı sağlayan elektroniklere bağlanmaktadır (b). Tüp içerisindeki foto-diyot, sıkı bir şekilde, kristal yapısı gibi dizilmiş birden çok (19 ya da 73 tane) foto-diyot görüntü ögeciği dizisinden meydana gelmektedir. Şekil 4.10a da görülen siyah renkli katman ise HPD nin bağlı olduğu plastik PET (Polietilen Tereftalat) disktir. Fiber paketindeki fiber kabloların HPD ye bağlanmasını sağlayan bu PET disk üzerinde, HPD tüpüne bağlanan bir fiber paketi için foto-diyot görüntü ögecikleri sayısına uygun olarak, 19 ya da 73 tane her biri ayrı bir görüntü ögeciğine karşılık gelen delikler vardır. Bir fiber paketinde ise en az 2, en fazla 18 tane fiber kablo vardır[cushman ve arkadaşları, 2002]. Tüp içerisindeki 3.3 mm lik boşlukta hızlanmış elektronlar n + tipi malzemeden oluşan bölgenin ilk kısımlarında elektron - deşik çifti oluşturur. Oluşan bu deşikler p + katmanına doğru sürüklenir. Her bir p + katmanı ise, daha önce bahsettiğimiz, görüntü öğeciklerinin bir sırasını temsil etmektedir. Böyle bir mekanizma şekil 4.11b de görülmektedir. 42

55 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.11 Bir HPD nin vakumlanmış tüp içerisine yerleştirilmesi(a). HPD nin iç yapısı ise sağ tarafta gösterilmiştir(b). n+ ara bölgesinin kalınlığı ise yaklaşık 200 µm dir. 4 T lık manyetik alan foto-diyot seçiminde silikon kullanmamızı gerektirmektedir 2. Bu nedenle karşımıza iki alternatif çıkmaktadır: APD veya HPD. Bu iki seçenek arasında yapılan tercih, test demeti olarak bilinen, düşük enerjili ve düşük ışıklılığa sahip (BHÇ de kullanılacak olan demete göre) parçacık demetleri ile yapılan araştırmalar sonucunda yapılmıştır. Elektron, müon ve pion demetleri kullanılarak yapılan testler sonucunda HPD nin MIP (Minimum İyonize eden Parçacıklar) ve radyoaktif kaynakla yapılan kalibrasyon sonucundaki DC sinyale karşı tepkisinin, APD den oldukça iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca müonların oluşturduğu ve nükleer karşı efekt 3 şeklinde isimlendirilen fon sinyali de HPD lerde azaltılmıştır. HPD de karşılaşılan düşük akım değerini önlemek için, fotodiyota, yüksek gerilim ve denetim gerilimi (bias gerilimi) uygulanabilir. Foto-diyotun arka yüzünde, her bir altıgen foto-diyot dizisinden sinyali alarak kendi arkasındaki bağlayıcılara ileten, seramik bir katman mevcuttur (şekil 4.10a). 2 Silikon foto-diyotların sadece manyetik alandan etkilenmemeleri değil, ayrıca, geniş dalga-boyu aralığında çalışabilme özellikleri ( nm)[udt Sensors,Inc.,1982], sahip olduğu duyarlılığın düzgün olması ve silikon yüzeyinin yüksek homojenliği bu tür foto-diyotları cazip kılmaktadır. 3 Bir foto-diyot içerisinde elektron-deşik çifti sadece ilgilenilen parçacıklar vasıtasıyla (örneğin; HE için hadron) oluşmayabilir. Ayrıca foto-diyot içerisinden geçen ve iyonizasyona neden olan diğer parçacıklar da elektron-deşik çifti oluşturabilirler. Bu şekildeki yalancı sinyale nükleer karşı efekt sinyali denir. 43

56 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Foto-diyotlar okuma ünitesine yerleştirilirken altın kaplı iğne şeklindeki bağlayıcılar ile bir sokete yerleştirilir ve kilitleme kolu ile sabitlenir. 4.2 Enerji-Kazanç Kararlılığı Çalışmaları HE + kalorimetresinde kullanılan HPD lerde enerji-kazanç kararlılığını gözlemleyebilmek için, kalorimetrenin A, B ve C kısımlarından veriler alınmıştır. Alınan veriler sadece kaydettiklerimizle sınırlı değildir. Ancak bu verilerden sadece uygun olanları kullanılmıştır. Kalorimetrenin her üç kısmından ayrı ayrı veriler alınmıştır. Alınan her bir veride, kalorimetreye 1000 sinyal gönderilmiş ve bu sinyaller aracılığıyla detektörün tepkisi olarak gözlenebilen olaylar (etkileşmeler) incelenmiştir. Elde edilen bu verilerde ortalama enerji, enerjinin KKO değeri, detektörün cevap süresi ve bu cevap süresinin KKO değerlerine bakılmıştır. Bu doğrultuda, HE + nın tüm kısımlarından alınan verilerden elde edilen ortalama enerji ve enerji KKO değerleri şekil 4.12 ve şekil 4.13 teki gibidir. Şekil 4.12 Bütün HE + kısımlarından alınan verilerin ortalama enerjileri 44

