PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Extending the reach of the detector that discovered the top quark

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Powiększenie możliwości detektora, przy którego użyciu odkryto górny kwark
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The top quark, a much sought-after subatomic particle, was discovered at Fermilab in 1994. Evidence for this discovery came from both of the two giant collision detectors at this facility. This article describes some of the precise measure-ment techniques used during the major rework project for one of these machines, the Collider Detector at Fermilab (CDF), a 12 m high, 12 m wide, 10 m long assemblage of instrumentation and supporting structures, with the objective of doing more far-reaching high energy particle physics on the top quark over much of the next decade. The Collision Hall network, surveyed with a Laser Tracker and digital level, provides a constraining network for the positioning of the Central Detector (CD). A part-based Laser Tracker network, which surrounded the 2,500 ton CD, was used as control for assembly. Subassembly surveys of the Detector's major components were measured as independent networks using Laser Tracker, V-STARS/S digital photo-grammetry system, and BETS theodolite triangulation system. The project, known as the Run II upgrade, took more than five years to complete.
PL
Ostatni z sześciu i najbardziej nieuchwytny z kwarków, kwark górny, został odkryty w Fermilab w 1994 r. Dowód na jego istnienie potwierdziły doświadczenia zderzeń protonów z antyprotonami w dwóch gigantycznych detektorach kolizyjnych zainstalowanych w laboratorium. W artykule opisano proces różnego rodzaju precyzyjnych pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych w czasie przebudowy jednej z maszyn CDF (Collider Detector at Fermi). Przebudowa tego olbrzymiego magnesu o wymiarach: wysokość 12 m, szerokość 12 m i długość 10 m, miała na celu przystosowanie maszyny do doświadczeń z cząsteczkami o wyższej niż dotychczas energii. Sieć podziemna holu kolizji została pomierzona laserowym tachymetrem SMX 4000 i niwelatorem Na 3000. Wyrównane współrzedne tej osnowy służyły do ustawienia 2500 - tonowego detektora. Detektor został zbudowany w holu montażowym, a pomiar jego części przeprowadzono przy użyciu różnych technik pomiarowych, jak V-STARS/S fotogrametria cyfrowa, BETS triangulacja. Projekt, zwany ekserymentem "RUN II", wykonano w okresie pięciu lat.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
101--127
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Particle Physics - Alignment and Metrology Group, Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, USA
autor
  • Particle Physics - Alignment and Metrology Group, Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, USA
Bibliografia
  • Manual of Photogrammetry. 1966. Third Edition, American Society of Photogrammetry.
  • UOTILA U. A. 1986. Notes on Adjustment and Computations Part I. Department of Geodetic Science and Surveying The Ohio State University.
  • VANICEK, P, KRAKIWSKY E.J. 1986. Geodesy The Concepts. 2nd Edition, North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 697.
  • WOJCIK G. J., LAKANEN S. A. 1997. The Adjustment of the Fermilab Main Injector Underground Geodetic Survey Proceedings of the 5th International Workshops on Accelerator Alignment, Argonne National Laboratory, October, 14-17.
  • GREENWOOD J. A., WOJCIK G.J. 2002. CDF Central Detector installation: an efficient merge of Digital Photogrammetry and Laser Tracker metrology Proceedings of the 7th International Workshops on Accelerator Alignment, SPRING-8, Japan. October, 11-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR6-0002-0284
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.