Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CMS experiment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
TOTEM jest precyzyjnym magnetycznym spektrometrem protonowym połączonym z detektorem CMS – kompaktowym solenoidem mionowym. Do odchylenia elastycznie oddziaływujących protonów p-p spektrometr wykorzystuje magnesy akceleratora LHC pomiędzy punktem interakcji a pozycją detektora. Jest to z założenia eksperyment klasy odkrywczej, wspólnie z CMS, i relatywnie niewielkim budżecie ok. 1 M€. TOTEM dodaje do pomiarów wykonywanych w CMS bardzo precyzyjne dane dotyczące trajektorii i timingu słabo odchylonych protonów. W punkcie interakcji takie protony, obserwowane przez TOTEM, podlegają elastycznemu, niedysocjacyjnemu oddziaływaniu dyfrakcyjnemu. W wyniku oddziaływania tracą niewielką część pędu i są delikatnie odchylane od wiązki przez magnesy LHC. To bardzo niewielkie odchylenie mierzone względem przyspieszanej wiązki protonowej ujawnia się dopiero w znacznej odległości od punktu interakcji, rzędu setek m. TOTEM bada zjawisko wyłącznej centralnej produkcji cząstek, tzn. wymiany obiektów bezładunkowych i bezbarwnych, podczas niedysocjacyjnej kolizji p-p. W budowie systemu elektronicznego dla spektrometru TOTEM biorą udział doktoranci z Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.
EN
TOTEM is a precision magnetic proton spectrometer combined with the CMS detector – Compact Muon Spectrometer. To bend elastically interacting protons in p-p collisions, the spectrometer uses LHC magnets located between the interaction point and site of the sensors. It is from assumption an experiment of discovery class, together with the CMS, and of relatively low cost 1 M€. TOTEM adds to the measurements by the CMS very precise data on proton trajectories and time of flight od slightly bent protons. In the elastic interaction point (IP) such protons which do not dissociate, are observed by TOTEM, and are subject to diffraction interaction. They lose tiny part of their momentum and their trajectories are slightly bent from the bunched beam by the LHC magnets. This bending is measured against the accelerated beam only far away from the IP, above 200 m. TOTEM researches the effect of central exclusive production of particle, i.e. exchange of chargeless and colorless objects during the p-p collision. Ph. D. students from Warsaw University of Technology and other universities participated in the design and construction of electronic systems for this discovery class spectrometer.
EN
The Compact Muon Solenoid CMS is one of the major detectors of the LHC Large Hadron Collider accelerator. The second, a competitive brother, is Atlas. The accelerator complex in CERN was shut down for two years, after two years of exploitation, and will resume its work in 2015. During this break, called long shutdown LS1 a number of complex components, including electronics and photonics, will be intensely refurbished. Not only the LHC itself but also the booster components and detectors. In particular, the beam luminosity will be doubled, as well as the colliding beam energy. This means tenfold increase in the integrated luminosity over a year to 250fb⁻¹y. Discovery potential will be increased. This potential will be used for subsequent two years, with essentially no breaks, till the LS2 in 2017. The paper presents an introduction to the research area of the LHC and chosen aspects of the CMS detector modernization. The Warsaw CMS Group is involved in CMS construction, commissioning, maintenance and refurbishment, in particular for algorithms and hardware of the muon trigger. The Group consists of members form the following local research institutions, academic and governmental: IFD-UW, NCBJ- Świerk and ISE-WEITI-PW.
PL
Współczesne systemy elektroniczne charakteryzują się bardzo wysokim stopniem skomplikowania. Ma to bezpośrednie przełożenie na coraz wyższe wymagania odnoszące się zarówno do ich funkcjonalności, jak i implementacji procesów testowania oraz diagnostyki. W artykule przestawiono autorski system oparty na interfejsie JTAG, którego zadaniem jest kompleksowe testowanie poprawności wykonania płyt drukowanych. Ważną cechą systemu jest możliwość testowania złożonych bloków elektronicznych, w tym składających się z wielu modułów. System został zrealizowany w formie otwartej architektury umożliwiającej jego dalszą rozbudowę. Praca zawiera także omówienie podstawowych (w tym autorskich) algorytmów testowania, ich optymalizacji, z uwzględnieniem stosowania układów programo-walnych FPGA i magistral. Zamieszczono również przykład działania systemu zastosowanego do testów wielomodutowej płyty Trygera Mionowego RPC dla eksperymentu wysokich energii CMS przy akceleratorze LHC, CERN Genewa, opartej na układach programowalnych FPGA firmy Altera.
EN
Modern electronic systems are extremely complicated. It nas an intense impact on growing demands in a field of electronic functionality and testing procedures implementation as well. This paper presents a self-made testing system based on JTAG interface. The aim of this system is to perform complete error-free verification of the Printed Circuit Boards. Important feature of this system is the possibility to test composite electronic boxes, including multimodule/multiboard systems. Open architecture, which makes any further upgrades easy to introduce, is another valuable characteristic. Article also covers subject area related to essential and selfmade testing algorithms and their optimization in a direction of handling PLD FPGA devices and data buses. The results of tests performed on the real multimodule trigger PCBs based on Altera FPGAs in CMS High Energy Experiment (LHC accelerator, Geneva) are also included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.