57 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.13 Bütün HE + kısımlarından alınan verilerin KKO değerleri Alınan veriler iki türlüdür: LED verisi ve Pedestal verisi. Pedestal verileri, kalorimetreye hiçbir sinyal gönderilmeden alınan verilerdir. Bu şekilde, veri almaya hazır halde bekleyen kalorimetrenin kendi iç geriliminden kaynaklanan sinyaller ölçülmektedir. Diğer veri tipinde ise kalorimetreye + 12 V luk bir LED sinyali gönderip, her bir kısımdaki HPD lerden alınan tepkiler ve bu tepkilerin bütün kısımlardaki uyumluluğu incelenmektedir. Yukarıdaki veriler ise LED verileridir. Bütün HE + kısımları kullanılarak alınan LED verileri ile ayrıca kalorimetrenin ortalama tepki süresi (gecikme zamanı) ve bu tepki sürelerinin KKO değerleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şekil 4.14 ve şekil 4.15 de gösterilmiştir. 45

58 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.14 HE + nın tüm sektörlerinin ortalama tepki süresi Şekil 4.15 HE + nın tüm sektörlerinin KKO değerleri 46

59 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Bütün kısımların uyumluluğu söz konusu olduğu için tüm sektörlerden alınan verilerin KKO değerlerinin sabit olmasını, yani, alınan değerlerin istatistiksel olarak geniş bir aralığa yayılmamasını bekleriz. Yukarıdaki grafiklerden görüldüğü gibi enerjinin KKO değeri yaklaşık 40fC civarındadır. Burada enerji olarak her bir kısımdaki HPD lerde analogdan dijitale dönüştürülen sinyal(adc count) kullanılmıştır. Gecikme zamanı birimi olarak da iki öbek arasındaki BHÇ deki çarpışma sıklığı (bunch-crossing) alınmıştır. Böylece gecikme zamanı öbeklerin çarpışma sıklığı cinsinden belirtilebilmektedir. Şekil 4.15 deki grafikte gösterildiği gibi gecikme zamanının KKO değeri 0.04 bx (bunchcrossing) civarındadır. Bu da, öbeklerin çarpışma sıklığı karşılık gelmektedir. 25 ns olduğundan, 1 ns ye Her bir kısımdaki enerji-kazanç kararlığını görebilmek için üç kısımdan da alınan LED verileri incelenmiştir. Enerji-kazanç kararlılığı için her bir veriden elde edilen değer, bundan daha önce alınan ve kendimize referans olarak kabul ettiğimiz veri değerleri ile karşılaştırılmıştır. Böylece verilerdeki enerji kazancı değerinin kararlılığının korunup korunmadığı incelenmiştir. A kısmındaki HPD lerden alınan veriler şekil 4.16 da gösterilmiştir. Şekil 4.16 HE + A kısmından alınan verilerle, referans olarak kabul ettiğimiz verinin karşılaştırılması 47

60 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU A kısmındaki bütün HPD lerden alınan sinyallerin KKO değerlerinin, referans veri ile karşılaştırılması ise şekil 4.17 de verilmiştir. Şekil 4.17 HE + A kısmından alınan verilerin KKO değerlerinin, referans veri ile karşılaştırılması Yukarıdaki her iki grafikte de dikey eksen alınan sinyal sayısını göstermektedir. Buna göre, her iki grafikte de, alınan verilerle referans olarak seçtiğimiz veri 0.2 kadarlık bir alanda birbirleri ile uyuşmaktadır. Benzer şekilde karşılaştırmalar B ve C kısımları için de yapılmıştır. B kısmındaki HPD lerden alınan verilerle ortalama enerjiler ve bu ortalama enerjilerin KKO değerleri referans veri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar şekil 4.18 ve şekil 4.19 daki gibidir. Sonuçlardan görüldüğü gibi B kısmından alınan verilerin dağılganlığı, A kısmından alınanlara göre, daha azdır. Bu da B kısmındaki HPD lerin daha kararlı olduğunu göstermektedir. 48

61 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.18 HE + B kısmındaki sektörlerden alınan ortalama enerjilerin referans veri ile karşılaştırılması B kısmındaki tüm sektörlerden alınan ortalama enerjilerin KKO değerlerinin, referans olarak seçtiğimiz veri ile karşılaştırılması ise şekil 4.19 da gösterilmiştir. Şekil 4.19 HE + B kısmındaki sektörlerin ortalama enerjilerinin KKO değerlerinin karşılaştırılması 49

