El detector de dispersión y neutrinos en el Gran Colisionador de Hadrones en CERN
Autores: Polukhina, Natalia; Konovalova, Nina; Shchedrina, Tatiana
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
SND@LHC (Detector de Neutrinos de Dispersión en el Gran Colisionador de Hadrones) es un experimento compacto y autónomo para realizar mediciones con neutrinos producidos en el LHC en una región de pseudorapidez hasta ahora inexplorada de 7.2 < < 8.6. El experimento está ubicado en el túnel Tl18 (Línea de objetivo 18) del LHC, 480 m río abajo del punto de interacción del detector ATLAS. El detector SND@LHC está compuesto por un sistema híbrido basado en una masa objetivo de 800 kg de placas de tungsteno, intercaladas con emulsiones y rastreadores electrónicos, seguido río abajo por un sistema de muones. Esta configuración nos permite distinguir los tres sabores de neutrinos, abriendo una oportunidad única para investigar la física de la producción de sabores pesados en el LHC en una región que no es accesible a los experimentos ATLAS, CMS, LHCb y FASER. El concepto del detector también es adecuado para buscar partículas de interacción débil a través de firmas de dispersión en el objetivo del detector. La primera fase del experimento se ha llevado a cabo durante el actual Run 3 del LHC, y los primeros datos del período de comisionado del Run 3 del LHC están siendo procesados y analizados.
Descripción
SND@LHC (Detector de Neutrinos de Dispersión en el Gran Colisionador de Hadrones) es un experimento compacto y autónomo para realizar mediciones con neutrinos producidos en el LHC en una región de pseudorapidez hasta ahora inexplorada de 7.2 < < 8.6. El experimento está ubicado en el túnel Tl18 (Línea de objetivo 18) del LHC, 480 m río abajo del punto de interacción del detector ATLAS. El detector SND@LHC está compuesto por un sistema híbrido basado en una masa objetivo de 800 kg de placas de tungsteno, intercaladas con emulsiones y rastreadores electrónicos, seguido río abajo por un sistema de muones. Esta configuración nos permite distinguir los tres sabores de neutrinos, abriendo una oportunidad única para investigar la física de la producción de sabores pesados en el LHC en una región que no es accesible a los experimentos ATLAS, CMS, LHCb y FASER. El concepto del detector también es adecuado para buscar partículas de interacción débil a través de firmas de dispersión en el objetivo del detector. La primera fase del experimento se ha llevado a cabo durante el actual Run 3 del LHC, y los primeros datos del período de comisionado del Run 3 del LHC están siendo procesados y analizados.