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Diameter 25 m Barrel toroid length 26 m End-cap end-wall chamber span 46 m

L’esperimento ATLAS ad LHC. 2007->aprile 2008 : Fine Installazione e Commissioning dei rivelatori con i raggi cosmici Maggio-Luglio 2007 : Prime Collisioni ad LHC, inizio presa dati. ATLAS superimposed to the 5 floors of building 40. Diameter 25 m Barrel toroid length 26 m

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Diameter 25 m Barrel toroid length 26 m End-cap end-wall chamber span 46 m

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Presentation Transcript


  1. L’esperimento ATLAS ad LHC 2007->aprile 2008: Fine Installazione e Commissioning dei rivelatori con i raggi cosmici Maggio-Luglio 2007: Prime Collisioni ad LHC, inizio presa dati ATLAS superimposed to the 5 floors of building 40 Diameter 25 m Barrel toroid length 26 m End-cap end-wall chamber span 46 m Overall weight 7000 Tons Huge experiment Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  2. AToroidal LHC AppartuS (ATLAS) DETECTOR Stand-alone Muon Spectrometer, s/pT 10% at 1 TeV/c EM Calorimeters /E  10%/E(GeV)  0.7% Hadron Calorimeters, /E  50% / E(GeV)  3% Full coverage for ||<2.5 Inner Detector: Si Pixel and strips (SCT) & Transition radiation tracker (TRT) s/pT 5 10-4 pT (GeV)  0.001 Good impact parameter res. (d0)=15m@20GeV 4 Magnets: solenoid (Inner Detector) 2T, 3 air-core toroids (Muon Spectrometer) ~0.5T 35 Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  3. ATLAS : dal disegno Virtuale.... 380 Stazioni a muoni MDT/RPC RPC MDT ......Alla realta’!!!--- Barrel Toroid: 8 separate coils Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  4. 2007: ATLAS side A (with the calorimeter end-cap fully retracted) Barrel Toroid+Calorimetry+Inner detector Forward Calorimetry Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  5. June 28:installation of the pixel detector with central beam-pipe Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  6. Pixel detector Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  7. One forward toroid installed in june, second these days Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  8. ATLAS main control room • The control room is operational and used during the cosmic ray commissioning runs Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  9. Overview of the detector installation • Inner Detector • Completed since june 2007 • Calorimeter e.m. and hadronic • Completed and cooled at 88 K • Muon chambers • Barrel stations completed • Forward muon chambers: • completition by the end of 2007 • Magnets • Barrel solenoid installed and tested at 7.7KA(2T field) in August 2006 • Barrel Toroid installed in 2005, cooled and finally tested at 20.5kA nominal current in November 2006 • 2 Forward Toroids : one already installated in June, second in July 2007 Most of the detector already in place Ready for physics for 2008! 15 years from LOI to construction!! Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  10. 2007-spring 2008 :Detector commissioning using cosmic rays • Commissioning: from “just installed” to “ready for physics” using cosmic rays • make the detector running: • from low-level (finding dead/hot channels, mapping mistakes, cabling problems) to high-level (integration of sub-detectors into global ATLAS DAQ) • understand the detector: • from alignment and calibration to debugging offline reconstruction software and simulation Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  11. Anagrafica ATLAS 2007__> sostituire con la nuva Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  12. Richieste ATLAS Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  13. Attivita’ Gruppo Roma2 nel 2007 • Nel 2008 il gruppo di Roma2 sara' impegnato nelle seguenti attivita' • Completamento dell’installazione sistema di potenza RPC (HV+LV+DCS) • Commissioning degli RPC in caverna con i cosmici (1116 rivelatori) • Analisi dei primi dati raccolti • Iniziata collaborazione con i nostri teorici su ricerca di particelle supersimmetriche e segnali di extradimensions (Z’,etc) • Attivita’ di R&D per LHC alta luminosita’ (SLHC) • Goal di fisica di ATLAS per il 2008-2009 (ci si aspetta una luminosita integrata tra 1fb-1 -10fb-1) • Migliore comprenzione della calibrazione dei rivelatori attraverso misure di processi di Standard Model noti • Zll,W->lv,ttbar • Ricerca di risonanze ad alte masse invarianti (Z’ leptoni) • Previste da molti modelli di nuova fisica • Facili da identificare poiche’ privi di fondo Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  14. Farm INFN-GRID ROMA Tor Vergata • L`architettura della Farm è quella di un cluster di macchine eterogenee: • 1 Computing Node: Dual Xeon 2.4Ghz, 512Mb Ram, 36Gb Linux Raid 1 SCSI • 1 Storage Node: Dual Xeon 2.4 Ghz, 512Mb Ram, 36Gb Linux Raid 1 SCSI • 1 Worker Node: Dual Xeon 2.4 Ghz, 512Mb Ram, 100Gb Linux Raid 0 SCSI • 5 Worker Nodes: Dual Xeon 2.4 Ghz, 1000Mb Ram, 110Gb SCSI • 5 Worker Nodes: Dual Xeon 3.2 Ghz, 4000Mb Ram, 180Gb SATA • 1 Worker Node: Dual Xeon 3.0 Ghz, 2000Mb Ram, 140Gb SATA • 1 Worker Node: Opteron 2.4 Ghz, 3000Mb Ram, 160Gb SATA • 1 Worker Node: WoodCrest 2.0 Ghz, 4000Mb Ram, 150Gb SATA • 1 Network Attached Storage Opteron: 1,9TB Raid5 with Spare • 2 Gigabit switch, ZyXEL, 16 ports + 1 Gigabit switch, D-Link, 8 ports, No Rack Mount ( tot:40 ports Gigabit ). • 3 KVM switch 8 ports: ( tot: 24 ports ) D-Link. • 5 UPS APC Smart-UPS 750 Rack Mount for Power Supply Protection. • Totale di “core” ( 1 Node ~ 4 core ) per calcolo = 54 • Totale della capacità disco sicuro =1.9 TB. • Nel 2007 e’ stato integrato nella farm il software di LHCb-Roma2 • Nel 2008 si chiedono altri 3 biprocessori e 2TB di spazio disco Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

  15. INFN-Roma2-GRID Consiglio di Sezione Anna Di Ciaccio

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