62 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU HE + C kısmından alınan veriler için, A ve B kısımlarında olduğu gibi, ortalama enerji ve ortalama enerjilerin KKO değerlerinin referans veri ile karşılaştırılması şekil 4.20a ve şekil 4.20b de verilmiştir. (a) (b) Şekil 4.20 HE + C kısmından alınan ortalama enerjilerin (a) ve ortalama enerjilerin KKO değerlerinin (b) referans veri ile karşılaştırılması. 50

63 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU ( φ = 3, 4, 5, 6) A kısmı için alınan verilerden beş tanesinde 2 numaralı sektör için, referans olarak alınan veriden, ortalama olarak yaklaşık 2 katı bir farklılık veya ötelenme görülmüştür. Bizim tüm sektörlerden beklentimiz ise kararlılığın bir sonucu olarak, bu katsayının yaklaşık 1 olmasıdır. A kısmı için alınan verilerde görülen bu büyük farklılığın nedeninin ilgili sektördeki sıcaklığın HPD lerin normal çalışma sıcaklığı değerinden ( 30 C) fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. HPD sıcaklığının normal değerinden yüksek olması, HPD içerisindeki çoğaltma bölgesinde normalden daha fazla bir iyonizasyona ve bundan dolayı analogdan dijitale dönüştürülen sinyal miktarında bir artışa neden olmaktadır. A kısmında 2 numaralı sektörde ( = 3, 4, 5, 6) ve şekil 4.22 de görüldüğü gibidir. φ görülen bu farklılık şekil 4.21 Şekil 4.21 HE + A kısmı sektör 2 de görülen referans veri ile arasındaki büyük farklılığın nedeninin bu sektördeki HPD nin normalden fazla ısınması olarak düşünülmüştür. Renk skalasından görüldüğü gibi, sektör 2 ye ait φ değerleri ( 3, 4, 5, 6) hariç diğer sektörlerdeki φ değerleri ile referans veri yaklaşık olarak aynıdır (yeşil renk). Ancak φ = 3, 4, 5, 6 değerleri referans veriden yaklaşık 2 katı farklılık göstermektedir (kırmızı renk). 51

64 4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Hasan Fatih KIŞOĞLU Şekil 4.22 HE + A kısmı sektör 2 de görülen referans veri ile arasındaki iki katlık enerji farkı 4.3 Sıcaklık ve Sinyaldeki Gecikmenin Enerji Kazancı Üzerindeki Etkisi Her bir kalorimetre sektörüne, daha önce belirtildiği gibi, 4 tane phi( φ ) değeri ve her bir phi değerine ise bir HPD karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bir sektörde toplam 4 tane HPD vardır. Sektörlerdeki HPD lerde depolanan yükün, sinyalin detektöre varış zamanı ve sıcaklıkla nasıl değiştiğini görmek amacıyla kalorimetre üzerinde bazı testler yapılmıştır. Kalorimetreden alınan sinyaller değişik grafiklerle gösterilmektedir. Bunlardan biri de sinyal şekli grafiğidir. Bu grafikte bir sektörde, ( 250ns) 10 bx lik bir zaman diliminde depolanan yük miktarı (ADC count) gösterilmektedir. Bir LED verisi için elde edilen sinyalin sinyal şekli grafiği şekil 4.23 te gösterilmektedir. 52

CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI

CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI CMS HCAL HADRONİK KAPAK KALORİMETRESİNDEKİ HİBRİD FOTO-DİYOTLARIN ENERJİ KAZANÇ KARARLILIĞI ÇALIŞMALARI The Test Results On Gain Stability Of Hybrid Photo-Diodes Of The CMS Hadronic Endcap Calorimeter

Detaylı

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin STANDART MODEL VE ÖTESİ : Özge Biltekin Standart model, bilim tarihi boyunca keşfedilmiş parçacıkların birleşimidir. Uzay zamanda bir nokta en, boy, yükseklik ve zaman ile tanımlanır. Alanlar da uzay zamanda

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sedat YILMAZ CMS DENEYİ HADRONİK KALORİMETRESİNDEKİ HPD LERİN GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

CMS DENEYİ HADRONİK KALORİMETRESİNDEKİ HPD LERİN GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ. Noise Analysis of HPD s in Hadronic Calorimeter of CMS Experiment

CMS DENEYİ HADRONİK KALORİMETRESİNDEKİ HPD LERİN GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ. Noise Analysis of HPD s in Hadronic Calorimeter of CMS Experiment CMS DENEYİ HADRONİK KALORİMETRESİNDEKİ HPD LERİN GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ Noise Analysis of HPD s in Hadronic Calorimeter of CMS Experiment Sedat YILMAZ Fizik Anabilim Dalı Aysel KAYIŞ TOPAKSU Fizik Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Türker KARAMAN CMS HCAL DETEKTÖRÜNDE KULLANILAN HPD LERİN KALİBRASYON ÇALIŞMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası  Karşımadde Fizikçiler dünyanın ne olduğunu ve onu neyin bir arada tuttuğunu açıklayan isimli bir kuram geliştirmişlerdir. yüzlerce parçacığı ve karmaşık etkileşmeleri yalnızca aşağıdakilerle açıklayabilen bir kuramdır:

