دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Spannagel. Simon
سری: Springer theses
ISBN (شابک) : 9783319588803, 9783319588797
ناشر: Springer
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 286
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 14 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارتقای آشکارساز پیکسل CMS و تعیین جرم قطب کوارک بالا: کوارک ها، ذرات (فیزیک هسته ای)، علم / انرژی، علوم / مکانیک / عمومی، علوم / فیزیک / عمومی، فیزیک، شتاب و آشکارسازی ذرات، فیزیک پرتو، نظریه های میدان کوانتومی، نظریه ریسمان، علوم اندازه گیری و ابزار دقیق
در صورت تبدیل فایل کتاب CMS pixel detector upgrade and top quark pole mass determination به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارتقای آشکارساز پیکسل CMS و تعیین جرم قطب کوارک بالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این پایان نامه به دو موضوع مختلف می پردازد که هر دو برای اجرای
آزمایش های مدرن فیزیک انرژی بالا حیاتی هستند: توسعه آشکارساز و
تجزیه و تحلیل داده ها. با ارائه مقدمه ای مختصر برای مدل
استاندارد فیزیک ذرات و اصول اولیه آشکارسازهای ردیابی نیمه هادی،
اولین اندازه گیری جرم قطب کوارک بالایی را از مقطع دیفرانسیل
رویدادهای tt+J در کانال فروپاشی
دیلپتونیک tt. بخش اول بر توسعه و شناسایی آشکارسازهای پیکسل
سیلیکونی تمرکز دارد. برای توضیح افزایش مورد انتظار در درخشندگی
برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC)، آشکارساز پیکسلی آزمایش
الکترومغناطیسی میون فشرده (CMS) با آشکارساز ارتقا یافته با
لوازم الکترونیکی جلویی جدید جایگزین شده است. این مطالعات پرتو
آزمایشی جامعی را ارائه میکند که برای تأیید طراحی و کمی کردن
عملکرد قسمت جلویی جدید از نظر بازده ردیابی و وضوح فضایی انجام
شده است. علاوه بر این، یک روش درونیابی خوشهای جدید را پیشنهاد
میکند که از سومین لحظه مرکزی توزیع بار خوشهای برای بهبود وضوح
موقعیت استفاده میکند. بخش دوم این پایان نامه یک اندازه گیری
جایگزین از جرم کوارک بالایی از مقاطع تولید دیفرانسیل نرمال شده
رویدادهای جفت کوارک بالایی دیلپتونیک با یک جت اضافی را معرفی می
کند. اندازه گیری انرژی 8TeV است. با استفاده از پیشبینیهای
نظری به ترتیب بعدی در کرومودینامیک کوانتومی آشفته (QCD)، جرم
قطب کوارک بالایی با استفاده از روش تناسب الگو تعیین
میشود. بیشتر بخوانید.
..
چکیده: این پایان نامه به دو موضوع مختلف می پردازد که هر دو برای
اجرای آزمایش های فیزیک با انرژی بالا حیاتی هستند: توسعه
آشکارساز و تجزیه و تحلیل داده ها. با ارائه مقدمه ای مختصر به
مدل استاندارد فیزیک ذرات و اصول اولیه آشکارسازهای ردیابی نیمه
هادی، اولین اندازه گیری جرم قطب کوارک بالایی را از مقطع
دیفرانسیل رویدادهای tt+J در کانال واپاشی tt دیلپتونیک ارائه می
کند. بخش اول بر توسعه و شناسایی آشکارسازهای پیکسل سیلیکونی
تمرکز دارد. برای توضیح افزایش مورد انتظار در درخشندگی برخورد
دهنده بزرگ هادرون (LHC)، آشکارساز پیکسلی آزمایش الکترومغناطیسی
میون فشرده (CMS) با آشکارساز ارتقا یافته با لوازم الکترونیکی
جلویی جدید جایگزین شده است. این مطالعات پرتو آزمایشی جامعی را
ارائه میکند که برای تأیید طراحی و کمی کردن عملکرد قسمت جلویی
جدید از نظر بازده ردیابی و وضوح فضایی انجام شده است. علاوه بر
این، یک روش درونیابی خوشهای جدید را پیشنهاد میکند که از
سومین لحظه مرکزی توزیع بار خوشهای برای بهبود وضوح موقعیت
استفاده میکند. بخش دوم این پایان نامه یک اندازه گیری جایگزین
از جرم کوارک بالایی از مقاطع تولید دیفرانسیل نرمال شده
رویدادهای جفت کوارک بالایی دیلپتونیک با یک جت اضافی را معرفی می
کند. اندازه گیری انرژی 8TeV است. با استفاده از پیشبینیهای
نظری به ترتیب پیشرو در کرومودینامیک کوانتومی آشفته (QCD)، جرم
قطب کوارک بالایی با استفاده از روش تناسب الگو تعیین میشود.
