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UNIVERSIT .. AT BONN Physikalisches Institut - Prof. Dr. Norbert ...

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tmp_mnt/faust/data/atlas/testbeam_may99/ntpl/rund1_6529_pix.rz/tmp_mnt/faust/data/atlas/testbeam_may99/ntpl/rund1_6529_pix.rzHäufigkeit£350Häufigkeit140120£300100250200£80150¢6010040¢5020¡0-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02¡0.04¡0.06¡0.08¡0.1¡0-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1¡0.2¡0.3¡0.4¡0.5Residuum Pixeldetektor x - Doppeltreffer [µm]Residuum Pixeldetektor y - Doppeltreffer [µm]Abbildung 6.33: Auflösung für Doppeltrefferim Pixeldetektor (x-Richtung)Abbildung 6.34: Auflösung für Doppeltrefferim Pixeldetektor (y-Richtung)und somit aufgrund des Timewalks später nachgewiesen werden. Abbildung 6.39 zeigtdieses Verhalten in einer dreidimensionalen Darstellung. Auf der x-Achse ist die Triggernummer,auf der y-Achse die Ladung in ke − und auf der z-Achse die Anzahl derEreignisse aufgetragen.Im Teststrahl ist die Phase zum 40 MHz Takt (XCK 3 ) zwischen dem LV1-Trigger unddem Teilchentrigger nicht fest. Die Teilchen erreichen den Detektor völlig unkorreliertin Bezug auf den 40-MHZ Takt, während der LV1-Trigger fest an den 40-MHz Taktgebunden ist. Die TDC-Information liefert die Zeit zwischen dem Teilchentrigger undder fallenden Flanke des 40-MHz Taktes (und damit auch zum LV1-Trigger). Abbildung6.40 zeigt die TDC-Werte gegen die Anzahl der Ereignisse. Bis auf die Einträge amRand (ein Problem des TDCs) ist die Verteilung flach, d.h. zu jeder möglichen Phasezwischen des 40MHz Taktes und dem Teilchentrigger sind etwa gleich viele Ereignisseeingetreten.Die zeitliche Effizienz muß also zu einer festen Phase (TDC-Wert) berechnet werden.Bei <strong>AT</strong>LAS wird die Verzögerung fest eingestellt, so daß sich eine maximale Effizienzergibt. Im Teststrahl dagegen werden zu allen möglichen Phasen die Effizienzenberechnet.Um die beste Einstellung für die Effizienz zu finden, wird für jeden Level-1 Triggerangenommen, daß dieser der gewünschte Zeitpunkt ist. Alle Treffer mit derselben Phase3 XCK = bunch crossing clock96

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