Detaylı

CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ. Missing Transverse Energy Measurement in Hadronic Calorimeter of CMS

CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ. Missing Transverse Energy Measurement in Hadronic Calorimeter of CMS CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ Missing Transverse Energy Measurement in Hadronic Calorimeter of CMS Ali EKENEL Fizik Anabilim Dalı Aysel KAYIŞ TOPAKSU Fizik Anabilim

Detaylı

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK MUSA ÖZCAN TTP 8 (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI 8) 21-27 OCAK 2018 1 Bugünü anlamak için, geçmişe bakmak. Büyüğü anlamak için, en küçüğe bakmak. *TTP 8 Güncel sorunlar Gökhan

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ 1 LEPTONLAR AYAR BOZONLARI (KUVVET TAŞIYICI BOZONLAR) KUARKLAR STANDART MODELİ ANLAMAK MADDE PARÇACIKLARI

Detaylı

STANDART MODEL VE ÖTESİ. Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018

STANDART MODEL VE ÖTESİ. Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018 STANDART MODEL VE ÖTESİ Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018 1 Evrenin kısa tarihi Görüldüğü gibi evrenimizin tarihi aynı zamanda atom altı parçacıkların oluşum

Detaylı

CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017

CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017 CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017 2 CERN CERN; Fransızca Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi kelimelerinin

Detaylı

Parçacık Fiziği. Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015

Parçacık Fiziği. Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015 Parçacık Fiziği Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015 Parçacık Fiziğinin Standard Modeli fermion boson Dönü 2 Spin/Dönü Bir parçacık özelliğidir (kütle, yük

Detaylı

Herbir kuarkın ters işaretli yük ve acayipliğe sahip bir anti kuarkı vardır: TİP (ÇEŞNİ,flavor) YÜK ACAYİPLİK. u (up, yukarı) 2/3 0

Herbir kuarkın ters işaretli yük ve acayipliğe sahip bir anti kuarkı vardır: TİP (ÇEŞNİ,flavor) YÜK ACAYİPLİK. u (up, yukarı) 2/3 0 Hardronlar neden böyle ilginç şekillere uyarlar? Cevap Gell-Mann ve Zweig tarafından (birbirinden bağımsız olarak) Verildi: Tüm hardronlar KUARK denilen daha temel bileşenlerden oluşmuştur! Kuarklar bir

Detaylı

Parçacık Fiziği Söyleşisi

Parçacık Fiziği Söyleşisi Parçacık Fiziği Söyleşisi Saleh Sultansoy - TOBB ETÜ Gökhan Ünel - UC Irvine HPFBU2012 12-19 Şubat, Kars, Kafkas Üniversitesi 1 Parçacık fiziği Maddenin ve etkileşimlerin alt yapısını anlamak 2 Büyük Patlama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ FİZİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali EKENEL CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi 125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi CMS Deneyi, CERN 4 Temmuz 2012 Özet Bugün, CERN deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (BHÇ) CMS deneyi araştırmacıları, CERN de ve Melbourne daki ICHEP 2012

Detaylı

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ Prof. Dr. Altuğ Özpineci ODTÜ Fizik Bölümü Parçacık Fiziği Maddeyi oluşturan temel yapı taşlarını ve onların temel etkileşimlerini arar Democritus (460 MÖ - 370 MÖ)

Detaylı

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

FİZ314 Fizikte Güncel Konular FİZ314 Fizikte Güncel Konular 2015-2016 Bahar Yarıyılı Bölüm-8 23.05.2016 Ankara A. OZANSOY 23.05.2016 A.Ozansoy, 2016 1 Bölüm 8: Parçacık Fiziği 1. Temel Olmayan Parçacıklardan Temel Parçacıklara 2. 4

Detaylı

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve LCG (LHC Computing Grid) Projesi

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve LCG (LHC Computing Grid) Projesi CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve LCG (LHC Computing Grid) Projesi Gülsen Önengüt Çukurova Üniversitesi, Fizik Bölümü CERN, Compact Muon Solenoid (CMS) Deneyi 2. Ulusal Grid Çalıştayı, 1 Mart 2007,

Detaylı

Temel Sabitler ve Birimler

Temel Sabitler ve Birimler Temel Sabitler ve Birimler Işığın boşluktaki hızı: c=299792458 m/s ~3x10 8 m/s Planck sabiti: h= 6.62606957(29)x10-34 Js İndirgenmiş Planck sabiti ħ = h/2π Elektron yükü : e=1.602176565(35)x10-19 C İnce

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

TURKFAB Tesisinin Araş0rma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer

