Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
Publié parXavier Dupuis Modifié depuis plus de 8 années
1
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3
2
Des géants pour traquer l’infiniment petit ATLAS : le géant CMS : le poids lourd LHCb: en quête de beauté ALICE : plongée dans le Big Bang
3
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Des géants pour traquer l’infiniment petit
4
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Le détecteur ATLAS Diamètre: 25m Longueur: 46m Poids: 7000 tonnes 3000 km de câbles
5
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3
6
Pourquoi un détecteur? Identifier toutes les particules issues de la collision.
7
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa charge électrique q Déterminer sa masse m Identifier toutes les particules issues de la collision.
8
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa charge électrique q Déterminer sa masse m Identifier toutes les particules issues de la collision.
9
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa charge électrique q Déterminer sa masse m Identifier toutes les particules issues de la collision.
10
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 2. Mesurer leurs caractéristiques: Quantité de mouvement (Impulsion) TRAJECTOGRAPHES Energies E CALORIMETRES 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa charge électrique q Déterminer sa masse m Identifier toutes les particules issues de la collision.
11
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Le détecteur Atlas Diamètre: 25m Longueur: 46m Poids: 7000 tonnes 3000 km de câbles Trajectographe interne Calorimètres Trajectographe externe à Muons Electromagnétique Hadronique
12
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 2. Mesurer leurs caractéristiques: Impulsion (quantité de mouvement) TRAJECTOGRAPHES Energies E CALORIMETRES 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa charge électrique q Déterminer sa masse m Identifier toutes les particules issues de la collision.
13
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 B Électron (q -) Trajectographes -Détecteurs multi couches (reconstruire la trajectoire) -Champ magnétique (Force de Lorentz courbe les particules chargées) -> Sens de rotation -> Charge (q) B Proton (q +)
14
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 B B B Plus lent plus rapide Trajectographes -Détecteurs multi couches (reconstruire la trajectoire) -Champ magnétique (Force de Lorentz courbe les particules chargées) -> Sens de rotation -> Charge (q) -> Rayon de courbure R=mv/qB
15
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Trajectographe interne SCT d’ATLAS
16
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Trajectographe externe à muons d’ATLAS µ
17
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pourquoi un détecteur? 1. Comment identifier une particule: Déterminer sa masse m Déterminer sa charge électrique q 2. Mesurer leurs caractéristiques: Impulsion (quantité de mouvement) TRAJECTOGRAPHES Energies E CALORIMETRES Identifier toutes les particules issues de la collision.
18
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Calorimètres But : Mesurer l’énergie des particules Destructeur pour la particule incidente -> Milieu dense (Plomb, Fer, Tungstène) pour déclencher la gerbe électro. -> Milieu actif pour mesurer le dépôt d’énergie Gerbe électromagnétique Rayonnement de freinage Ionisation Effet Compton Effet photoélectrique
19
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Calorimètre Electromagnétique d’Atlas Milieu absorbeur : Plomb Milieu détecteur : Argon à l’état liquide (Ionisation)
20
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Calorimètre Hadronique d’Atlas Milieu absorbeur : Fer Milieu détecteur : Scintillateur plastique (Scintillation)
21
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Pointillés: Particules invisibles pour le détecteur Calorimètre électromagnétique Calorimètre Hadronique Spectromètre à muons Trajectographes internes Aimant
22
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3
24
Backup Slides
25
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Le détecteur Atlas Aimant supraconducteurs trajectographes internes B = 2 Teslas I = 7 600 Ampères Aimants supraconducteurs trajectographes à muons
26
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Electroaimants supraconducteurs du trajectographe à muons d’ATLAS
27
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 ATLAS : A Toroïdal Lhc ApparatuS Electroaimants supraconducteurs Champ magnétique : 4 Teslas Courant : 21 000 Ampères
28
MasterClasses 2015 Introduction aux Détecteurs JF MURAZ LPSC, Université Grenoble-Alpes, CNRS/IN2P3 Calorimètres à échantillonnage d’Atlas Calorimètre Electromagnétique : Electrons, Photons Calorimètre Hadronique : Protons, Neutrons, Pions Electromagnétique : Ionisation de l’Argon Liquide Hadronique : Scintillateurs Plastiques Electromagnétique : Plomb Hadronique : Fer
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.