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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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