TURKFAB Tesisinin Araş0rma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer THM- YUUP Projesi Genel Değerlendirme Çalıştayı 19-20 MART 2015 HTE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TURKFAB Tesisinin Araş0rma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer Orhan Çakır Ankara Univ. & I

Detaylı

Temel Sabitler ve Birimler

Temel Sabitler ve Birimler Temel Sabitler ve Birimler Işığın boşluktaki hızı: c=299792458 m/s ~3x10 8 m/s Planck sabiti: h= 6.62606957(29)x10-34 Js İndirgenmiş Planck sabiti ħ = h/2π Temel elektrik yükü : e=1.60218x10-19 C İnce

Detaylı

, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu) OMÜ_FEN

, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu) OMÜ_FEN Göreli olmayan kuantum mekaniği 1923-1926 yıllarında tamamlandı. Göreli kuantum mekaniğinin ilk başarılı uygulaması 1927 de Dirac tarafından gerçekleştirildi. Dirac denklemi serbest elektronlar için uygulandığında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve ÖZCAN CMS'DEKİHADRONİK DIŞ KALORİMETRE (HO) İÇİN HO904 KARARLILIK TESTİLERİNDE LED ANALİZİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÖZ YÜKSEKLİSANS

Detaylı

CMS DEKİ CASTOR KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FOTO-ÇOĞALTICI TÜPLERİN ZAMAN YANITLAMA PARAMETRELERİ VE SONUÇLARI* 1

CMS DEKİ CASTOR KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FOTO-ÇOĞALTICI TÜPLERİN ZAMAN YANITLAMA PARAMETRELERİ VE SONUÇLARI* 1 CMS DEKİ CASTOR KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FOTO-ÇOĞALTICI TÜPLERİN ZAMAN YANITLAMA PARAMETRELERİ VE SONUÇLARI* 1 The Timing Parameters and Results of the CMS-CASTOR Calorimeter s Phototubes Zahide DEMİR

Detaylı

CMS'DEKİ ZDC DEDEKTÖRÜ İCİN AKIM AYIRICI DEVRE. Current Splitter for ZDC Dedector in the Cms

CMS'DEKİ ZDC DEDEKTÖRÜ İCİN AKIM AYIRICI DEVRE. Current Splitter for ZDC Dedector in the Cms CMS'DEKİ ZDC DEDEKTÖRÜ İCİN AKIM AYIRICI DEVRE Current Splitter for ZDC Dedector in the Cms Çağlar ZORBILMEZ Fizik Bölümü Anabilim Dalı Eda EŞKUT FizikBölümü Anabilim Dalı ÖZET Sıfır Derece Kalorimetre

Detaylı

HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7)

HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7) HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7) HİGGS HAKKINDA KONU BAŞLIKLARI STANDART MODEL-TEMEL PARÇACIKLAR HİGGS BOZONU HİGGS ALANI HIZLANDIRICILAR(HİGGS

Detaylı

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: UBT 306 - Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: 1. (a) (5) Radyoaktivite nedir, tanımlayınız? Bir radyoizotopun aktivitesi (A), izotopun birim zamandaki

Detaylı

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar. Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar Manyetik Alan Manyetik Alan Çizgileri Manyetik Alan İçinde Hareket Eden Elektrik Yükü Akım Taşıyan Bir İletken Üzerine Etki Manyetik Kuvvet http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CMS DENEYİNDEKİ HF KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FÇT LERİN KAZANÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI EŞREF TEKİN FİZİK ANABİLİM DALI ADIYAMAN

Detaylı

Bhabha Saçılması (Çift yokoluş ve Çift oluşumu. Moller Saçılması (Coulomb Saçılması) OMÜ_FEN

Bhabha Saçılması (Çift yokoluş ve Çift oluşumu. Moller Saçılması (Coulomb Saçılması) OMÜ_FEN Geometrodynamics: Genel Görelilik Teorisi Gravitasyon parçacık fiziğinde önemli bir etki oluşturacak düzeyde değildir. Çok zayıftır. Elektrodinamiğin kuantum teorisi Tomonaga, Feynman ve Schwinger tarafında

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. 21 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

Boğaziçi Üniversitesi. 21 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4 - Algıç Fiziği 2 --Saime Gürbüz Boğaziçi Üniversitesi 21 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4 2 1 2 3 Cevaplar için tesekkürler Dalida! 4 3 4 Parıldak Sayacı Plastik Plastik veya veya Kristal Kristal

Detaylı

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU?

