Вышедшие номера
Система первичного триггера электромагнитного калориметра эксперимента COMET
Эпштейн Л.Б.1,2, Григорьев Д.Н.1,2, Шелковый Д.В.3
1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
3Институт Физики НАН РБ, Минск, Белоруссия
Email: L.B.Epshteyn@inp.nsk.su
Поступила в редакцию: 17 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 14 мая 2025 г.
Принята к печати: 20 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 21 октября 2025 г.

Описана система первичного триггера электромагнитного калориметра эксперимента COMET, которая выполняет в режиме реального времени анализ данных калориметра. Проведены экспериментальные измерения на пучке электронов аппаратуры системы первичного триггера с предложенным алгоритмом: общая эффективность при энерговыделении выше 30 MeV составила 99.4 %, выше 40 MeV - 99.7 %, а собственное энергетическое разрешение системы первичного триггера - лучше 5 % при регистрируемых сигнальных событиях (электроны с энергией 105 MeV). Проведены измерения времени выработки триггерного сигнала и задержки его прихода в оцифровывающие платы измерительных каналов. Ключевые слова: триггерная система, триггерный алгоритм, алгоритм кластеризации, цифровая обработка сигналов, электроника.
  1. Y. Kuno (COMET collaboration). Prog. Theor. Exp. Phys., 022C01, 1 (2013). DOI: 10.1093/ptep/pts089
  2. Y. Uchida (COMET collaboration). J. Instrumentation, 9 (9), C09008 (2014). DOI: 10.1088/1748-0221/9/09/C09008
  3. R. Abramishvili (COMET collaboration). Prog. Theor. Exp. Phys., 2020 (3), 033C01 (2020). DOI: 10.1093/ptep/ptz125
  4. Kou Oishi (COMET collaboration). JPS Conf. Proc., 8, 025014 (2015). DOI: 10.7566/JPSCP.8.025014
  5. Ю.В. Юдин, Д.Н. Григорьев, Л.Б. Эпштейн. Автометрия, 54 (2), 113 (2018)
  6. K. Ueno, E. Hamada, M. Ikeno, S. Mihara, H. Nishiguchi, M. Shoji, T. Uchida, Y. Fujii, R. Kawashima, K. Oishi, J. Tojo, Y. Nakazawa, H. Yoshida. PoS, EPS-HEP2019, 364, (2020). DOI: 10.22323/1.364.0175
  7. S. Ritt. Nucl. Instr. Meth. A, 518 (1-2), 470 (2004). DOI: 10.1016/j.nima.2003.11.059
  8. L.B. Epshteyn (COMET collaboration). JINST, 12, C01064 (2018). DOI: 10.1088/1748-0221/12/01/C01064
  9. M. Pesaresi, M. Barros Marin, G. Hall, M. Hansen, G. Iles, A. Rose, F. Vaseyb, P. Vichoudis. J. Instrumentation, 10 (3), C03036 (2015). DOI: 10.1088/1748-0221/10/03/C03036
  10. D.N. Grigoriev, L.B. Epshteyn, Dz.V. Shoukavy. Moscow Univer. Phys. Bull., 79 (1), S1 (2024)
  11. L.B. Epshteyn, R.R. Akhmetshin, D.N. Grigogiev, Dz.V. Shoukovy, Yu.V. Yudin. The electronics for the electron calorimeter of the COMET experiment, IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, 2018, 2019. DOI: 10.1109/NSSMIC.2018.8824666
  12. Yu. Nakazawa, Yu. Fujii, E. Gillies, E. Hamada, Yo. Igarashi, M.J. Lee, M. Moritsu, Yu. Matsuda, Yu. Miyazaki, Yu. Nakai, H. Natori, K. Oishi, A. Sato, Yo. Uchida, K. Ueno, H. Yamaguchi, B. Yeo, H. Yoshida, J. Zhang. Nucl. Instrum. Meth. A., 955, 163247 (2020). DOI: 10.1016/j.nima.2019.163247
  13. Д.В. Шелковый, Д.Н. Григорьев, Л.Б. Эпштейн, Ю.В. Юдин. Известия НАН Беларуси. Серия физико-математических наук, 56 (1), 97 (2019)
  14. Л.Б. Эпштейн, Р.Р. Ахметшин, Д.Н. Григорьев, В.Ф. Казанин, А.С. Мельник, Д.В. Шелковый, Ю.В. Юдин. Сибирский физ. журн. Серия: Физика высоких энергий, ускорителей и высокотемпературной плазмы, 12 (4), 5 (2017)