Photothèque des laboratoires de l'IN2P3

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HGCROC

JB_210430_00104_Omega_rushes.jpeg Détecteur CMS (LHC) et candidat Higgs en 2 photons (IP2I)MiniaturesIN2P3-Higgs10-PerrineRoyole-Degieux-20220706 092451Détecteur CMS (LHC) et candidat Higgs en 2 photons (IP2I)MiniaturesIN2P3-Higgs10-PerrineRoyole-Degieux-20220706 092451Détecteur CMS (LHC) et candidat Higgs en 2 photons (IP2I)MiniaturesIN2P3-Higgs10-PerrineRoyole-Degieux-20220706 092451Détecteur CMS (LHC) et candidat Higgs en 2 photons (IP2I)MiniaturesIN2P3-Higgs10-PerrineRoyole-Degieux-20220706 092451

Le Calorimètre à Haute Granularité (HGCAL) a été choisi pour remplacer les parties « bouchon » du calorimètre (détecteur mesurant l’énergie des particules situé dans les directions longitudinales). Deux principaux challenges doivent être surmontés, en particulier dans ces directions : un plus grand environnement radiatif et un plus grand nombre d’évènements par collision.
OMEGA est responsable de la réalisation du circuit de lecture (HGCROC) de ces capteurs. Il doit être capable de lire la charge sur une dynamique allant jusqu’à 10 pC (pico Coulomb) avec un plancher de bruit inférieur à 0.32 fC (femto Coulomb) (16 bits équivalent). Ce circuit doit également fournir une mesure du temps du passage de la particule à une précision de 50 ps. Une des principales difficultés d’un tel circuit est de pouvoir combiner dans un seul objet une mesure très précise de la charge et du temps – ce qui implique des entrées ultra bas bruit et des circuits de conversion analogique-numérique rapides et précis – avec un grand taux d’évènements, impliquant des sorties à haute fréquence (1.28 GHz). Le taux de radiation que doit supporter le chip est également très élevé (200 Mrad en fin de vie).

Auteur
BARANDE Jérémy /Ecole Polytechnique
Dimensions
1960*1307
Fichier
JB_210430_00104_Omega_rushes.jpeg
Poids
2665 Ko
Visites
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