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Teilchenphysik Montag<br />
T 202.7 Mo 17:45 HS 22<br />
Qualitätssicherung von Silizium-Streifen-Detektoren für die<br />
CMS Spurkammern mit dem ARC-System — •Markus Axer,<br />
Franz Beißel, Prof. Günter Flügge, Torsten Franke, Can<br />
Engin Ilgin, Stefan Kasselmann, Prof. Joach<strong>im</strong> Mnich, Jan<br />
Niehusmann, Michael Pöttgens und Dr. Reiner Schulte —<br />
III. Physikalisches Institut B, RWTH Aachen<br />
Im Rahmen des CMS-Exper<strong>im</strong>ents am zukünftigen Beschleuniger LHC<br />
am CERN sollen Silizium-Detektoren zur Spur- und Vertexerkennung <strong>im</strong><br />
Bereich <strong>der</strong> zentralen Spurkammer eingesetzt werden. Neben Si-Pixel-<br />
Detektoren finden dabei auch Si-Mikrostreifen-Detektoren Verwendung.<br />
Vor <strong>der</strong> Integration aller Subkomponenten in den CMS-Detektor ist es<br />
unerläßlich, einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz dieser Komponenten<br />
sicherzustellen. Im Rahmen dieser Qualitätssicherung sind Tests<br />
<strong>der</strong> Funktionalität <strong>der</strong> Frontend-Auslese-Elektronik sowie vollständiger<br />
Detektormodule (d.h. Auslese-Elektronik, Si-Streifen-Sensoren, elektrische<br />
Verbindungen, Trägerstrukturen) vorgesehen. In Aachen wird ein<br />
kompaktes System ( ” ARC“) entwickelt, das alle notwendigen Hard- und<br />
Softwarekomponenten bereitstellt, die zum Test <strong>der</strong> Frontend-Elektronik<br />
bzw. eines fertigen Moduls notwendig sind.<br />
T 203 QCD II<br />
T 202.8 Mo 18:00 HS 22<br />
Charakterisierung <strong>der</strong> ersten TEC-Module für die CMS Spurkammer<br />
mit Hilfe des ARC-Systems — •Torsten Franke, Markus<br />
Axer, Franz Beissel, Prof. Günter Flügge, Can Engin<br />
Ilgin, Stefan Kasselmann, Prof. Joach<strong>im</strong> Mnich, Jan Niehusmann,<br />
Michael Poettgens und Dr. Reiner Schulte — III.<br />
Physikalisches Institiut B, RWTH Aachen<br />
Basierend auf dem in Aachen entwickelten Testsystem ” ARC“ für Si-<br />
Streifen-Detektoren (Modul) <strong>der</strong> CMS- Spurkammern, sollen in diesem<br />
Vortrag erste Meßergebnisse vorgestellt werden, die mit einem Tracker-<br />
End-Cap-Modul gewonnen wurden. Die Testmessungen betreffen dabei<br />
sowohl die Auslese-Elektronik als auch das gesamte Modul. Tests<br />
<strong>der</strong> Frontend-Elektronik dienen <strong>der</strong> Kontrolle <strong>der</strong> Funktionsfähigkeit <strong>der</strong><br />
verwendeten ASIC Chips, während in einem Modultest die Funktion <strong>der</strong><br />
Siliziumsensoren in Kombination mit <strong>der</strong> Auslese-Elektronik überprüft<br />
wird. Diese muß auch bei <strong>der</strong> geplanten Betriebstemperatur von 10 ◦ C<br />
gewährleistet sein. Deshalb gehören neben LED-Tests und dem Betrieb<br />
unter Hochspannung auch Kühltests zum Meßprogramm.<br />
Zeit: Montag 16:15–18:15 Raum: HS 10<br />
T 203.1 Mo 16:15 HS 10<br />
The Nf =0heavy quark potential as test of perturbation theory<br />
— •Silvia Necco and Rainer Sommer — DESY Zeuthen Platanenallee,<br />
6 D 15738 ZEUTHEN<br />
The Nf = 0 potential of a static quark-anti-quark pair in the range<br />
0.05fm < r < 0.8fm is evaluated through lattice s<strong>im</strong>ulations; the continuum<br />
quantities are evaluated by extrapolation of the data at finite lattice<br />
spacing. The results are then compared with the perturbation theory predictions<br />
obtained from the solution of the renormalization group equation<br />
for the running coupling. The renormalization scheme must be choosen<br />
carefully, in particular for the evaluation of the force and the potential<br />
the qq scheme is most suitable. No evidence for large non-perturbative<br />
effects at short distances is seen.<br />
T 203.2 Mo 16:30 HS 10<br />
Confinement in Non-Perturbative Landau Gauge QCD —<br />
•Lorenz von Smekal 1 , Reinhard Alkofer 2 , Jan Martin<br />
Pawlowski 1 , and Daniel Zwanziger 3 — 1 Universität Erlangen-<br />
Nürnberg — 2 Universität Tübingen — 3 New York University<br />
The conditions for confinement in the covariant continuum formulation<br />
