Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
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:  TRIDAQ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono implementację rozproszonego, wielokanałowego elektronicznego systemu pomiarowego dla Trygera Mionowego RPC w ostatnio uruchomionym eksperymencie CMS przy akceleratorze LHC w CERN. Na wstępie krótko omówiono program badawczy LHC oraz scharakteryzowano detektor CMS pod kątem wymagań metrologicznych zapewnienia dobrej rozdzielczości przestrzennej i czasowej oraz pomiarów wielu parametrów fizycznych na podstawie zarejestrowanych zderzeń cząstek. Opisano system Trygera Mionowego RPC, który jest wyposażony w ponad 200 000 niezależnych kanałów do pomiaru pozycyjnego. W części pierwszej artykułu przedstawiono strukturę funkcjonalną systemu w kontekście wymogów nakładanych przez eksperyment CMS, takich jak: globalny system trygerowania eksperymentu, akwizycja danych. W części drugiej zamieszczono opis rozwiązań aparaturowych poszczególnych części systemu pomiarowego detektora RPC oraz przykłady uzyskanych wyników testowych.
EN
This paper presents implementation of distributed, multichannel electronic measurement system for RPC based Muon Trigger in the new CMS experiment at LHC accelerator in CERN. The introduction shortly describes the research aims of LHC and describes the metrological requirements for CMS good spatial and time resolution, and possibility to estimate multiple physical parameters from registered collisions of particles. Further the paper describes the RPC Muon Trigger consisting of 200 000 independent channels for positional measurement. The first part of the paper presents the functional structure of the system in the context of requirements put by the CMS experiment, like: global triggering system and data acquisition. The second part describes the hardware solutions used in particular parts of the RPC detector measurement system, and shows sample test results.
PL
W rozprawie rozpatrzono zagadnienia modelowania, projektowania, realizacji oraz kontroli działania systemów Trygerowania i Akwizycji Danych (TRIDAQ) wykorzystywanych w eksperymentach fizyki wysokich energii. Omówiono problemy dystrybucji synchronicznych, cyfrowych potoków danych oraz zaproponowano model strumienia synchronicznego przeznaczonego do dystrybucji informacji w systemach TRIDAQ. Przedstawiono ogólną strukturę funkcjonalną modelu pojedynczego węzła sieciowego systemu TRIDAQ oraz zaproponowano blokową strukturę modelu TRIDAQ umożliwiającą jego pełną implementację w układzie FPGA, a także standaryzację, parametryzację oraz integrację warstwy funkcjonalnej z warstwą diagnostyczną. Omówiono metodę projektowania systemów TRIDAQ opartą na zunifikowanym modelu węzła sieci. Zamieszczono przykłady systemów potokowych zaimplementowanych w dużych, programowalnych układach FPGA, które zostały opracowane dla eksperymentów: ZEUS w ośrodku DESY (Hamburg, Niemcy) oraz CMS w ośrodku CERN (Genewa, Szwajcaria/Francja).
EN
The thesis considers the issues of modeling, design, realization, testing and commissioning of the Triggering and Data Aquisition Systems (TRIDAQ), used in high energy physics experiments. Distribution problems of synchronous digital data streams are researched. A model of a synchronous stream used in the TRIDAQ system was proposed for information distribution. A general functional structure of single TRIDAQ network node was introduced. The proposed block structure of the TRIDAQ model facilitates its full implementation in the FPGA circuit. Moreover, a standardization and parametrization of the model are possible, together with integration of the functional and diagnostic layers. A new approach to design models of the TRIDAQ systems based on the unified model of the network were debated. Examples of pipeline systems, implemented in large FPGA circuits, were presented. The systems were designed and applied in the ZEUS experiment at HERA accelerator in DESY (Hamburg, Germany), and in the CMS experiment at LHC accelerator in CERN (Geneva, Switzerland/France).
3
Content available TRIDAQ Systems in HEP Experiments at LHC Accelerator
71%
EN
The paper describes Trigger and Data Acquisition (TRIDAQ) systems of accelerator experiments for High Energy Physics. The background for physics research comprises assumptions of the Standard Model theory with basic extensions. On this basis, a structure of particle detector system is described, with emphasis on the following functional blocks: Front-End Electronics, Trigger and DAQ systems. The described solutions are used in the LHC experiments: ATLAS, ALICE, CMS and LHCb. They are also used in other accelerator experiments. Data storage and processing functionality is divided into two hardware systems: Trigger and Data Acquisition, that are dependent on each other. High input data rate impose relevant choices for the architecture and parameters of both systems. The key parameters include detailed system structure and its overall latency. Trigger structure is defined by the physics requirements and the storage capability of DAQ system. Both systems are designed to achieve the highest possible space and time resolution for particle detection. Trigger references are reviewed [1]–[39] as well as chosen accelerator research efforts originating in this country [40]–[83].
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.