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46 309444444444 6 0769444444444 Koordinaten 46 18 34 N 6 4 37 O CH1903 495106 129583Large Hadron Collider LHC Anordnung der verschiedenen Beschleuniger und Detektoren des LHCDetektorenATLAS CMS LHCb ALICE LHCf TOTEM FASER Teilweise aufgebaut MoEDALVorbeschleunigerLinearbeschleuniger fur Protonen p bzw Bleikerne Pb Proton Synchrotron Booster PSB Proton Synchrotron PS Super Proton Synchrotron SPS Compact Muon Solenoid Detektor am LHCDas Compact Muon Solenoid Experiment CMS ist ein Teilchendetektor am Large Hadron Collider LHC am CERN in der Schweiz Der Standort des Experiments ist eine unterirdische Halle im Beschleunigerring bei Cessy in Frankreich Die Hauptziele des Experiments sind die Entdeckung des Higgs Bosons erreicht 1 und die Erforschung der Physik des Higgsbosons die Suche nach Hinweisen auf Supersymmetrie oder allgemein auf noch unbekannte Teilchen das Studium der Kollision schwerer Ionen 2 Die Gruppe umfasst mehr als 5800 Personen aus etwa 200 wissenschaftlichen Instituten weltweit 3 Der Name des Detektors beschreibt sein Design compact seine relativ geringe Grosse Zylinderform 21 m lang 15 m Durchmesser ca 14 000 Tonnen 4 im Vergleich zu den anderen Experimenten am LHC muon seine Fahigkeit Myonspuren besonders gut zu vermessen solenoid seinen starken Solenoidmagneten 13 m lang 6 m Durchmesser Flussdichte der gekuhlten supraleitenden Niob Titan Spule max 4 Tesla Der Magnet ermoglicht wie bei den meisten anderen Detektoren die Bestimmung des Verhaltnisses von Ladung zu Masse durch Messung der Krummung der Teilchenspur im Magnetfeld ahnlich wie bei einem Massenspektrometer Sprecher des Experiments ist zurzeit 2018 Joel Butler 5 zuvor waren es Tiziano Camporesi Joe Incandela Michel Della Negra Tejinder Virdee und Guido Tonelli 2012 war die CMS Kollaboration zusammen mit der unabhangig arbeitenden zweiten grossen Kollaboration ATLAS an der Entdeckung eines neuen Bosons beteiligt dessen Messergebnisse mit dem Higgs Boson kompatibel sind Die genauen Eigenschaften mussen noch weiter erforscht werden Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Zusammenbau 3 Physik mit dem CMS Detektor 3 1 Ursprung der Teilchenmassen 3 2 Supersymmetrie 3 3 CP Verletzung 3 4 Genauere Vermessung des Standardmodells 3 5 Weitere Analysen 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseAufbau Bearbeiten nbsp Kaverne fur die Installation des Detektors nbsp Endkappen des Eisenjochs des DetektormagnetenDer CMS Detektor ist in mehreren Schichten aufgebaut die eine prazise Vermessung aller bei den Proton Kollisionen entstehenden Teilchen erlauben Von innen nach aussen besteht der Detektor aus folgenden Komponenten Einem Silizium Pixeldetektor d h einem Halbleiterdetektor welcher sehr kleine Siliziumstrukturen zum Nachweis geladener Teilchen verwendet Die Ortsauflosung liegt im Bereich von 0 01 mm Einem Silizium Streifendetektor der genau wie der Pixeldetektor Silizium als Nachweismaterial benutzt allerdings mit einer schlechteren absolut aber immer noch sehr guten Ortsauflosung von deutlich besser als 0 1 mm Einem elektromagnetischen Kalorimeter mit Bleiwolframat Kristallen zum Nachweis von Photonen und Elektronen bzw Positronen Einem hadronischen Kalorimeter mit Messing Platten die sich mit Lagen von Szintillatoren abwechseln um Hadronen wie Protonen Pionen oder Kaonen vermessen zu konnen In dem Ruckfuhrjoch der Magnetspule befinden sich Myon Kammern die speziell auf den Nachweis von Myonen ausgelegt sind Zusammenbau BearbeitenDer Detektor wurde zunachst weitgehend an der Oberflache zusammengebaut und getestet und anschliessend in Einzelteilen in die Kaverne herabgelassen Das Herablassen der grossen Teile wurde am 22 Januar 2008 abgeschlossen Die Substrukturen des Silizium Spurdetektors wurden auf dem CERN Gelande zusammengefugt und getestet Der Transport nach Cessy wurde im Dezember 2007 durchgefuhrt 6 Physik