Simulation de la ligne H4

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Simulation de la ligne H4
Journées CMS France 13/05/2004
Simulation de la ligne H4
Stéphane BIMBOT,
Laboratoire Leprince Ringuet, Ecole Polytechnique,
Palaiseau
Journées CMS France – 12 Mai 2004
S Bimbot - LLR Ecole Polytechnique
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Simulation de la ligne H4
Ligne de faisceau au CERN (ligne H4 du SPS)
Tester une partie du calorimètre électromagnétique
Envoi d’électrons d’énergie connue à un endroit précis
Un supermodule
du calorimètre
faisceau
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Simulation de la ligne H4
Les cristaux et l’électronique
Modules (alvéoles)
Supermodule (1700 cristaux)
Table mobile + hodoscope
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Simulation de la ligne H4
Les cristaux et l’électronique
Modules (alvéoles)
Supermodule (1700 cristaux)
Table mobile + hodoscope
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Simulation de la ligne H4
Les cristaux et l’électronique
Modules (alvéoles)
Supermodule (1700 cristaux)
Table mobile + hodoscope
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Simulation de la ligne H4
Les cristaux et l’électronique
Modules (alvéoles)
Supermodule (1700 cristaux)
Table mobile + hodoscope
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Simulation de la ligne H4
Les cristaux et l’électronique
Modules (alvéoles)
Supermodule (1700 cristaux)
Table mobile + hodoscope
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CMS
Faisceau test
Rotation de la table
hodoscope
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Fibres touchées par un électron
y
électron
x
0.50 ± 0.03 mm
0.04 ± 0.01 mm
…32
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1 mm
1 mm
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Simulation de la ligne H4
Æ 1ère partie de la simulation (H4Sim) utilise Geant 4
(réalisée initialement par T. Frisson et P. Miné)
Permet de simuler le comportement physique des
particules (le développement des gerbes notamment)
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Simulation de la ligne H4
Utilise la géométrie d’un supermodule disponible dans OSCAR
Permet de simuler un supermodule (1700 cristaux)
xG
xG
ϕ
θ
zG
zG
yG
Rq: En plus des cristaux représentés ci-dessus, la simulation prend en compte
les alvéoles et les plaques d’aluminium qui composent le supermodule
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On peut :
•Faire tourner le programme en interactif ou en ’’batch’’
•Choisir le cristal dans lequel on tire
•Tirer au centre du cristal ou au maximum de réponse
•Choisir l’énergie des particules incidentes
•Simuler ou non un profil de faisceau
⇒L’énergie déposée
dans chaque cristal
Exemple de l’énergie déposée dans
les différents cristaux pour un électron
incident de 50 GeV
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ADC
piédestal
Temps (Unité d‘horloge)
offset
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Æ 2ème partie de la simulation (G4Simulation)
utilise le “framework” H4Analysis
Permet de simuler la réponse de l’électronique afin
d’obtenir des fichiers au même format que ceux
obtenus lors de tests en faisceau (fichiers dits RRF)
Simulation Geant 4
Simulation aussi réaliste que possible
ÎBruit réaliste
ÎCorrélation réelle entre les cristaux
Reconstruction possible avec le ‘’framework’’
H4Analysis
ÎReconstruction de signal
ÎTester le programme d’analyse
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+
Run Piédestal réel
(Fichier RRF)
Raw Root Files (RRF)
Lisibles par le ‘’framework’’
H4 Analysis
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1ère Etape: créer pour chaque cristal une forme de signal correspondant
à l’énergie déposée en utilisant une base de données
Pseudo
ADC
Temps (Unité d’horloge)
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2ème Etape: Ajouter un décalage aléatoire (entre 0 & 1)
correspondant à l’offset
Digitiser la forme
(en prenant 3 échantillons avant le début du signal)
Pseudo
ADC
Temps (Unité d’horloge)
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3ème Etape: Ajout de bruit et du piédestal en utilisant un run piédestal
réel
Pseudo
ADC
ADC
Temps (Unité d’horloge)
+
Î
Pseudo
ADC
Temps (Unité d‘horloge)
Un fichier est écrit au format RRF
Temps (Unité d’horloge)
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L’information hodoscope est simulée
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5000 événements simulés,
à 120 GeV
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5000 événements réels,
à 120 GeV
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5000 événements simulés,
à 120 GeV
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5000 événements réels,
à 120 GeV
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Æ Etude de l’énergie déposée dans les différents cristaux en fonction
du point d’impact
Æ Etude des TPG (Trigger Primitive Generator), surtout à basse énergie
(voir présentation de Pascal Paganini)
Æ Validation et amélioration des algorithmes de reconstruction
Æ Et bien d’autres…
Æ Simulation des données MGPA
Æ Simulation des bouchons
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