大型强子对撞机(LHC)升级为高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)后,粒子对撞频次大幅提升,平均堆积事例数可达 200,探测器将面临严重的事例堆积与强辐射环境,对探测器的抗辐照能力、径迹探测水平以及束流亮度测量精度提出了严苛挑战。
高时间分辨的 HGTD 探测器具备优于 50 ps 的时间分辨能力,可有效缓解 ATLAS 探测器的事例堆积问题。LGAD 硅传感器是 HGTD 时间探测器的核心元件,该器件采用 15×15 像素阵列布局,单像素尺寸为1.3 mm×1.3 mm,其时间分辨、抗辐照等核心性能直接决定 HGTD 整机探测指标。目前已完成近万颗LGAD器件的生产。本报告将系统介绍应用于ATALS HGTD项目的LGAD 传感器量产现状与辐照性能:涵盖阵列器件的 I-V 特性测试、成品率等,质量监控结构的增益层耗尽电压、电容等关键参数标定,以及器件抗辐射能力的评估结果。
针对 HL-LHC 极端工作环境,ATLAS 研制了全新束流监测器(BMA)用于束流亮度测量。本报告将进一步介绍应用于 ATLAS BMA 的 LGAD 探测器实验室测试结果,并展示并讨论2025和2026 年该探测器在欧洲核子中心(CERN)实际束流开展实验的装置情况与亮度实测结果。
Speaker:
Mei Zhao
(高能所, IHEP)