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飛行時間系統(tǒng)是北京譜儀上區(qū)分粒子的主要裝置-全文預(yù)覽

2025-07-13 17:10 上一頁面

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【正文】 K/p的分辨(2s)。光電倍增管采用的是HAMAMASTU公司生產(chǎn)的R24905,它是Fine Mesh結(jié)構(gòu)的抗磁場光電倍增管,其增益為3180。再把束團長度、多束團間隔、電子學(xué)測量精度等影響都考慮后,端蓋飛行時間計數(shù)器的總時間分辨率為110ps。在2s鑒別能力的要求下,K/。這里,一層TOF電子和muon的設(shè)計分辨率為100~110ps;由于K/p粒子的強相互作用,并根據(jù)BESI、BESII和BELLE的飛行時間計數(shù)器的經(jīng)驗,K/p粒子的時間分辨比電子和muon要差約20%。 : TOF時間分辨率分析時間分辨率項目桶部時間分辨率端蓋時間分辨率單層TOF本征時間分辨率80~90ps80ps束團時間的不確定性20ps20ps束團長度的不確定性15mm,35ps15mm,35psMDC外推的定位精度5mm,25ps10mm,50ps電子學(xué)測量的精度25ps25ps預(yù)期飛行時間精度30ps30ps時幅修正10ps10ps單層TOF總時間分辨率100~110ps110~120ps雙層TOF總時間分辨率80~90ps 粒子鑒別能力根據(jù)TOF的幾何尺寸,可以計算出相同動量K/p粒子的飛行時間差ΔT,再根據(jù)TOF的時間分辨率sTOF,按照理想的高斯分布,我們可以估算出K/p分辨能力:ΔT,正確率%,即滿足2s鑒別能力;ΔT,正確率%,即滿足3s鑒別能力。7) ,來源于電子學(xué)閾效應(yīng)的時間修正過程。預(yù)期的粒子飛行時間的精度取決于徑跡長度和動量的精度,即MDC的性能。5) , 來源于電子學(xué)時間測量。 4) , 來源于粒子擊中閃爍體的Z向定位的不確定性。正負(fù)電子兩個束團都有一定長度,這樣它們相撞的準(zhǔn)確時刻無法知道。根據(jù)BEPCII的設(shè)計指標(biāo),其高頻時鐘周期為2ns,穩(wěn)相精度為1176。 與閃爍體的光產(chǎn)額、厚度、衰減長度、光傳輸距離和光電倍增管的量子效率都有關(guān):其中,是光波長, 是單位厚度閃爍體的光產(chǎn)額, 是粒子穿過閃爍體的厚度,閃爍體的衰減長度, 是光電倍增管的量子效率函數(shù)。 飛行時間計數(shù)器主要物理目標(biāo)是粒子鑒別,其能力大小主要由相同動量粒子的飛行時間差和飛行時間計數(shù)器的時間分辨率所決定。 飛行時間計數(shù)器飛行時間計數(shù)器置于主漂移室和晶體量能器之間(),基本覆蓋了主漂移室和量能器的接收度。桶部和端蓋TOF都是置于主漂移室和量能器之間,前者將固定于主漂移室上,后者固定到端蓋量能器上。TOF 本征時間分辨與閃爍體和光電倍增管的性能、參數(shù)直接相關(guān),如下面的公式所示[1]: 其中,是閃爍體的衰減時間,L是擊中位置到光電倍增管的距離,是光電倍增管中光電子的渡越時間漲落,是光電子數(shù)。束團時間的不確定性與加速器儲存環(huán)中的高頻時鐘和穩(wěn)相精度有關(guān)。3) , 束團長度形成的對撞時刻的不確定性。這樣,如果考慮兩個束團密度都按高斯分布,其標(biāo)準(zhǔn)偏差將不確定性減少倍,即 35ps。根據(jù)模擬,其精度為幾個毫米,, 這項誤差約為25ps。TOF粒子鑒別能力受測量與預(yù)期的粒子飛行時間之差影響。所以,我們估計的誤差約為 30ps??紤]上升時間為3ns,幅度測量精度為 4mV, 此項誤差將在10ps左右()。對于TOF,測量的相同動量K/p粒子的飛行時間差ΔT是指它們在主漂移室內(nèi)的飛行時間差,即: 。據(jù)此??紤]達到端蓋
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