dE/dx系统/ndf0.03986/33dE/dxvsPycurve2E20.08024±0.000542JEOWI选取辐射Bhabha,强子10.06+0.098760.000234 ±5.531e-05protor3国2.195±0.0284kaon事例,宇宙线事例以及1.769±0.09711pionmuonOelectronanopBeam gas事例对电离曲pezH线进行刻度JoUdiw10°1010PXp/m)1.4给出各种粒子的鉴别信息1.2D(a)0.8(dE/dx)mea -(dE/dx)exp,l0.6Xi0.40l0.200.20.40.60.81.21.4p/(GeV/e)对BES3~(5-6)%K/元2g分辨到600MeV/c6
6 dE/dx系统 ⚫ 选取辐射Bhabha,强子 事例,宇宙线事例以及 Beam gas事例对电离曲 线进行刻度 ( ) ( ) mea exp,i i dE dx dE dx χ = σ − 给出各种粒子的鉴别信息 对BES3, ~(5−6)%, K/p 2分辨到600MeV/c
飞行时间(TOF)系统桶部双层,时间分辨~90ps=TDC-t。-tc测量时间:cOmea束团引起的tO的不确定性,带来的关联,粒子鉴别时需要考虑和处理p端盖B?预期时间:expβc+m单层单端读出时间分辨~110ps1.2ens0.81.时间分辨好0.60.4K2.粒子的动量低0.20元3.飞行路径长-0.2-0.400.811.20.20.40.61.4p/(GeV/e)
7 飞行时间(TOF)系统 ⚫ 桶部 ⚫ 双层,时间分辨~90ps ⚫ 束团引起的t0的不确定 性,带来的关联,粒子鉴 别时需要考虑和处理 ⚫ 端盖 ⚫ 单层单端读出,时间分辨 ~110ps mea 0 cor t =TDC t t − − exp 2 2 L p t = β= βc p +m 测量时间: 预期时间: 1. 时间分辨好 2. 粒子的动量低 3. 飞行路径长
电磁量能器(EMC)系统1.4主要提供光子的沉积12能量和入射位置的测量信息0.8此外,还能提供带电径0.60.4迹的粒子鉴别信息,主元/u0.2要是e/u/元的鉴别沉积能量:E/p0.40.811.20.20.61.4p/(GeV/e)簇射形状横向:Eseed,E3x3,E5x5e/u/元粒子在量能器中的纵向:△沉积能量与入射动量的关系8
8 电磁量能器(EMC)系统 ⚫ 主要提供光子的沉积 能量和入射位置的测 量信息 ⚫ 此外,还能提供带电径 迹的粒子鉴别信息,主 要是e//p的鉴别 ⚫ 沉积能量:E/p ⚫ 簇射形状 ⚫ 横向:Eseed, E3x3, E5x5 ⚫ 纵向:Df e//p粒子在量能器中的 沉积能量与入射动量的关系
μ子鉴别器(MUC)系统400aRPC与轭铁夹心式结构0(a)A桶部9层端盖8层250元200覆盖93%的立体角150100截断动量~450MeV/c.提供有45效的/元识别0.51.522.4depth in muon identifer/ (10 cm)10(b)LD以及Ds介子衰变常数10TfD,fos的精确测量10t物理研究06Xmaxiumhits in allRPC layers9
9 子鉴别器(MUC)系统 ⚫ RPC与轭铁夹心式结构 ⚫ 桶部9层,端盖8层 ⚫ 覆盖93%的立体角 ⚫ 截断动量~450MeV/c,提供有 效的/p识别 D以及Ds介子衰变常数 fD, fDs的精确测量 t物理研究
(Likelihood)法似然函数探测器对入射粒子的响应可以用概率密度函数来描述探测器的响应是由一系列的测量来体现的,如dE/dx能损飞行时间.沉积能量等等(x-μ)p.d.f(x,h) = P(x, h)exp高斯型变量的概率12元0h20h密度函数.如TOF和X-hx(x,h)=dE/dx,等Oh通过计算似然函数的方法进行粒子鉴别L(p,x,h)= p.d.f(p,X;,h)10
10 似然函数(Likelihood)法 探测器对入射粒子的响应可以用概率密度函数来描述. 探测器的响应是由一系列的测量来体现的,如dE/dx能损, 飞行时间,沉积能量等等 ( ) ( ) h h 2 h 2 h h x x, h 2 x exp 2 1 p.d.f(x, h) P(x, h) p − − 高斯型变量的概率 = − 密度函数,如TOF和 dE/dx,等 i i L(p,x,h)= p.d.f(p,x ,h) 通过计算似然函数的方法进行粒子鉴别