瓦片式多重读出补偿量能器
仪器与探测器
2022-03-16 v1 高能天体物理现象
高能物理 - 实验
核实验
摘要
我们提出将并行光纤双读出量能器扩展至瓦片式,更适用于许多未来实验需求,并具有更优的能量分辨率。蒙特卡罗(MC)研究表明,包含积分切伦科夫补偿电磁前端以及进一步的纵向分段(并行光纤无法实现)的瓦片双量能器具有等效或更好的分辨率。除与双瓦片量能器数据进行比较和调谐外,MC还可扩展用于研究其他双瓦片及多重瓦片传感器,包括具有更高对比度以抑制电磁-强子簇射涨落且折射率较低(远低于石英或塑料)的瓦片、过渡辐射、二次发射、含氢/非含氢电离传感以及中子和离子碎片传感瓦片,从而改进光纤无法实现的双读出,并进一步拓展至三重或更多读出。例如,二次发射瓦片(如打拿极)对离子碎片和低能中子非常敏感。我们建议开展MC研究,将切伦科夫及其他瓦片添加至粒子流/高粒度瓦片量能器(如CALICE以及CMS和ATLAS第三阶段升级中计划部署的此类量能器)、研究未来机器(ee、pp、ep)探测器的团队、b物理、标记中微子实验以及天基量能器。
引用
@article{arxiv.2203.07514,
title = {Tile Multiple-Readout Compensated Calorimetry},
author = {David Winn and Yasar Onel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.07514},
year = {2022}
}
备注
Contribution to Snowmass