CMS Magnet Testte Alınan CASTOR Local Datalarının (LED ve Pedestal) Analizi SEMİRAY GİRGİS

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

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

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

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

Theory Tajik (Tajikistan)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

CMS DETEKTÖRÜNÜN HF KALORİMETRESİNDE YENİLENEN FÇT LERİN PERFORMANS ANALİZİ

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

Boğaziçi Üniversitesi. 21 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI CMS DENEYİNDE KULLANILAN HF DEDEKTÖRLERİNİN

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

UPHUK Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE

Özet: Açısal momentumun türetimi. Açısal momentum değiştirme bağıntıları. Artırıcı ve Eksiltici İşlemciler Kuantum Fiziği Ders XXI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CMS (COMPACT MUON SOLENOID) DENEYİNDEKİ CASTOR DETEKTÖRÜNÜN TEST VERİ ANALİZLERİ

Işığın Modülasyonu HSarı 1

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Büyük Deney Düzenekleri. Küçüklerin Dünyasına Açılan Gözler

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

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

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

Parçacık Algıçları. Gökhan Ünel / UCI. !! Türk Öğretmenler Programı -1. ! Şubat 2014

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

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

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Vektör Bozon Saçılması

İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir.

ALGIÇ FİZİĞİ. CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 5 GERİ DÜNÜT PROJESİ 1

Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle ön plana çıktı.

Parçacık Algıçları. Gökhan Ünel / UC Irvine. Türk Öğretmenler Çalıştayı -3. Şubat 2015

Parçacık Algıçları. Gökhan Ünel / UCI. !! Türk Öğretmenler Programı -2. ! Temmuz 2014

ALGIÇ BENZETİMİ. V. ERKCAN ÖZCAN, University College London

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

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CMS-CASTOR ALT DETEKTÖRÜNÜN FOTOTÜPLERİNİN KALİTE KONTROL TESTLERİ

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET

Bir etkileşmeden çıkan parçacıkları algılamak için dedektörler kullanılır. Gözümüz en mükemmel dedektörlerden biridir m den büyük boyutları

GÖZLE MUAYENE EĞİTİM ve SINAV TAKVİMİ

Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü?

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

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

CURRICULUM VITAE EDUCATION EMPLOYMENT COURSES TAUGHT RESEARCH EXPERIENCE

--AccTR-- Hızlandırıcı Fiziği Tartışma Takımı.

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Aydınlatma Temelleri Orhun Bıçakçı OVEO İç Eğitim

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Basınç Kuvvetleri

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan.

Modern Fizik (Fiz 206)

Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler.

TURKFAB Tesisinin Araş0rma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

Elektromanyetik ve Hadron Kalorimetrelerinin Farklı Açılardaki Verimleri

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

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

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

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

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

CMS DENEYİNDE AĞIR İYON FİZİĞİ ARAŞTIRMALARI * Heavy Ion Physics Searches in Cms Experiment

TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 10. Hafta. Aysuhan OZANSOY

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

FİZK Ders 8 MANYETIK ALAN. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

Bağımsız Bölüm Gider Bildirimi TL TL

ATLAS. atlas.ch. ATLAS işbirliği. Veri Toplama ve Hesaplama. Teknik Zorluklar. atlas.ch de çevrimiçi

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

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

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

Acil Lambaları için Şarjedilebilir Piller Serisi

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

ALGIÇ FİZİĞİ. Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN

Transkript:

CMS Magnet Testte Alınan CASTOR Local Datalarının (LED ve Pedestal) Analizi Global datanın DQM Offline analizi SEMİRAY GİRGİS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1 1

İÇERİK CASTOR neden tasarlandı? CASTORDA neler araştırılacak? CASTORUN mekanik tasarımı nasıl? CASTOR dataları nasıl alındı? LOCAL data analizlerinde neler yapıldı? Farklı voltajda aynı manyetik alandaki dataların analizi Farklı manyetik alanda aynı voltajdaki datanın analizi. Pedestal analizi Global DQM offline analizi. 2 2

CASTOR NEDEN TASARLANDI? CASTOR bir etkileşmenin hadronik ve fotonik bileşenlerini (foton ve yüklü parçacık çokluları, elektromanyetik ve hadronik enerjileri) ölçmek ve çok ileri faz uzayındaki nesneleri tanımlamak üzere tasarlanmıştır. 3 3

CASTORDA NELER ARAŞTIRILACAK? Normal hadronik etkileşmelerle düşük enerjili yüklü parçacık çoklularını karşılaştırmak, Detektörde çok büyük miktarda bırakılan enerjideki düzensizliğe bakmak, Normal hadronların etkileşme menzilinin çok daha ötesinde yüksek giriciliği olan nesneleri araştırmak. CMS dik enerji bakımından zengin olacaktır ve dik enerjinin %6 sının CASTOR da kalması beklenmekte. Bu enerjinin doğru tahmin edilmesi kayıp dik momentumun da doğru 4 4

CASTORUN MEKANİK TASARIMI CASTOR Elektromanyetik (EM) ve Hadronik (HAD) kısımdan oluşan ve Çerenkov ışınımı esasına göre çalışan bir Tungsten (W)- Kuvartz (Q) örnekleme kalorimetresidir. CMS nin etkileşme noktasından 14,38 m uzaklıktadır. CMS detektörünün ileri bölgesinde ve EM için 5,3 < η < 6,46 ve hadronik 5 5

