Hacia un gran calorímetro basado en cristales de Lyso para la futura física de altas energías
Autores: Schwendimann, Patrick; Gurgone, Andrea; Papa, Angela
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Hacia un gran calorímetro basado en cristales de Lyso para la futura física de altas energías
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión del conocimiento
Palabras clave
Tecnología de punta
Física de partículas
Detectores
LYSO
Resolución
Calorímetro
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
La investigación de vanguardia en la frontera de intensidad de la física de partículas tiene como objetivo encontrar evidencia de nueva física más allá del Modelo Estándar al buscar señales débiles en una gran cantidad de fondo. Para ello, se requieren detectores con una excelente resolución en todas las variables cinemáticas. Para los futuros calorímetros, un material muy prometedor es LYSO, debido a su corta longitud de radiación, tiempo de decaimiento rápido y buena producción de luz. En este artículo, se presenta la simulación de un calorímetro ensamblado a partir de múltiples grandes cristales de LYSO. Aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de que se puedan producir cristales de ese tamaño, los resultados sugieren una resolución de energía del 1%, una resolución de posición de alrededor de 5 mm y una resolución temporal de aproximadamente 30 ps para fotones y positrones con una energía de 55 MeV. Estos resultados colocarían a dicho calorímetro en la vanguardia tecnológica de la física de partículas de precisión.
Descripción
La investigación de vanguardia en la frontera de intensidad de la física de partículas tiene como objetivo encontrar evidencia de nueva física más allá del Modelo Estándar al buscar señales débiles en una gran cantidad de fondo. Para ello, se requieren detectores con una excelente resolución en todas las variables cinemáticas. Para los futuros calorímetros, un material muy prometedor es LYSO, debido a su corta longitud de radiación, tiempo de decaimiento rápido y buena producción de luz. En este artículo, se presenta la simulación de un calorímetro ensamblado a partir de múltiples grandes cristales de LYSO. Aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de que se puedan producir cristales de ese tamaño, los resultados sugieren una resolución de energía del 1%, una resolución de posición de alrededor de 5 mm y una resolución temporal de aproximadamente 30 ps para fotones y positrones con una energía de 55 MeV. Estos resultados colocarían a dicho calorímetro en la vanguardia tecnológica de la física de partículas de precisión.