BESIIIMDC事例重建毛泽普课件.ppt
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- BESIIIMDC 事例 重建 泽普 课件
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1、BESIII MDC 事例重建事例重建2010年年 8月月17日日中国科学院高能物理研究所中国科学院高能物理研究所毛泽普毛泽普中国科学院中国科学院“核探测技术与核电子学核探测技术与核电子学”重点实验室重点实验室 主要内容主要内容 径迹寻找径迹寻找 径迹拟合径迹拟合 时间时间刻度刻度 dE/dx粒子鉴别粒子鉴别 总结总结 一一 径迹寻找径迹寻找 43丝丝层层(24S+19A)BESIII MDC 结构结构 6796 6796 信号丝信号丝 XY=130 m,Pt/Pt=0.5%(1 GeV)dE/dx 分辨分辨 0.6-0.7%MDC 事例重建系统事例重建系统径迹属性径迹属性:空间位置空间位置动
2、量动量电荷电荷 粒子种类粒子种类 .MDC Event Rec.Hit wire IDTDC(时间时间)B(磁场磁场)Event TestTrackingKalman fit dE/dx PID事例起始时间计算事例起始时间计算我们开发了五种独立的方法共同完我们开发了五种独立的方法共同完成事例起始时间计算成事例起始时间计算:1 MDC1 MDC径迹径迹TOFTOF匹配法匹配法2 EMC&TOF2 EMC&TOF匹配法匹配法3 MDC3 MDC径迹段直线拟合法径迹段直线拟合法4 MDC4 MDC径迹法径迹法5 MDC5 MDC径迹拟合方法径迹拟合方法 效率效率:Bhabha,dimu:99.8%H
3、adron:99.6%Cosmic:99.9%误判率误判率1%时间分辨时间分辨:0.3ns0.4nsMDC 径迹径迹快重建快重建 xy 100um z 4mm p 56MeVEff=99%xy 100um z 4mm p/p 56MeVFast,simple tracking for Test 在均匀在均匀z z向磁场中向磁场中(BX=BY=0,Bz=C)带电粒子运动轨迹带电粒子运动轨迹(圆柱螺旋线圆柱螺旋线Z)Z)描述:描述:X(s)=x0+Rcos(0+hs cos/R)-cos 0Y(s)=y0+Rsin(0+hs cos/R)-sin 0Z(s)=z0+s sin x-y 平面投影平面
4、投影:园园(d2X/ds2=cos2 /Rh)MDC 径迹寻找径迹寻找 在一个特定的参考系中径迹参数为在一个特定的参考系中径迹参数为:=(d,dz,tan)T,d :signed distance of helix from pivot in x-y plane,:The azimuthal angle to the helix center,:1/pt,dz:signed z distance of the helix from pinot in the z direction,tan:the slope of the track,:dip angle 拟合方法拟合方法(Least Squa
5、re Method)2=(i/i)2,i=1,nhits;i=d(xi(i)di (i=dfi-dmi)径迹属性径迹属性:Pt=1/|,Px=(1/|)(-sin(0+),Py=(1/|)cos(0+),Pz=(1/|)tan E =(1/2)(2 2/(T )-1MDC 径迹寻找径迹寻找我们开发了两套独立的径迹寻找程序我们开发了两套独立的径迹寻找程序:MdcPatRec 和和 MdcTsfRecMdcTsfRec 两套程序均已用于两套程序均已用于MDCMDC的数据处理中的数据处理中,其原理如下其原理如下:当前基本性能当前基本性能:(from J/Run 9947 Bhabha events)
