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La calorimétrie électromagnétique
Un calorimètre à fine granularité et largement
segmenté est proposé comme la solution ultime
pour l'``Energie FLOW'', l'identification des leptons,
la reconstruction des photons et de leurs directions.
D'autre part, la bobine étant relativement épaisse
le calorimètre électromagnétique doit etre le plus compacte
possible.
Un tel calorimètre peut etre réalisé par la solution
du sandwich
TUNGSTENE - SILICIUM .
Avec des pavés de 1 x 1 cm et 40 couches de lecture,c'est
une quasi- chambre à bulle pour les gerbes electromagnetique.
Pour cette raison, ce détecteur est appelé un
TRACKER CALORIMETER .
Cette appareil
fournit une image claire de l'ensemble des
particules (traces chargées, photons et hadrons neutres)
participant au processus physique.
Cette solution offre en outre une large panoplie
d'avantages techniques allant de la stabilité thermique
à ``l'auto-calibration''.
Des simulations réalisées
à l'aide du programme GEANT4
, permettent d'envisager
une résolution sur l'énergie
des electrons/photons de l'ordre
Delta E /E = 10% / sqrt(E)
Quelques illustrations de ce calorimètre.
Exemple d'utilisation d'un ``tracker calorimeter''
Un photon de 500 MeV situé à 1 cm
d'un pi chargé de 10 GeV est discernable
Vue 3D du calorimetre
en bleu la vue du ECAL - version W-Si -
avec 24 X0. En vert les 4.3 longueur d'interaction du HCAL
Vue XY du Barrel - version 8 modules
la zone bleu montre le ECAL et la zone verte le HCAL
Vue détaillée du calorimetre
Read-out front-end
Document de travail préparé par G.Martin
pour l'étude de l'électronique de lecture
Vue XY d'une simulation GEANT4
Evenement e+ e- en Z en 2 jets à 200 GeV
centre-de-masse
Vue ZX d'une simulation GEANT4
Evenement e+ e- en Z en 2 jets à 200 GeV
centre-de-masse
Vue XY d'une simulation GEANT4
Evenement e+ e- en Z+Higgs et Z en 2 muons et Higgs en b bbar à 250 GeV
centre-de-masse
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