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CINECA IRIS Institutional Research Information System
A new CMS Tracker is under development for operation at the High Luminosity LHC from 2026 onwards. It includes an outer tracker based on dedicated modules that will reconstruct short track segments, called stubs, using spatially coincident clusters in two closely spaced silicon sensor layers. These modules allow the rejection of low transverse momentum track hits and reduce the data volume before transmission to the first level trigger. The inclusion of tracking information in the trigger decision is essential to limit the first level trigger accept rate. A customized front-end readout chip, the CMS Binary Chip (CBC), containing stub finding logic has been designed for this purpose. A prototype module, equipped with the CBC chip, has been constructed and operated for the first time in a 4 GeV/c positron beam at DESY. The behaviour of the stub finding was studied for different angles of beam incidence on a module, which allows an estimate of the sensitivity to transverse momentum within the future CMS detector. A sharp transverse momentum threshold around 2 GeV/c was demonstrated, which meets the requirement to reject a large fraction of low momentum tracks present in the LHC environment on-detector. This is the first realistic demonstration of a silicon tracking module that is able to select data, based on the particle's transverse momentum, for use in a first level trigger at the LHC . The results from this test are described here.
Test beam demonstration of silicon microstrip modules with transverse momentum discrimination for the future CMS tracking detector
Adam, W.;Bergauer, T.;Brondolin, E.;Dragicevic, M.;Friedl, M.;Frühwirth, R.;Hoch, M.;Hrubec, J.;König, A.;Steininger, H.;Treberspurg, W.;Waltenberger, W.;Alderweireldt, S.;Beaumont, W.;Janssen, X.;Lauwers, J.;Mechelen, P. Van;Remortel, N. Van;Spilbeeck, A. Van;Beghin, D.;Brun, H.;Clerbaux, B.;Lentdecker, G. De;Delannoy, H.;Fasanella, G.;Favart, L.;Goldouzian, R.;Grebenyuk, A.;Karapostoli, G.;Lenzi, T.;Léonard, A.;Luetic, J.;Maerschalk, T.;Marinov, A.;Postiau, N.;Randle-Conde, A.;Seva, T.;Vanlaer, P.;Vannerom, D.;Yonamine, R.;Wang, Q.;Yang, Y.;Zenoni, F.;Zhang, F.;Zeid, S. Abu;Blekman, F.;Bruyn, I. De;Clercq, J. De;D'Hondt, J.;Deroover, K.;Lowette, S.;Moortgat, S.;Moreels, L.;Python, Q.;Skovpen, K.;Mulders, P. Van;Parijs, I. Van;Bakhshiansohi, H.;Bondu, O.;Brochet, S.;Bruno, G.;Caudron, A.;Delaere, C.;Delcourt, M.;Visscher, S. De;Francois, B.;Giammanco, A.;Jafari, A.;Jamoulle, J. Cabrera;Jeneret, J. 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R.;Garabedian, A.;Heintz, U.;Narain, M.;Nelson, J.;Sagir, S.;Speer, T.;Swanson, J.;Tersegno, D.;Watson-Daniels, J.;Chertok, M.;Conway, J.;Conway, R.;Flores, C.;Lander, R.;Pellett, D.;Ricci-Tam, F.;Squires, M.;Thomson, J.;Yohay, R.;Burt, K.;Ellison, J.;Hanson, G.;Olmedo, M.;Si, W.;Yates, B. R.;Gerosa, R.;Sharma, V.;Vartak, A.;Yagil, A.;Porta, G. Zevi Della;Dutta, V.;Gouskos, L.;Incandela, J.;Kyre, S.;Mullin, S.;Qu, H.;White, D.;Dominguez, A.;Bartek, R.;Cumalat, J. P.;Ford, W. T.;Jensen, F.;Johnson, A.;Krohn, M.;Leontsinis, S.;Mulholland, T.;Stenson, K.;Wagner, S. R.;Apresyan, A.;Bolla, G.;Burkett, K.;Butler, J. N.;Cheung, H. W. K.;Chramowicz, J.;Christian, D.;Cooper, W. E.;Deptuch, G.;Derylo, G.;Gingu, C.;Grünendahl, S.;Hasegawa, S.;Hoff, J.;Howell, J.;Hrycyk, M.;Jindariani, S.;Johnson, M.;Kahlid, F.;Lei, C. M.;Lipton, R.;Sá, R. Lopes