This thesis addresses two different topics, both vital for
implementing modern high-energy physics experiments: detector
development and data analysis. Providing a concise introduction
to both the standard model of particle physics and the basic
principles of semiconductor tracking detectors, it presents the
first measurement of the top quark pole mass from the
differential cross-section of tt+J events in the dileptonic tt decay channel.
The first part focuses on the development and characterization
of silicon pixel detectors. To account for the expected
increase in luminosity of the Large Hadron Collider (LHC), the
pixel detector of the compact muon solenoid (CMS) experiment is
replaced by an upgraded detector with new front-end
electronics. It presents comprehensive test beam studies
conducted to verify the design and quantify the performance of
the new front-end in terms of tracking efficiency and spatial
resolution. Furthermore, it proposes a new cluster interpol
ation method, which utilizes the third central moment of the
cluster charge distribution to improve the position resolution.
The second part of the thesis introduces an alternative
measurement of the top quark mass from the normalized
differential production cross-sections of dileptonic top quark
pair events with an additional jet. The energy measurement is
8TeV. Using theoretical predictions at next-to-leading order in
perturbative Quantum Chromodynamics (QCD), the top quark pole
mass is determined using a template fit method.
Read
more...
Abstract: This thesis addresses two different topics, both
vital for implementing modern high-energy physics experiments:
detector development and data analysis. Providing a concise
introduction to both the standard model of particle physics and
the basic principles of semiconductor tracking detectors, it
presents the first measurement of the top quark pole mass from
the differential cross-section of tt+J events in the dileptonic
tt decay channel. The first part focuses on the development and
characterization of silicon pixel detectors. To account for the
expected increase in luminosity of the Large Hadron Collider
(LHC), the pixel detector of the compact muon solenoid (CMS)
experiment is replaced by an upgraded detector with new
front-end electronics. It presents comprehensive test beam
studies conducted to verify the design and quantify the
performance of the new front-end in terms of tracking
efficiency and spatial resolution. Furthermore, it proposes a
new cluster interpol ation method, which utilizes the third
central moment of the cluster charge distribution to improve
the position resolution. The second part of the thesis
introduces an alternative measurement of the top quark mass
from the normalized differential production cross-sections of
dileptonic top quark pair events with an additional jet. The
energy measurement is 8TeV. Using theoretical predictions at
next-to-leading order in perturbative Quantum Chromodynamics
(QCD), the top quark pole mass is determined using a template
fit method
Front Matter ....Pages i-xxvii
Introduction to Particle Physics at Hadron Colliders (Simon Spannagel)....Pages 1-16
The CMS Experiment at the LHC (Simon Spannagel)....Pages 17-32
Front Matter ....Pages 33-33
Basic Concepts of Semiconductor Tracking Detectors (Simon Spannagel)....Pages 35-53
The CMS Pixel Detector for Phase I (Simon Spannagel)....Pages 55-67
Simulation of CMS Pixel Detector Modules (Simon Spannagel)....Pages 69-74
The pxar Data Acquisition and Calibration Framework (Simon Spannagel)....Pages 75-88
Test Beams at the DESY-II Synchrotron (Simon Spannagel)....Pages 89-109
Qualification of the Phase I Readout Chip (Simon Spannagel)....Pages 111-143
Improving the Position Resolution Using the Cluster Skewness (Simon Spannagel)....Pages 145-156
Front Matter ....Pages 157-157
Introduction to Top Quark Physics and the Measurement (Simon Spannagel)....Pages 159-168
Simulation of Collision Events (Simon Spannagel)....Pages 169-178
Object Reconstruction and Event Selection (Simon Spannagel)....Pages 179-191
Systematic Uncertainties (Simon Spannagel)....Pages 193-198
Measurement of the Top Quark Mass from the \(\rho _{s}\) Distribution of \({\mathrm{t}\bar{\mathrm{t}}\!}+\)jet Events (Simon Spannagel)....Pages 199-207
Measurement of the Top Quark Mass from Differential \(\mathrm{t}\bar{\mathrm{t}}\!+\)jet Cross Sections (Simon Spannagel)....Pages 209-229
Back Matter ....Pages 231-274