Design and manufacture of track modules based on silicon double-sided microstrip detectors / Identity method for calculating fluctuations of multiplicity of identified particles in nucleus-nucleus interactions at STAR

Seminars

Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics

VBLHEP Scientific and Methodical Seminar № 15-2024

Date and Time: Thursday, 5 December 2024, at 11:00 AM

Venue: bld. 215, room 241, Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics, online on Volna

  1. Seminar topic: “Design and manufacture of track modules based on silicon double-sided microstrip detectors”

    Speaker: Aleksei Sheremetev

    Abstract:

    Following the dissertation materials for obtaining a degree of Candidate of Physics and Mathematics.

    Диссертация посвящена созданию трековых модулей CBM/BMN на основе кремниевых двухсторонних микрополосковых детекторов с пространственным разрешением не хуже 16 мкм и скоростью считывания до 50 кГц. В работе изложена технология изготовления оригинальной конструкции кремниевого трекового модуля с использованием гибких аналоговых алюминиево-полиимидных микрокабелей, описаны методы пошагового тестирования рабочих характеристик компонентов модуля в процессе его изготовления. Представлен метод расчета параметров ультразвукового соединения 25 мкм проволокой. Представлены результаты испытания изготовленных трековых модулей на протонном пучке с энергией 1 ГэВ.


  2. Seminar topic: “Application of the identity method for calculating the fluctuations of the multiplicity of identified particles in nucleus-nucleus interactions at the STAR facility”

    Speaker: Geydar Agakishiev

    Abstract:

    5-year report.

    Одним из возможных признаков фазового перехода материи из адронной в кварк-глюонную форму может служить флуктуация плотности барионной материи при пересечении критической точки. В качестве экспериментально измеряемой величины характеризующей плотность барионной материи обычно выбирают множественность нет-протонов – разницу между числом протонов и антипротонов. Для точного измерения этой величины требуется аккуратная идентификация вторичных частиц. В настоящее время на эксперименте STAR такая идентификация проводится методом наложения жестких условий на измеряемые потери энергии заряженных частиц в TPC и времени пролета в TOF. Этот подход имеет определенные ограничения связанные с низкой эффективностью одновременного измерения треков в нескольких детекторах а так же со сложностью разделения частиц при релятивистсих скоростях. Некоторое время назад была предложена методика определения моментов распределения частиц по множественности на основании анализа отклика детектора на прохождение разных заряженных частиц. Она позволяет пересчитать функцию зависимости измеренной энергопотери частицы от ее импульса в TPC непосредственно в величину моментов распределения по множественности этих частиц. Методика прошла апробацию на экспериментах HADES, NA61, ALICE. Авторы протестировали данный подход на данных BES I STAR и получили результаты сравнимые с существующим подходом. В данный момент анализируются данные c BES II, которые как качественно так и количественно превосходят данные с BES I .