mit dem CMS Detektor BearbeitenMit dem CMS Detektor wird das Standardmodell der Teilchenphysik uberpruft und nach moglicher Physik jenseits des Standardmodells gesucht Ursprung der Teilchenmassen Bearbeiten Da die elektroschwache Wechselwirkung eine Eichtheorie ist sollten ihre Wechselwirkungsteilchen masselos sein Tatsachlich wird aber bei W Bosonen und Z Bosonen eine Masse beobachtet Eine mogliche Erklarung dafur ist der Higgs Mechanismus Die Teilchenmassen entstehen dabei durch die Kopplung an ein Higgs Feld Der gleiche Mechanismus kann auch allen anderen Teilchen eine Masse geben Eine der Vorhersagen dieser Beschreibung ist die Existenz mindestens eines neuen Teilchens des Higgs Bosons Die Kollaboration des CMS Detektors hat zusammen mit der unabhangigen ATLAS Kollaboration ein neues Teilchen entdeckt das in allen gemessenen Eigenschaften mit den Vorhersagen fur das Higgs Boson ubereinstimmt Weitere Messungen werden die Eigenschaften genauer bestimmen und auch untersuchen ob es das einzige solche Teilchen ist Supersymmetrie Bearbeiten Moglicherweise existiert zu jedem bekannten Teilchen ein supersymmetrischer Partner mit unterschiedlichem Spin und unterschiedlicher Masse aber ansonsten ahnlicher Eigenschaften Supersymmetrie wurde einige offene Fragen der theoretischen Physik klaren Bislang 2015 wurden keine supersymmetrischen Partnerteilchen gefunden die bisherigen Ausschlussgrenzen konnten jedoch stark verbessert werden 7 CP Verletzung Bearbeiten CP Verletzung ist ein Unterschied zwischen Materie und Antimaterie Die bekannten Unterschiede sind zu klein um zu erklaren wieso das Universum nur noch aus Materie besteht Nach neuen Quellen von CP Verletzung wird unter anderem bei der Untersuchung von B Mesonen gesucht aber auch bei Zerfallen des Higgs Bosons und anderer Teilchen Genauere Vermessung des Standardmodells Bearbeiten Das Standardmodell enthalt mehrere freie Parameter deren Werte nur experimentell ermittelt werden konnen Dies sind insbesondere die Teilchenmassen Dazu lassen sich einige Prozesse in Hadronen wie dem Proton nur schwer rein theoretisch beschreiben Da der LHC Protonen zur Kollision bringt ist ein Verstandnis ihrer inneren Struktur wichtig Messungen mit CMS helfen die freien Parameter zu prazisieren und die Protonstruktur genauer zu beschreiben 8 Weitere Analysen Bearbeiten Neben den oben genannten Schwerpunkten wird allgemein nach neuen Dingen gesucht beispielsweise hypothetische mikroskopische Schwarze Locher Gravitonen schwerere angeregte Zustande bekannter Teilchen oder noch unbekannte schwere Teilchen allgemein Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Compact Muon Solenoid Album mit Bildern Videos und Audiodateien CMS Hauptseite CMS auf weltmaschine de der offiziellen Webseite der deutschen LHC Forscher Ausfuhrlicher Artikel zum CMS auf Welt der Physik deutschsprachig Aufbau des CMS Detektors deutschsprachig Einzelnachweise Bearbeiten New results indicate that particle discovered at CERN is a Higgs boson Media and Press Relations In CERN CERN 14 Marz 2013 abgerufen am 13 September 2018 englisch Aneta Iordanova Heavy Ion Physics with CMS Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions 2008 Liste der beteiligten Personen und Institute abgerufen am 2 August 2015 The Compact Muon Solenoid Experiment http www stfc ac uk Science amp Technology Abgerufen am 20 Dezember 2015 CMS management abgerufen am 13 Februar 2018 Meldung in der CMS Times Memento vom 22 Mai 2008 im Internet Archive CMS Supersymmetry Physics Results Abgerufen am 22 Dezember 2015 englisch Constraints on the proton parton distribution functions from the Large Hadron Collider M R Sutton ATLAS und CMS Kollaborationen abgerufen am 22 Dezember 2015Detektoren des Large Hadron Collider ATLAS CMS ALICE LHCb LHCf TOTEM MoEDAL FASER Normdaten Sachbegriff GND 4664064 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Compact Muon Solenoid amp oldid 238500083