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Simulation, test and construction of the scintillation detector AMADEUS 2; Simulation, Test und Konstruktion des Szintillationsdetektors AMADEUS 2

Abstract

A compact scintillation detector (AMADEUS) is described, which allows particle identification and the complete determination of the particle four-momentum vector. The behaviour of the detector is studied by a Monte-Carlo-simulation. With the help of this simulation methods for exact reconstruction of the particle energy and the impact position are developed and checked by a test-module of the detector. The program is also used in order to optimize the detector parameters for AMADEUS 2, which will be used in photon-induced experiments at PHOENICS. (orig.). [Deutsch] In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass der AMADEUS-Detektor in der Lage ist, den Auftreffort, kinetische Energie und die Masse (Teilchensorte) und damit den kompletten Viererimpuls p eines Teilchens zu bestimmen. Mit Hilfe eines Monte-Carlo-Simulationsprogramms wurden statistische Effekte, die die Orts- und Energieaufloesung des Detektors beeinflussen, untersucht und Korrekturverfahren zur Verbesserung der Aufloesungen entwickelt. Der Randbereich des Detektors verlangt nach besonderen Methoden, um eine Orts-, Energiebestimmung und eine Identifikation der Teilchensorte ueber die gesamte Detektorenflaeche zu ermoeglichen. Hierzu wurden ebenfalls auf die Simulation zurueckgreifende Verfahren entwickelt. (orig./HSI).
Authors:
Publication Date:
Dec 01, 1991
Product Type:
Thesis/Dissertation
Report Number:
BONN-IR-91-68
Reference Number:
SCA: 440104; PA: DEN-92:003121; SN: 92000687969
Resource Relation:
Other Information: TH: Diploma Thesis; PBD: Dec 1991
Subject:
46 INSTRUMENTATION RELATED TO NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY; POSITION SENSITIVE DETECTORS; PLASTIC SCINTILLATION DETECTORS; OPTIMIZATION; COMPUTERIZED SIMULATION; MONTE CARLO METHOD; PARTICLE IDENTIFICATION; MASS SPECTROSCOPY; ENERGY RESOLUTION; SPATIAL RESOLUTION; COMPUTER CODES; PROTON DETECTION; 440104; HIGH ENERGY PHYSICS INSTRUMENTATION
OSTI ID:
10129249
Research Organizations:
Bonn Univ. (Germany). Physikalisches Inst.; Bonn Univ. (Germany). Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultaet
Country of Origin:
Germany
Language:
German
Other Identifying Numbers:
Other: ON: DE92785041; TRN: DE9203121
Availability:
OSTI; NTIS (US Sales Only); INIS
Submitting Site:
DEN
Size:
44 p.
Announcement Date:
Jul 04, 2005

Citation Formats

Hey, J. Simulation, test and construction of the scintillation detector AMADEUS 2; Simulation, Test und Konstruktion des Szintillationsdetektors AMADEUS 2. Germany: N. p., 1991. Web.
Hey, J. Simulation, test and construction of the scintillation detector AMADEUS 2; Simulation, Test und Konstruktion des Szintillationsdetektors AMADEUS 2. Germany.
Hey, J. 1991. "Simulation, test and construction of the scintillation detector AMADEUS 2; Simulation, Test und Konstruktion des Szintillationsdetektors AMADEUS 2." Germany.
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title = {Simulation, test and construction of the scintillation detector AMADEUS 2; Simulation, Test und Konstruktion des Szintillationsdetektors AMADEUS 2}
author = {Hey, J}
abstractNote = {A compact scintillation detector (AMADEUS) is described, which allows particle identification and the complete determination of the particle four-momentum vector. The behaviour of the detector is studied by a Monte-Carlo-simulation. With the help of this simulation methods for exact reconstruction of the particle energy and the impact position are developed and checked by a test-module of the detector. The program is also used in order to optimize the detector parameters for AMADEUS 2, which will be used in photon-induced experiments at PHOENICS. (orig.). [Deutsch] In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass der AMADEUS-Detektor in der Lage ist, den Auftreffort, kinetische Energie und die Masse (Teilchensorte) und damit den kompletten Viererimpuls p eines Teilchens zu bestimmen. Mit Hilfe eines Monte-Carlo-Simulationsprogramms wurden statistische Effekte, die die Orts- und Energieaufloesung des Detektors beeinflussen, untersucht und Korrekturverfahren zur Verbesserung der Aufloesungen entwickelt. Der Randbereich des Detektors verlangt nach besonderen Methoden, um eine Orts-, Energiebestimmung und eine Identifikation der Teilchensorte ueber die gesamte Detektorenflaeche zu ermoeglichen. Hierzu wurden ebenfalls auf die Simulation zurueckgreifende Verfahren entwickelt. (orig./HSI).}
place = {Germany}
year = {1991}
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