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ep mit ZEUS/HERA II

ep mit ZEUS/HERA II. BMB+F - F örderschwerpunkte Kolloquium 30. April 2001 Ian C. Brock. HERA Luminosit ät Upgrade. Luminosit ät bis jetzt 30-50 pb - 1/Jahr Future Physics at HERA Workshop 1995/96 Physik bei hohe Luminosit ät

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Presentation Transcript


  1. ep mit ZEUS/HERA II BMB+F - Förderschwerpunkte Kolloquium 30.April2001 Ian C. Brock

  2. HERA Luminosität Upgrade • Luminosität bis jetzt 30-50 pb-1/Jahr • Future Physics at HERA Workshop 1995/96Physik bei hohe Luminosität • Nach Upgrade 150 pb-1/Jahr, 1 fb-1 pro Experiment Q2 > 5000 GeV22000 Ereignisse/Jahr • Longitudinale Elektron/Positron Strahlpolarization Elektroschwache Studien • Shutdown September 2000 bis Juni 2001 Ian C. Brock

  3. Polarisierte LeptonenStruktur der Kopplungen Mehr Elektron Daten erforderlich  xF3 Physik mit HERA2000 Ian C. Brock

  4. Physik mit Spurkammern e e /Z p Hohe Q2Neutral Strom Ereignis • Gestreutes Elektron messen • z-Vertex finden • Spuren in einem Jet messen Hohe Spurdichte in Vorwärts(Proton) Richtung Ian C. Brock

  5. Charm (+ Bottom) • Bei HERA viel mehr c als b, aber b Wirkungsquerschnitte höher als erwartet • Benutze lange Lebensdauer, um b,c-Zerfälle zu taggen • z.B. impact parameter Methode mit MVD PrimärVertex SekundärVertex ImpactParameter Ian C. Brock

  6. ZEUS-Innendetektor • Spurdetektoren: • CTD für q > 250 • CTD+FTD für 140< q < 250 • FTD nur für < 140 • CTD: • 72 Lagen • Stereowinkel ±50 • Gute Effizienz bis 250 • TRD: • e/ TrennungImpulsbereich1-30 GeV MVD STT STT Ian C. Brock

  7. Mikrovertex Konzept Mikrovertex Detektor Subkollaboration: DESY-Hamburg, DESY-Zeuthen, Hamburg University, NIKHEF-Amsterdam, Oxford University, University College London, Padova University,Torino, Bonn, KEK-Japan • Fülle Platz zwischen Strahlrohr und CTD Innenwand • Siliziumstreifen Detektoren (einseitig) • Gleiche Auflösung in  and z  90° Stereowinkel Barrel (3 layers) Wheels (4) Ian C. Brock

  8. Leiter, Module und Wafer Das UrelementEin Halbmodul 10 Halbmodule = 1 Leiter  Ian C. Brock

  9. MVD Status MVD ist komplett, vermessen und installiert 2,5106 Höhenstrahlungs-ereignisse registriert, um System zu testen und Spurrekonstruktion zu entwickeln Ian C. Brock

  10. Straw-Tube TrackerKonzept Straw-Tube TrackerSubkollaboration: Bonn, Freiburg (Germany)MEPhI (Russia)York, Toronto (Canada)Andrews, Argonne National Lab (USA)Tel Aviv (Israel), Cracow (Poland) • 2 Lücken von 208 mm • TRD Gassystem und Ausleseelektronikstehen zur Verfügung • 4 Superlagen/Lücke • Polarwinkel von 60bis 240 • VolleAzimutalwinkelAbdeckung • ZweiSektorgrößen - 194 oder 266 Strohhalme – zusammengeklebt in 3 Ebenen Ian C. Brock

  11. STT-Status Close-up view of a sector, with end-plugs,wire fixations and ground strips, HV boards and gas manifolds Ian C. Brock

  12. Spurrekonstruktion STT für MVD STT mit MVD z  1 mm Intensive Entwicklungen zur Zeit mit Bonner BeteiligungU.F. Katz ist MVD-Software - Koordinator Ian C. Brock

  13. Zusammenfassung Wir freuen uns auf Dez. 2001und die folgenden Jahre! • HERA 2000 erröffnet ganz neue Physik Möglichkeiten für ZEUS • Silizium +Strohhalmebringen eine wesentliche Verbesserung für die Spurrekonstruktion in ZEUS • MVD installiert in März 2001 • STT installiert letzte Woche • Neuer Luminositätsmonitor im Bau J.A. Crittenden Koordinator (beurlaubt von Bonn für 1 Jahr) Ian C. Brock

  14. Leptoquark Zerfall in Tau + Quark Jedes schwere Objekt produziert hauptsächlich Spuren im Vorwärtsrichtung Schmaler Jet von  Hohe Spurdichte in Vorwärtsrichtung Tau Secundärvertexmit MVD? Ian C. Brock

  15. Zentrale Gegend Sehr gute Impulsauslösung Sekundär Vertex Tag Schwierige Zugang Lösungen Viele Drähte Kurzeste Zellen wo es am meisten Treffer gibt Stabile Konstruction 4 Winkel statt 3 Gebe Teilchen ID auf für Spurfindung Spurrekonstruktion bei hoher Luminosität • Lösungen • Silizium Streifen nah am Strahl • 20 µm pitch,120 µm Auslese • Volle Systemtest vor Installation • Vorwärts Gegend • Hohe Spurdichte • Am höchsten nah am Strahrohr • Hohe und variable Untergrund Ian C. Brock

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