В этой статье есть несколько проблем. Помогите улучшить ее или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения ) |
АЛЕФ | Аппарат для физики LEP PH |
---|---|
ДЕЛЬФИ | DE - тектор с идентификацией лептона , фотона и адрона I |
ОПАЛ | Многоцелевой аппарат для LEP |
Л3 | Третий эксперимент LEP |
OPAL был одним из главных экспериментов на Большом электронно-позитронном коллайдере ЦЕРНа . OPAL изучал частицы и их взаимодействия, собирая и анализируя электронно-позитронные столкновения. В сотрудничестве участвовало более трехсот физиков из 32 институтов. [1]
LEP был крупнейшим ускорителем частиц в мире. OPAL был одним из четырех детекторов, связанных с LEP, наряду с ALEPH , DELPHI и L3 . [2]
Детектор OPAL имел длину около 12 м, высоту 12 м и ширину 12 м. Компоненты детектора были расположены вокруг пучковой трубы в слоистой структуре, подобной луковице. Система слежения OPAL состояла из кремниевого микровершинного детектора, вершинного детектора, струйной камеры и z-камер (от пучковой трубы наружу).
Кремниевый микровершинный детектор и вершинная камера использовались для определения вершин распада короткоживущих частиц и для улучшения разрешения импульса. [3] Центральная струйная камера идентифицировала частицы по тому, насколько сильно они ионизировались и насколько сильно они искривились в магнитном поле. Эти камеры хорошо работали для идентификации треков в плоскости, перпендикулярной оси пучка. Они были дополнены так называемыми «z-камерами» на внешнем крае струйной камеры, чтобы обеспечить точные измерения перпендикулярных координат треков. [4]
Дальше от пучковой трубы калориметрическая система OPAL была разделена на электромагнитные калориметры (в основном из блоков свинцового стекла), адронные калориметры (часть обратного ярма магнита, в основном из железа) и прямые калориметры, размещенные вокруг и близко к пучковой трубе на двух концах детектора для улавливания частиц, выбрасываемых вперед при столкновениях в LEP. [5] Торцевые крышки детектора также были оснащены мюонными детекторами.
На первом этапе работы с 1989 по 1995 год электроны и позитроны сталкивались в LEP при 91 ГэВ. Целью было создание Z-бозонов . OPAL накопил миллионы этих Z -событий для высокоточных измерений. На втором этапе работы LEP с 1996 по 2000 год энергия столкновения коллайдера была увеличена для создания пар W- бозонов и поиска возможных новых частиц и новой физики . [6]