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Entwicklung eines Auslese- und Triggersystems zur Leptonenidentifizierung mit dem HADES-Flugzeitdetektor

机译:用HADES飞行时间检测器开发用于识别l的读出和触发系统

摘要

Das Experimentprogramm des HADES-Spektrometers (High Acceptance DiElectron Spectrometer), das z.Zt. amSchwerionensynchrotron (SIS) der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt in Betrieb genommen wird, umfaßtverschiedene Aspekte aus der Hadronen- und Schwerionenphysik. Die Untersuchung seltener dileptonischer Zerfälle von Vektormesonenvor einem hadronischen Untergrund, sowie die in den experimentellen Szenarien von pion- und protoninduzierten Reaktionen bis hin zuSchwerionenkollisionen auftretenden Teilchenmultiplizitäten von bis zu 200 geladenen Teilchen pro Ereignis und Ereignisraten bis zu 105/sec erfordern ein effizientes Echtzeittriggersystem zur schnellen Selektion von Ereignissen mit Leptonpaaren, das weiterhin ausreichendeFlexibilität besitzen muß, um an unterschiedliche physikalische Fragestellungen angepaßt werden zu können. In der vorliegenden Arbeit wird zunächst das von der Gießener HADES-Gruppe entwickelte schnelle Auslese- und Triggersystem zurIdentifizierung von Leptonenpaaren in relativistischen Schwerionenkollisionen beschrieben und im weiteren speziell dieSystemkomponenten vorgestellt, die für die Echtzeitkalibrierung des Flugzeitdetektors (TOF) und Erkennung von Elektronen- undPositronensignaturen, sowie zur Verteilung der Triggerentscheidungen innerhalb des Spektrometers im Rahmen dieser Arbeit entwickeltwurden. Die TOF-Triggerelektronik besteht aus mehreren VME-Modulen, welche die TOF-Detektordaten auslesen, in Echtzeit kalibrieren und nachSignaturen von Elektronen und Positronen durchsuchen. Hierbei werden die Daten von bis zu 4224 TDC/ADC-Kanälen in einem Array vonschnellen Digitalen SignalProzessoren (DSP) verarbeitet und den nachfolgenden Triggereinheiten zur Verfügung gestellt. Die Hardware istin der Lage, die Berechnung von Flugzeit, Position und Geschwindigkeit aller Teilchen eines Ereignisses innerhalb von im Mittel 70µsecdurchzuführen, was einer kontinuierlich verarbeiteten Datenmenge von 80 MByte/sec entspricht. Die flexible Architektur der entwickeltenHardware bietet verschiedene Möglichkeiten für die Implementierung des Triggeralgorithmus (Pipeline, Parallel) und dessen Anpassung andie Anforderungen unterschiedlicher experimenteller Situationen. Das hierarchische Triggerverteilungssystem besteht aus einer Vielzahl von VME-Modulen, welche die Entscheidungen des Triggersystemsvon einem zentralen Modul (Central Trigger Unit) zu mehreren lokalen Modulen (Detector Trigger Unit) übertragen. Letztere bilden dieSchnittstelle zwischen Triggersystem und der lokalen Ausleseelektronik und sorgen für eine detektorspezifische Umsetzung der globalenInformationen des Triggersystems. Eine flexible Architektur der Module auf Basis von programmierbaren Logikbausteinen, sowie mehrereintegrierte Schnittstellen erlauben die einfache Implementierung der hierzu notwendigen Funktionalität für jedes Detektorteilsystem. Erste Ergebnisse aus Testexperimenten und Strahlzeiten zeigen, daß die entwickelten Systeme auch in realer Experimentumgebung ander GSI mit Strahl funktionieren. Die spezifizierte Zeitauflösung des TOF-Detektorsystems wurde erreicht und erlaubt eineElektronenidentifizierung in Verbindung mit dem RICH-Detektor (Ring-Imaging-CHerenkov-Detector).
机译:HADES光谱仪(高接受电子双光谱仪)的实验程序,目前达姆施塔特重离子研究协会(GSI)运营的重离子同步加速器(SIS)包括强子和重离子物理学的各个方面。研究强介子背景前矢量介子的稀有二元电子衰变以及每个事件中多达200个带电粒子的粒子多重性以及在实验场景中发生的从离子和质子诱导的反应到重离子碰撞的事件速率高达105 /秒的粒子多重性,需要有效的实时触发系统进行快速选择带有轻子对的事件,它们仍然必须具有足够的灵活性以能够适应不同的物理问题。在当前工作中,首先描述了由吉森·哈德斯(GießenHADES)组开发的用于识别相对论重离子碰撞中的轻子对的快速读出和触发系统,此外,该系统还需要实时校准飞行时间检测器(TOF)以及检测电子和正电子特征,以及在这项工作中开发了用于在光谱仪内分配触发决策的工具。 TOF触发电子设备由几个VME模块组成,这些模块读取TOF检测器数据,实时校准并搜索电子和正电子的特征。来自多达4224个TDC / ADC通道的数据在快速数字信号处理器(DSP)阵列中进行处理,并提供给后续的触发单元。硬件能够在平均70微秒内计算事件的所有粒子的飞行时间,位置和速度,这对应于80 MB /秒的连续处理数据量。所开发硬件的灵活架构为实现触发算法(管道,并行)并使其适应不同实验情况的需求提供了多种选择。分层触发器分配系统由大量VME模块组成,这些模块将触发器系统的决策从中央模块(中央触发器单元)传输到几个本地模块(检测器触发器单元)。后者形成触发系统和本地读出电子设备之间的接口,并确保特定于检测器的触发系统全局信息的实现。基于可编程逻辑模块的灵活模块架构,以及多个集成接口,可轻松实现每个检测器子系统所需的功能。测试实验和光束时间的初步结果表明,开发的系统还可以在具有光束的GSI的真实实验环境中工作。已达到TOF检测器系统的指定时间分辨率,并允许与RICH检测器(环形成像CHerenkov检测器)结合进行电子识别。

著录项

  • 作者

    Lins Erik;

  • 作者单位
  • 年度 2001
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  • 正文语种 ger
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