6、Efficiency vs P pt/pt vs P Efficiency vs angle MDC 径迹寻找程序基本性能径迹寻找程序基本性能Tracking efficiency:Barrel:98.6%CPU for MC data:about 10 ms/track 径迹拟合的目的径迹拟合的目的:二二 MDC径迹拟合径迹拟合(Kalman-Filter方法方法)Kalman-Filter 基本原理:基本原理:对离散数据,用当前状态矢量预测下一个状态矢量的对离散数据,用当前状态矢量预测下一个状态矢量的LSMLSM方法方法 径迹拟合的径迹拟合的基本过程和原理:基本过程和原理:1.1.预测:预
7、测:用径迹当前的状态矢量预测第用径迹当前的状态矢量预测第k k时候的状态矢量时候的状态矢量 2.2.过滤:过滤:加权组合第加权组合第k k时的预测信息和测量信息时的预测信息和测量信息,估计估计k k状态矢量信息状态矢量信息3.3.平滑:平滑:用全部时刻用全部时刻n(nn(nk)k)的测量信息回推的测量信息回推,估计估计k k时刻的状态时刻的状态径迹精细修正径迹精细修正 NUMF,Multiple scattering,Energy loss 我们开发了五个不同用处的程序块,现已经用于物理分析中我们开发了五个不同用处的程序块,现已经用于物理分析中MDC 径迹拟合径迹拟合1.1.分析流程:分析流程
8、:filterfilter单向由外往里单向由外往里,输出输出IPIP点参数,用于物理分析点参数,用于物理分析2.2.刻度流程:刻度流程:双向双向filterfilter迭加迭加,输出每点径迹参数输出每点径迹参数3.3.平滑流程平滑流程:输出每个击中层以及最外点径迹参数、每小段的飞行时间总和,用输出每个击中层以及最外点径迹参数、每小段的飞行时间总和,用于于dE/dxdE/dx刻度,外推刻度,外推,TOF,TOF刻度等刻度等4.4.宇宙线校准流程:宇宙线校准流程:用于校准流程,将宇宙线进行连接并进行拟合用于校准流程,将宇宙线进行连接并进行拟合5.5.次级顶点重建工具:次级顶点重建工具:ExtToS
9、econdVertexToolExtToSecondVertexTool按照用户指定的位置拟合按照用户指定的位置拟合.MDC MDC 径迹拟合基本性能径迹拟合基本性能 by by 0.3GeV cos 0.3GeV cos=0.83=0.83*MDC MDC 信号道数信号道数(信号数信号数):6796):6796三三 MDC 时间刻度时间刻度 *要达到空间分辨要达到空间分辨130130m,m,动量分辨动量分辨 0.5%1GeV/c0.5%1GeV/c 时间刻度的任务与方法时间刻度的任务与方法(反复叠带,逐渐逼近反复叠带,逐渐逼近)数据样本:通常用数据样本:通常用BhabhaBhabha或或di
10、mudimu事例事例 刻度理论模型刻度理论模型:径迹残差法径迹残差法()()2221()hitmeastracikNiiiddDmeas:径迹与信号丝间的测量距离:径迹与信号丝间的测量距离Dtrack:拟合径迹与信号丝的距离拟合径迹与信号丝的距离(拟合距离)拟合距离)i:该测量点的权重该测量点的权重(空间分辨)空间分辨)*X-T X-T关系刻度关系刻度*T0T0刻度刻度*时幅关系刻度时幅关系刻度*几何位置校几何位置校 刻度流程刻度流程 小单元漂移室中电子漂移特性小单元漂移室中电子漂移特性单元内电场分布不均匀导致了电子漂移速度的单元内电场分布不均匀导致了电子漂移速度的非均匀非均匀信号丝附近,电场
11、较强,漂移速度较大信号丝附近,电场较强,漂移速度较大随着漂移距离的增大,电场逐渐减弱,漂移速随着漂移距离的增大,电场逐渐减弱,漂移速度也逐渐减小度也逐渐减小单元边界,漂移线严重弯曲,因而随着漂移距单元边界,漂移线严重弯曲,因而随着漂移距离的增大漂移时间迅速增大离的增大漂移时间迅速增大磁场下电子漂移线等时线图磁场下电子漂移线等时线图 X-TX-T关系刻度原因关系刻度原因 MDC 时间刻度时间刻度X-TX-T关系刻度方法关系刻度方法时间谱积分法时间谱积分法dd-T-T迭代法迭代法 X-T X-T 关系函数关系函数 采用采用5 5 阶多项式阶多项式 1 1阶多项式阶多项式漂移时间与漂移距离的关系漂移
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