De;Liu, T.;Los, S.;Matulik, M.;Merkel, P.;Nahn, S.;Prosser, A.;Rivera, R.;Schneider, B.;Sellberg, G.;Shenai, A.;Spiegel, L.;Tran, N.;Uplegger, L.;Voirin, E.;Berry, D. R.;Chen, X.;Ennesser, L.;Evdokimov, A.;Evdokimov, O.;Gerber, C. E.;Hofman, D. J.;Makauda, S.;Mills, C.;Gonzalez, I. D. Sandoval;Alimena, J.;Antonelli, L. J.;Francis, B.;Hart, A.;Hill, C. S.;Parashar, N.;Stupak, J.;Bortoletto, D.;Bubna, M.;Hinton, N.;Jones, M.;Miller, D. H.;Shi, X.;Tan, P.;Baringer, P.;Bean, A.;Khalil, S.;Kropivnitskaya, A.;Majumder, D.;Wilson, G.;Ivanov, A.;Mendis, R.;Mitchell, T.;Skhirtladze, N.;Taylor, R.;Anderson, I.;Fehling, D.;Gritsan, A.;Maksimovic, P.;Martin, C.;Nash, K.;Osherson, M.;Swartz, M.;Xiao, M.;Acosta, J. G.;Cremaldi, L. M.;Oliveros, S.;Perera, L.;Summers, D.;Bloom, K.;Claes, D. R.;Fangmeier, C.;Suarez, R. Gonzalez;Monroy, J.;Siado, J.;Hahn, K.;Sevova, S.;Sung, K.;Trovato, M.;Bartz, E.;Gershtein, Y.;Halkiadakis, E.;Kyriacou, S.;Lath, A.;Nash, K.;Osherson, M.;Schnetzer, S.;Stone, R.;Walker, M.;Malik, S.;Norberg, S.;Vargas, J. E. Ramirez;Alyari, M.;Dolen, J.;Godshalk, A.;Harrington, C.;Iashvili, I.;Kharchilava, A.;Nguyen, D.;Parker, A.;Rappoccio, S.;Roozbahani, B.;Alexander, J.;Chaves, J.;Chu, J.;Dittmer, S.;McDermott, K.;Mirman, N.;Rinkevicius, A.;Ryd, A.;Salvati, E.;Skinnari, L.;Soffi, L.;Tao, Z.;Thom, J.;Tucker, J.;Zientek, M.;Akgün, B.;Ecklund, K. M.;Kilpatrick, M.;Nussbaum, T.;Zabel, J.;Betchart, B.;Covarelli, R.;Demina, R.;Hindrichs, O.;Petrillo, G.;Eusebi, R.;Patel, R.;Perloff, A.;Ulmer, K. A.;Delannoy, A. G.;D'Angelo, P.;Johns, W.
2018-01-01
Abstract
A new CMS Tracker is under development for operation at the High Luminosity LHC from 2026 onwards. It includes an outer tracker based on dedicated modules that will reconstruct short track segments, called stubs, using spatially coincident clusters in two closely spaced silicon sensor layers. These modules allow the rejection of low transverse momentum track hits and reduce the data volume before transmission to the first level trigger. The inclusion of tracking information in the trigger decision is essential to limit the first level trigger accept rate. A customized front-end readout chip, the CMS Binary Chip (CBC), containing stub finding logic has been designed for this purpose. A prototype module, equipped with the CBC chip, has been constructed and operated for the first time in a 4 GeV/c positron beam at DESY. The behaviour of the stub finding was studied for different angles of beam incidence on a module, which allows an estimate of the sensitivity to transverse momentum within the future CMS detector. A sharp transverse momentum threshold around 2 GeV/c was demonstrated, which meets the requirement to reject a large fraction of low momentum tracks present in the LHC environment on-detector. This is the first realistic demonstration of a silicon tracking module that is able to select data, based on the particle's transverse momentum, for use in a first level trigger at the LHC . The results from this test are described here.
Front-end electronics for detector readout; Particle tracking detectors; Trigger concepts and systems (hardware and software); Trigger detectors; Instrumentation; Mathematical Physics
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e presenta gli indicatori calcolati alla data indicata sul report. Si ricorda che in sede di domanda ASN presso il MIUR gli indicatori saranno invece calcolati a partire dal 1° gennaio rispettivamente del quinto/decimo/quindicesimo anno precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda (art 2 del DM 598/2018).
In questa simulazione pertanto il valore degli indicatori potrà differire da quello conteggiato all’atto della domanda ASN effettuata presso il MIUR a seguito di:
Correzioni imputabili a eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori.
Presenza di eventuali errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS
Variabilità nel tempo dei valori citazionali (per i settori bibliometrici)
Variabilità della finestra temporale considerata in funzione della sessione di domanda ASN a cui si partecipa.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle regole riportate nel DM 598/2018 e dell'allegata Tabella A e delle specifiche definite all'interno del Focus Group Cineca relativo al modulo IRIS ER. Il Cineca non si assume alcuna responsabilità in merito all'uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione.