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KEKB アアアアアアアアアアアアアアアアアア アアアアアアアアア アアアア アア アアアア 1/ 0 16 ICEPP アアアアアア アアアア アアアア アア KEKB アアアアアアア アアアアアアアアアアア アアアア

KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

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KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて. 東北大学 修士1年 中野浩至. 目次 KEKB アップグレード ビームバックグラウンド 研究内容. 1/ 2 0. 第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至. KEKB アップグレード. 2/ 2 0. 第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至. KEKB. B 中間子を作り、 CP 対称性の破れを検証。 昨年12月積分ルミノシティ  達成!. (Since 1999). 8GeV. 3.5GeV. 1周3016 m. 3/ 2 0. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドに

ついて東北大学 修士1年

中野浩至

1/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

目次KEKB アップグレードビームバックグラウンド研究内容

Page 2: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

KEKB アップグレード

2/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 3: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

B 中間子を作り、 CP 対称性の破れを検証。昨年12月積分ルミノシティ   達成!

KEKB

1周3016 m

3/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

8GeV 3.5GeV

(Since 1999)

Page 4: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

Super KEKB へのアップグレード

標準理論を超える物理に迫るため積分ルミノシティ を目指す !

ビームを絞る!量を増やす!

4/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

の 50 倍!

衝突頻度が上がり、ルミノシティが現在の約40倍に!

衝突点ビームサイズ バンチ数

1500 個 / 周

2500 個 / 周

Page 5: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

アップグレード計画の予定

20132010

First beam

2011 2012

IP ビームパイプの設計

IP ビームパイプ組み立て

検出器

Physics run

5/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

2014

Page 6: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ビームバックグラウンド

6/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 7: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ビームバックグラウンドビームが原因のバックグラウンド。主な原因は3つ、

シンクロトロン放射で出てくるガンマ線

ビームパイプの残留ガスに散乱されたビーム粒子 ( ガス散乱 )

「おしくらまんじゅう」してはじかれたビーム粒子 (Touschek)

これらのバックグラウンドによる検出器への影響をシミュレーションで見積もる。

7/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 8: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

8/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

ビームパイプの残留ガスに散乱されたビーム粒子 ( ガス散乱 )

Page 9: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

9/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

「おしくらまんじゅう」してはじかれたビーム粒子 (Touschek)

Page 10: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ビームを細く絞る    Touschek の BG 量が増加。

IP 付近の真空が悪くなる   ガス散乱の BG 量が増加。

10/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

アップグレードすると散乱が数十倍に !?

アップグレードによる BG 量の変化

Page 11: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

散乱された粒子の行方これらの軌道から外れてしまった粒子は、ビームパイプに衝突し、シャワーを生成する。

もし、検出器の近くでシャワーが起きると、ノイズになってしまう。

11/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 12: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

研究内容

12/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 13: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ビームパイプの設計

できるだけバックグラウンドを抑えるような、検出器付近のビームパイプを設計

シミュレーション設計

理想的なビームパイプ

13/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

KEKB のシミュレーション

Super KEKB のシミュレーション

実物と比較

手順

担当東大、東北大

現在はこの段階

アップグレード   散乱が数十倍になると予想される。

Page 14: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

シミュレーションの方法

14/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

散乱された粒子を乱数を用いて生成する

検出器周辺をシミュレーションする (GEANT3 or 4)

ビームラインに沿って運ぶ (TURTLE)

拡大、断面図

Belle 検出器1 層目の SVD に落とすエネルギーを調べる。

2cm4m

Page 15: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

15/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

シミュレーションの内容

ガス散乱の Bremsstrahlung を例に、KEKB の LER のシミュレーション結果をいくつか紹介。

散乱された粒子がどこに当たるのか

シャワーの発生位置と SVD への影響

マスクによる防御の効果

Bremsstrahlung

エネルギーを失う

E

磁石で「曲げられすぎ」てしまう

軌道を外れる

Page 16: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

散乱された粒子が当たる位置

16/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

「衝突点直前」と「衝突点後の磁石の後」の位置に hit している。

検出器付近で、散乱された粒子がどこに当たるのかを調べた

hit 位置 [cm]

hit 数

衝突地点

Page 17: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

シャワーの位置と SVD への影響

17/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

衝突点直前で生じたシャワーが SVD に当たっている事がわかる

どの位置にビームが当たることで SVD が影響を受けるかを調べた

hit 位置 [cm]