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU? CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU? CERN, 2014 te 60. kuruluş yılını kutlayacak. CERN, II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa da ortak nükleer araştırmalar yapmak için kuruldu. CERN 58 Yıllık, Ama Adını Dünyaya

Detaylı

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN CERN Türk Öğretmenler Programı Şubat 2014

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN CERN Türk Öğretmenler Programı Şubat 2014 Güncel sorunlar ve çözüm arayışı Sezen Sekmen CERN CERN Türk Öğretmenler Programı 23-27 Şubat 2014 1 Maddenin en küçük öğesi bulunmadan insan evreni asla anlayamaz. Plato 2 Büyük Patlama dan sonra evrenimiz

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar Resim 1: ATLAS ın 2012 de kaydettiği, Higgs in dört elektrona bozunma adayı. 4 Temmuz 2012 de, ATLAS deneyi, Higgs Bozonu araştırmalarındaki güncellenmiş sonuçlarının

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

Maddenin içine yaptığımız yolculukta... HİGGS NEDİR? Maddenin içine yaptığımız yolculukta... madde atom elektron proton quark çekirdek nötron Standart Model Standart Model Atomun İçi Doğadaki Temel Kuvvetler Temel Kuvvetler Değişim Parçacıkları

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Müon Spektrometresi. Müonlar elektronlara benzerler fakat kütleleri elektronun kütlesinden yaklaşık 200 kat fazladır. Müon spektrometresi P T

Müon Spektrometresi. Müonlar elektronlara benzerler fakat kütleleri elektronun kütlesinden yaklaşık 200 kat fazladır. Müon spektrometresi P T ATLAS BIS MDT Kadri ÖZDEMİR Müon Spektrometresi Müonlar elektronlara benzerler fakat kütleleri elektronun kütlesinden yaklaşık 200 kat fazladır. Müon spektrometresi P T > 300 GeV/c durumları için ΔP T

Detaylı

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar 1 Hızlandırıcı nedir? Çarpıştırıcı nedir? Parçacık hızlandırıcıları, elektrik yükü olan atomik veya atom-altı parçacıkları oldukça yüksek hızlara (ışık hızına bile oldukça

Detaylı

Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden LHC. Zaman, uzay ve madde Büyük Patlama sırasında ortaya çıktı.

Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden LHC. Zaman, uzay ve madde Büyük Patlama sırasında ortaya çıktı. 2 NEDEN?? : Yüksek enerjilerde parçacıkları çarpıştırıyoruz. Parçacıkları kırıp içlerine bakmak istiyoruz. DENEY Hızlandırıcılar Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden küçük bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 7. Ders: Ferromanyetizma Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Department of Physics Nanomagnetism and Spintronic Research Center (NASAM) Moleküler Alan Teorisinin

Detaylı

CMS DETEKTÖRÜNÜN HF KALORİMETRESİNDE YENİLENEN FÇT LERİN PERFORMANS ANALİZİ

CMS DETEKTÖRÜNÜN HF KALORİMETRESİNDE YENİLENEN FÇT LERİN PERFORMANS ANALİZİ CMS DETEKTÖRÜNÜN HF KALORİMETRESİNDE YENİLENEN FÇT LERİN PERFORMANS ANALİZİ Performance Analysis of The New PMT s of HF Calorimeter of The CMS Detector Samet LEZKİ Department of Physics İsa DUMANOĞLU Department

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

Mezon Molekülleri ve X(3872)

Mezon Molekülleri ve X(3872) Mezon Molekülleri ve X(3872) A. Özpineci Fizik Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İZYEF 2013 Yeni fizik olduğundan emin miyiz? Yeni fizik olduğundan emin miyiz? = Yeni fizik olmasını istiyoruz, ama

Detaylı

İçindekiler: CERN Globe Binası ve Micro Cosmos Müzesi

İçindekiler: CERN Globe Binası ve Micro Cosmos Müzesi Sayı 5 / Ağutos 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi İçindekiler: CERN / CMS Deneyi Ziyareti...2 CMS Veri Alımı ve Analiz Çalışmaları... 3 LHCb Yeni Baryon

Detaylı

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Bölüm 27 Akım ve Direnç Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Elektrik Akımı Elektrik yüklerinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERN DEKİ ATLAS DENEYİNİN ALT DETEKTÖRLERİNDEN MÜON ODACIKLARININ TEST ANALİZLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERN DEKİ ATLAS DENEYİNİN ALT DETEKTÖRLERİNDEN MÜON ODACIKLARININ TEST ANALİZLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ CERN DEKİ ATLAS DENEYİNİN ALT DETEKTÖRLERİNDEN MÜON ODACIKLARININ TEST ANALİZLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu RADYASYON FİZİĞİ 1 Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu Herbirimiz kısa bir süre yaşarız ve bu kısa süre içerisinde tüm evrenin ancak çok küçük bir bölümünü keşfedebiliriz Evrenle ilgili olarak en anlaşılamayan

Detaylı

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği 1 Sunum İçeriği 2 Genel Tekrar Leptonlar Örnek: elektron Fermionlar Kuarklar Örnek: u kuark Bozonlar Örnek: foton Kuarklar serbest halde görülmezler. Kuarklardan oluşan yapılar ise genel olarak şu şekilde

Detaylı

Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı'da (ILC) Ayar Aracı Bozonları ile Süpersimetri Kırılması

Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı'da (ILC) Ayar Aracı Bozonları ile Süpersimetri Kırılması Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı'da (ILC) Ayar Aracı Bozonları ile Süpersimetri Kırılması Hale Sert 04 Eylül 2012 İÇERİK Giriş Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ve Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı (ILC)

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

FIZ Arasınav 9 Aralık 2017

FIZ Arasınav 9 Aralık 2017 Sınav Türü A Sayfa 1 / FIZ 10. Arasınav 9 Aralık 017 Grup Numarası Ad Tür Liste Numarası Öğrenci Numarası E-posta Soyad DİKKAT : Her soru için yalnızca bir doğru cevap vardır ve her doğru cevap 1 puan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Halil ÖZKURT LHC HIZLANDIRICISINDAKİ CMS DENEYİNİN HF KALORİMETRESİNİN TEST VERİLERİNİ KULLANARAK HF İN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK

Detaylı

IceCube Deneyinde Gözlemlenen PeV Enerjili Olayların Renk Sekizlisi Nötrino Yorumu

IceCube Deneyinde Gözlemlenen PeV Enerjili Olayların Renk Sekizlisi Nötrino Yorumu Maddenin Yeni Yapı Düzeyi: PREONLAR Çalıştayı 8-10 Mart 2018 IceCube Deneyinde Gözlemlenen PeV Enerjili Olayların Renk Sekizlisi Nötrino Yorumu Ümit Kaya 09.03.2018 TÜBİTAK 1001 Projesi : 114F337 A. N.

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

İMÖ 206 VİZE SINAVI - 18 NİSAN 2003

İMÖ 206 VİZE SINAVI - 18 NİSAN 2003 Soru 1- (6 Puan) Şekildeki derenin K-L uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur? K 2 Ω 2 Ω 2 Ω L d Soru 2- (6 Puan) Şekildeki düzenekte, birbirine paralel K e L iletken lehaları arasındaki uzaklık d,

Detaylı

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI Çizimler: CERNland.net, Carolina De Luca ve Rebecca Pitt Metin: ATLAS İşbirliği adına Katarina Anthony Projeyi geliştirenler: Veronica Ruberti ve Katarina

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

6,5 pseudorapidity range in forward region of CMS experiment. This

6,5 pseudorapidity range in forward region of CMS experiment. This CMS CASTOR DETEKTÖRÜNDE KULLANILAN KUVARTZ PLAKALARIN ÜRETİLMESİ VE DETEKTÖRE MONTAJI * Production of Quartz Plates Used in the CMS CASTOR Detector and Their Installation to Detector Aydın AYHAN Fizik

Detaylı

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark PARÇACIK FĠZĠĞĠ ve CERN Aytül ADIGÜZEL (Çukurova Üniversitesi) Tayfun ĠNCE (University of Bonn) 1 PARÇACIK FĠZĠĞĠ Maddenin temel yapıtaģları nelerdir? Bu yapıtaģlarının davranıģlarını en temel düzeyde

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

DENEYİN AMACI Akım uygulanan dairesel iletken bir telin manyetik alanı ölçülerek Biot-Savart kanunu

DENEYİN AMACI Akım uygulanan dairesel iletken bir telin manyetik alanı ölçülerek Biot-Savart kanunu DENEY 9 DENEYİN ADI BIOT-SAVART YASASI DENEYİN AMACI Akım uygulanan dairesel iletken bir telin manyetik alanı ölçülerek Biot-Savart kanunu deneysel olarak incelemek ve bobinde meydana gelen manyetik alan

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için, DENEY NO : 7 DENEYİN ADI : ELEKTRONLARIN KIRINIMI DENEYİN AMACI : Grafit içinden kırınıma uğrayan parçacıkların dalga benzeri davranışlarının gözlemlenmesi. TEORİK BİLGİ : 0. yüzyılın başlarında Max Planck

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümit KAYA BHÇ DE 7 TEV LİK PROTON-PROTON ÇARPIŞMALARINDAKİ TEK JET OLAYLARINDA BOZUNUMUNDAN KAYNAKLI SM KATKILARININ ELENMESİ FİZİK ANABİLİM

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çağlar ZORBİLMEZ CMS'DEKI ZDC DEDEKTÖRÜ İÇİN AKIM AYIRICI DEVRE FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU DENEY ADI KİRİŞLERDE SEHİM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. ÜMRAN ESENDEMİR

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4 - Algıç Fiziği --Saime Gürbüz Boğaziçi Üniversitesi 20 Temmuz 2015 - CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4 2 3 4 Algıç Nedir? Algılamak görmek midir? Görmek gerekli ve yeterli midir? Doğa(fizik) olaylarını algılamamızı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erkan PINAR CMS İN HF (İLERİ HADRONİK KALORİMETRE) DETEKTÖRÜNDEKİ FÇT (FOTO ÇOĞALTICI TÜP) LERİN YÜKSEK VOLTAJ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Detaylı