MEKANİK TASARIM Kalorimetre 8 oktanttan (dairenin 1/8 i) oluşmaktadır. Her oktant iki yarım oktanttan meydana gelmiştir. Bir oktantta 28 kanal (Okuma Birimi-OB) bulunmaktadır. Bu kanallardan 4 tanesi EM, 24 tanesi de HAD kanallardan gelen sinyalleri okuyacaktır. CASTOR da 32 tanesi EM ve 192 tanesi HAD kanal a ait olmak üzere toplam 224 kanal bulunacaktır. CASTOR 14 6 6

7 7

8 8

CASTOR DCS ve LOCAL DATA ALIMI 9 9

ssh -X2 semiray@cmsusr1 sonra rdesktop -g 1024x800 CMS- CAS-DCS-02. 10 10

11 11

12 12

LOCAL DATA ANALİZİ (Farklı voltajda aynı manyetik alandaki datanın Analizi 1000V vs 1200V@0T 1000V vs 1100V@3.75T Ekaterina setting vs 1200V@3.75T Pedestal( with Ekaterina setting )@0 T Pedestal( with Ekaterina setting )@3.75 T 13 13

RUN DETAYLARI Run number Events HV status(v) Led status Magnet (T) 122419 10K 1000/60 ON 0 122396 10K 1200/70 ON 0 123526 10K 1000/60 ON 3.75 123512 10K 1100/65 ON 3.75 123514 10K 1200/70 ON 3.75 123522 123521 10K 10K Ekaterina setting Ekaterina 122851 1K setting Ekaterina setting ON 3.75 OFF 3.75 OFF 0 Bu çalışmada yeni mapping kullanıldı. (emap_3dcc_noncmssw_fri_nov_20_2009.txt) ve kasımın sonu aralığın başında alınan datalar analiz edildi. 14 14

1000V vs 1200V@0T spigot 1 15 15

1000V vs 1200V@0T-spigot1 R E S P O N S E TS 16 16

1000V vs 1200V@0T-spigot1 No signal 17 17

1000V vs 1200V@0T-spigot1 18 18

Pedestal run with Ekaterina setting@0t- 19 19

Pedestal run with Ekaterina setting@0t- 20 20

Pedestal run with Ekaterina setting@0t- 21 21

1000V vs 1100V@3.75T spigot1 22 22

1000V vs 1100V@3.75T-spigot1 Sinyal yok ch:12 23 23

1000V vs 1100V@3.75T-spigot1 Sinyal yok ch:18-19-20-23 24 24

1000V vs 1200V@3.75T spigot1 25 25

1000V vs 1200V@3.75T-spigot1 26 26

1000V vs 1200V@3.75T-spigot1 Sinyal yok ch:12 27 27

Ekaterina setting vs 1200V@3.75T 28 28

Ekaterina setting vs 1200V@3.75T-spigot1 29 29

Ekaterina setting vs 1200V@3.75T-spigot1 Sinyal yok ch:12 30 30

Pedestal run with Ekaterina setting@3.75t- 31 31

PEDESTAL (Her module farklı voltaj )@3.75T- 32

PEDESTAL@Ekaterina setting @3.75T- 33 33

SONUÇLAR Hem 0T hemde 3.75T için 1000V vs 1200V ta sp#01 ch:12 için sinyal gözlemlenmemiştir 3.75T da 1000 vs 1100V ve 1000 vs 1200V da sp#01 ch:18-19-20-23 için sinyal yok 3.75 T için ekaterinanın settinginde sp#01 ch: 7-12-18-19-20-13 için sinyal yok En büyük gaussiyan mean değeri siyah pikte görülmüştür. 34 34

Farklı manyetik alanda aynı voltajda alınan datanın analizi 0T vs.3.75 T-1000V 0T vs.3.75 T-1200V 35 35

RUN DETAYLARI Run number Events HV status(v) Led status Magnet (T) 122419 10K 1000/60 ON 0 122396 10K 1200/70 ON 0 123526 10K 1000/60 ON 3.75 123514 10K 1200/70 ON 3.75 Bu çalışmada yeni mapping kullanıldı. (emap_3dcc_noncmssw_fri_nov_20_2009.txt) ve kasımın sonu aralığın başında alınan datalar analiz edildi. 36 36

B=0T vs.3.75t @1000V spigot1 37 37

B=0T vs.3.75t spigot1@1000v 38 38

B=0T vs.3.75t spigot1@1000v 39 39

B=0T vs.3.75t @1200V spigot1 40 40

B=0T vs.3.75t spigot1@1200v 41 41

B=0T vs.3.75t spigot1@1200v 42 42

B=0T vs.3.75t spigot1@1200v Sinyal yok 43 43

B=0T vs.3.75t spigot1@1200v 44 44

SONUÇLAR 0T-3.75T@1000V ve 0T-3.75T@1200V spigot1 ch:12de sinyal y Aynı zamanda bazı plotlarda 3.75T da sinyal gözlemlerken 0T da g Bunun tam tersi durumlarda söz konusudur. En büyük gaussiyan mean değeri siyah pikte görülmüştür. ( spg1-ch12 hariç). 45 45

GLOBAL DQM OFFLİNE PLOTLARI. 46 46

RUN DETAYI RUN: 120020 Events: 3540 LED status: OFF B: 3.8T HV: 1200/70 V 47

MAPPİNG VE DATABASE DEĞİŞMEDEN ÖNCE 48 48

49 49

50

NEDEN??? 51

MAPPİNG VE DATABASE DEĞİŞTİKTEN SONRA 52 52

CastorRecHitEn erji (Modülde) 53 53