落としたエネルギー

衝突地点

Page 18: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

マスクの効果

18/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

可動マスク以前で散乱されたビームは SVD に影響しない

散乱された粒子を止める為のマスクの働きを確かめた

0 3016m ( 1 周)1800 2800

  beam マスク、2カ所

SVD に落ちたエネルギー量 SVD に落ちたエネルギー量

散乱された位置 散乱された位置

マスクありマスクなし

マスク

Page 19: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

まとめと今後の課題

今後、Super KEKB で生じるビームバックグラウンドの量を見積もり、ビームパイプの設計を進めていく。

KEKB はさらにビームを多く、細くし、ルミノシティを上げる。

19/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

ビームバックグラウンドの増加を抑える必要あり。

ビームパイプの形状を最適化

ビームバックグラウンドを見積もるため、シミュレーションを行っている。

デバッグのため、現行 KEKB のシミュレーションを行っている。

Page 20: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ありがとうございました

20/ 2 0第16回 ICEPP シンポジウム 東北大学 中野浩至

Page 21: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

予備加速器について

ビームの不安定性

アップグレードにおけるその他の課題

Page 22: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

主に、2種類の磁石が使われている。

 2極磁石 : 軌道を曲げる 4極磁石 : 収束させる

加速器について (1)

軌道と垂直な方向の振動を、ベータトロン振動という。

Page 23: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 24: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 25: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 26: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 27: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 28: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 29: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 30: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 31: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 32: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 33: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 34: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

 x収束、y発散 x発散、y収束

Page 35: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

加速器について

加速

減速 t

ここで通過(「バケット」という)

加速管内の電場は振動しているため、通過すべきタイミングが決まっている。

皿寿司米

バケットバンチ電子 /陽電子

KEK では、3〜4皿おきにビームを乗せている。

Page 36: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

ビームの不安定性Wake field

電子雲、イオン化された残留ガス

ビームの通り道に集まってきて、邪魔をする。

Wake(航跡 )

バンチが通過したあとに残る電磁場の乱れを wake fieldという。

後続のバンチに影響。

Page 37: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

アップグレードにおけるその他の課題

シグナル、バックグラウンドともに増加。「まぶしすぎて見えない」状態になる。

ピクセル検出器を用いる。放射線損傷についても配慮する。

検出器

冷却

ナノサイズまでビームを絞る技術

などなど・・・

Page 38: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

Back up

Page 39: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

KEKB

1バンチあたりの電子 /陽電子

1 周あたりのバンチ数

交差回数

衝突数

B 中間子生成

バンチビーム粒子(電子 /陽電子)は群れ(バンチ)を成して加速される。

Page 40: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

結果

上:マスクなし下:マスクあり

マスクより前で散乱されたビーム粒子はほとんどカットされている。

SVD への放射量 .vs.散乱された位置のグラフ

[m]

[m]

Coulomb scattering

Page 41: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

それぞれの散乱断面積散乱され具合がゼロのとき、断面積は発散する。

→範囲を指定する必要あり!

これより散乱が小さければ、悪さしないだろう。

シミュレーション範囲

Coulomb 散乱

Bremsstrahlung

で 104 (barn)

で 3.3 (barn)

Page 42: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

散乱の頻度1 nTorr を仮定( 10^-12 気圧)。

1)ビーム粒子が1周する間に散乱される回数 → σ * 10^-11  (回) ※ σ(barn) は Coul 104, brem 3.3

2)1秒あたり、いくつのビーム粒子がまわってるか → 10^19  (個)

つまり、1秒あたり10^10  回の Coulomb 散乱10^8  回の bremsstrahlung  (注)散乱の範囲によって断面積は大きく変わる。

Page 43: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

残留ガスによる散乱2種類ある

Coulomb 散乱 Bremsstrahlung

向きが変わる エネルギーを失う

E

エネルギーを失うと磁石で「曲げられすぎ」てしまう

残留ガス

軌道を外れる

Page 44: KEKB アップグレードに向けてのビームバックグラウンドについて

おしくらまんじゅうによる散乱

Touschekエネルギーが増えるものと減るもの 対で生じる

E

E

Touschek さんが見つけた。

バンチ

エネルギーが余計にあるものは、磁石で曲げられにくいエネルギーが足りないものは、磁石で曲げられすぎる

軌道を外れる