ŞEYMA ATİK YILMAZ & HALUK DENİZLİ, KAAN Y. OYULMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ

ŞEYMA ATİK YILMAZ & HALUK DENİZLİ, KAAN Y. OYULMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ CORSIKA BENZETİM PROGRAMI KULLANILARAK ÇOK YÜKSEK ENERJİLİ YUKARI YÖNLÜ TAU NÖTRİNO SAĞANAKLARININ ÇALIŞILMASI by & HALUK DENİZLİ, KAAN Y. OYULMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ Bu çalışma 114F138 nolu TÜBİTAK

Detaylı

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 4 Temmuz 2015

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 4 Temmuz 2015 ? Güncel sorunlar ve çözüm arayışı Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 4 Temmuz 215 1 Maddenin en küçük öğesi bulunmadan insan evreni asla anlayamaz. Plato 2 Büyük Patlama dan hemen sonra evrenimiz

Detaylı

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-0 Ders 5 Elektrik Alanları Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynaklar: -Fizik. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temelleri.Kitap (HALLIDAY & RESNIK) -Üniversite Fiziği (Cilt ) (SEARS ve ZEMANSKY) http://fizk104.aovgun.com

Detaylı

Evrenimizdeki karanlık maddenin 3 boyutlu olarak modellenmesi Karanlık maddenin evrende ne şekilde dağıldığı hala cevabı bulunmamış sorulardan

Evrenimizdeki karanlık maddenin 3 boyutlu olarak modellenmesi Karanlık maddenin evrende ne şekilde dağıldığı hala cevabı bulunmamış sorulardan CERN BÖLÜM-2 1970 lerin sonlarına doğru bugün hala tam olarak açıklayamadığımız inanılmaz bir keşif yapıldı. Bu keşfe göre evrendeki toplam kütlenin yüzde doksana yakını görünmezdi! Bu heyecan verici keşfin

Detaylı

ENİNE DEMET DİNAMİĞİ. Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi. Ankara Üniversitesi

ENİNE DEMET DİNAMİĞİ. Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi. Ankara Üniversitesi ENİNE DEMET DİNAMİĞİ Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi Ankara Üniversitesi 1 Dairesel Hızlandırıcılar Yönlendirme: mağnetik alan Odaklama: mağnetik alan Alan indisi zayıf odaklama: 0

Detaylı

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 Haziran 1 Temmuz 2016

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 Haziran 1 Temmuz 2016 Higgs ve Higgs Buluşu Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 Haziran 1 Temmuz 2016 1 Standart Model de kütle sorunu Madde parçacıkları Etkileşim aracıları Parçacıklara kütlesini veren nedir? Neden

Detaylı

Çekirdek Modelleri. Alfa Bozunumu. Nükleer Fizikte Kullanışlı Birimler Çekirdeğin Yapısı ve Etkileşmeler. Çekirdeğin Sıvı Damlası Modeli

Çekirdek Modelleri. Alfa Bozunumu. Nükleer Fizikte Kullanışlı Birimler Çekirdeğin Yapısı ve Etkileşmeler. Çekirdeğin Sıvı Damlası Modeli NÜKLEER FİZİK Bu sunumun büyük bir bölümünü aşağıdaki siteden indirebilir veya fotokopiciden fotokopisini alabilirsiniz. http://s3.dosya.tc/server11/efgmzh/fotokopi.pdf.html Nükleer Fizikte Kullanışlı

Detaylı

MANYETİK ALAN KAYNAKLARI Biot Savart Yasası

MANYETİK ALAN KAYNAKLARI Biot Savart Yasası Fiz 1012 Ders 6 MANYETİK ALAN KAYNAKLARI Biot Savart Yasası Hareket Eden Parçacığın Manyetik Alanı Akım Taşıyan İletkenin Manyetik Alanı Ampère Yasası Manyetik Akı Gauss Yasası Yerdeğiştirme Akımı (Ampère

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır. 1. Hafta 1) GİRİŞ veya A : Çekirdeğin Kütle Numarası (Nükleer kütle ile temel kütle birimi arasıdaki orana en yakın bir tamsayı) A > Z Z: Atom Numarası (Protonların sayısı ) N : Nötronların Sayısı A =

Detaylı

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi Kütlenin kökeni Nötrino salınımı Madde-karşıt madde asimetrisi Karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası gibi kuramsal olarak geliştirilmiş olayların açıklanmaya çalışılmasıdır.

Detaylı

ALGIÇ FİZİĞİ CERN TTP 5 PROGRAMI ŞUBAT 2016

ALGIÇ FİZİĞİ CERN TTP 5 PROGRAMI ŞUBAT 2016 ALGIÇ FİZİĞİ CERN TTP 5 PROGRAMI ŞUBAT 2016 Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algılamak sadece görmek midir? Algılamak

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 7 MANYETİK ALANLAR 2 İÇERİK

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı