Детектор ATLAS большого адронного коллайдера. Смирнова Л.Н. - 131 стр.

UptoLike

Составители: 

131
Эффективность триггера L1 регистрации мюонов с
низкими поперечными импульсами приведена на рис.13.2.
Значения эффективности совпадают с соответствующими
значениями для мюонов в области высоких р
т
.
Полная эффективность триггера двух мюонов на J/Ψ в
зависимости от R, радиуса RoI первого мюона L1, показана на
рис.13.3. Алгоритм триггера второго уровня TrigDiMuon
эффективно выделяет состояния двух мюонов на уровне триггера
L2, соответствующих распадам J/Ψ и других подобных с
эффективностью 73% для порога мюона 4 ГэВ/с и 60% для
порога 6 ГэВ/с. Соответствующие значения эффективности
топологического триггера составляют 33% и 15%,
соответственно. Поток ложных триггеров (мюоны от распадов К
и π-мезонов) составляет 2 Гц для светимости 10
31
см
-2
с
-1
при
пороге 4 ГэВ/с и 90 Гц для светимости 10
33
см
-2
с
-1
при пороге 6
ГэВ/с. Снижение потока ложных триггеров для исследования В-
адронов возможно путем измерения пробега частицы до точки
распада. При использовании имеющихся алгоритмов триггеров
при интегральной светимости 100 пб
-1
для рр-взаимодействий
при 14 ТэВ может быть зарегистрировано около 300 тысяч
событий с рождением J/Ψ.
Рис.13.1. Схемы двух алгоритмов триггера второго уровня для
двух мюонов.
        Эффективность триггера L1 регистрации мюонов с
низкими поперечными импульсами приведена на рис.13.2.
Значения эффективности совпадают с соответствующими
значениями для мюонов в области высоких рт.
        Полная эффективность триггера двух мюонов на J/Ψ в
зависимости от ∆R, радиуса RoI первого мюона L1, показана на
рис.13.3. Алгоритм триггера второго уровня TrigDiMuon
эффективно выделяет состояния двух мюонов на уровне триггера
L2, соответствующих распадам J/Ψ и других подобных с
эффективностью 73% для порога мюона 4 ГэВ/с и 60% для
порога 6 ГэВ/с. Соответствующие значения эффективности
топологического    триггера    составляют    33%       и   15%,
соответственно. Поток ложных триггеров (мюоны от распадов К
и π-мезонов) составляет 2 Гц для светимости 1031 см-2 с-1 при
пороге 4 ГэВ/с и 90 Гц для светимости 1033 см-2 с-1 при пороге 6
ГэВ/с. Снижение потока ложных триггеров для исследования В-
адронов возможно путем измерения пробега частицы до точки
распада. При использовании имеющихся алгоритмов триггеров
при интегральной светимости 100 пб-1 для рр-взаимодействий
при 14 ТэВ может быть зарегистрировано около 300 тысяч
событий с рождением J/Ψ.




Рис.13.1. Схемы двух алгоритмов триггера второго уровня для
двух мюонов.




                             131