Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 97 стр.

UptoLike

97
Например, два файла, использованные в настоящем анализе,
набирались с перерывом в 2 дня, и выходы при этом
практически не менялись. Это обусловлено высоким качеством
пучка электронов в накопителе ESRF (время жизни пучка в
накопителе составляет более 40 часов) и стабильностью
положения орбиты пучка относительно коллимационной
системы.
Рассмотрим теперь фоновые условия в направлении
«вперед», где установлены пластиковые сцинтилляционные
стены для регистрации заряженных частиц и ливневый
электромагнитный калориметр. На рис.11.4 показаны
координатные распределения полного выхода для этих двух
детекторов. Вблизи оси пучка виден фон от коллиматора,
который в интеграле сравним с полезным выходом событий.
Рис. 11.4
Координатные распределения полного выхода для детекторов в
направлении «вперед»: сцинтилляционной стены для регистрации
заряженных частиц (слева) и ливневого электромагнитного
калориметра (справа).
Для дискриминации фона в направлении «вперед»
используется метод времени пролета. На рис.11.5 показаны
распределения энергетических потерь (E) от времени пролета в
ливневом калориметре.
Например, два файла, использованные в настоящем анализе,
набирались с перерывом в 2 дня, и выходы при этом
практически не менялись. Это обусловлено высоким качеством
пучка электронов в накопителе ESRF (время жизни пучка в
накопителе составляет более 40 часов) и стабильностью
положения орбиты пучка относительно коллимационной
системы.
       Рассмотрим теперь фоновые условия в направлении
«вперед», где установлены пластиковые сцинтилляционные
стены для регистрации заряженных частиц и ливневый
электромагнитный калориметр. На рис.11.4 показаны
координатные распределения полного выхода для этих двух
детекторов. Вблизи оси пучка виден фон от коллиматора,
который в интеграле сравним с полезным выходом событий.




                             Рис. 11.4
   Координатные распределения полного выхода для детекторов в
  направлении «вперед»: сцинтилляционной стены для регистрации
    заряженных частиц (слева) и ливневого электромагнитного
                      калориметра (справа).

       Для дискриминации фона в направлении «вперед»
используется метод времени пролета. На рис.11.5 показаны
распределения энергетических потерь (∆E) от времени пролета в
ливневом калориметре.



                              97