are summarized in the Kugo-Oj<strong>im</strong>a criterion. They express the necessity<br />
of a mass gap and that global gauge symmetry must be unbroken to<br />
establish the equivalence of physical states and color singlets in QCD.<br />
Non-perturbatively, however, proper care must be taken of gauge-fixing<br />
ambiguities, i.e., the occurrence of Gribov copies. In stochastic quantization<br />
the Gribov problem is by-passed with the introduction of a globally<br />
restoring ”drift force” that generates harmless gauge transformations.<br />
The t<strong>im</strong>e-independent diffusion equation of this formulation is closely<br />
related to the Dyson-Schwinger equations.<br />
In Landau gauge, neglecting a non-conservative part of the drift force,<br />
the standard equations are recovered supplemented by conditions to restrict<br />
the configuration space to the first Gribov region. These conditions<br />
<strong>im</strong>ply the Kugo-Oj<strong>im</strong>a criterion. Previous studies of critical infrared exponents<br />
for gluon and ghost correlations are supported. Moreover, providing<br />
for a correct counting of gauge copies inside the Gribov region,<br />
the full stochastic equation allows to compare the results to Monte-Carlo<br />
s<strong>im</strong>ulations with lattice <strong>im</strong>plementations of the Landau gauge.<br />
T 203.3 Mo 16:45 HS 10<br />
First determinations of αS at √ s = 14 to 44 GeV using resummed<br />
calculations — •Pedro A. Movilla Fernández, S.<br />
Bethke, O. Biebel, M. Blumenstengel, S. Kluth, C. Pahl, J.<br />
Schieck, and M. Tönnesmann — Max-Planck-Institut für Physik,<br />
München<br />
Tests of Quantum Chromodynamics (QCD) substantially benefit from<br />
e + e − annihilation data far below the Z peak. Recently, data collected by<br />
the JADE exper<strong>im</strong>ent at PETRA (1979-1986) became available for stateof-the-art<br />
studies of perturbative and non-perturbative aspects of QCD<br />
at √ s = 14 to 44 GeV [1] thus representing an <strong>im</strong>portant counterpart to<br />
LEP w.r.t. the Z peak.<br />
Our first measurements of the strong coupling constant αS from event<br />
shape observables at 14 GeV provide stringent tests of the energy evolution<br />
of QCD using e + e − data. It turns out that the resummed NLO<br />
calculations are applicable at the lowest energies of the e + e − continuum<br />
although non-perturbative contributions become very <strong>im</strong>portant.<br />
At 14 GeV, where hadronization effects are crucial, data have been<br />
used to assess the performance of various Monte Carlo generators (e.g.<br />
Pythia or Herwig) tuned to LEP data, and to investigate the power<br />
correction approach to describe such non-perturbative effects.<br />
[1] see e.g. hep-ex/0105059, hep-ex/0106066, hep-ex/0012044<br />
T 203.4 Mo 17:00 HS 10<br />
Momente von Topologiemessgrößen in e + e − -Kollisionen bei<br />
OPAL and JADE — •Christoph Pahl, S. Bethke, O. Biebel,<br />
M. Blumenstengel, S. Kluth, P.A. Movilla Fernández, J.<br />
Schieck, V. Tano und M. Tönnesmann — Max-Planck-Institut für<br />
Physik, München<br />
Topologiemessgrößen sind durch die räumliche Verteilung und die<br />
Impulse <strong>der</strong> in einem Ereignis entstehenden Teilchen festgelegt. Wir<br />
messen die Momente <strong>der</strong> Verteilung ihres differentiellen Wirkungsquerschnitts,<br />
die in steigen<strong>der</strong> Ordnung die Details <strong>der</strong> Verteilung sukzessive<br />
genauer beschreiben. Um einen großen Energiebereich abzudecken, werden<br />
Daten von zwei miteinan<strong>der</strong> vergleichbaren Exper<strong>im</strong>enten benutzt:<br />
OPAL am ehemaligen LEP-Speicherring und JADE am älteren PETRA-<br />
Speicherring. Der gemessene Energieverlauf wird mit unterschiedlichen<br />
Rechnungen verglichen, die den nicht-perturbativen Anteil durch Terme<br />
beschreiben, welche mit inversen Potenzen <strong>der</strong> Schwerpunktsenergie skalieren,<br />
so genannte Energiepotenzkorrekturen. Hieraus läßt sich die starke<br />
Kopplungskonstante — αS(MZ) sowie <strong>der</strong> Renormierungsskalenfaktor<br />
— und <strong>der</strong> freie Parameter <strong>der</strong> Energiepotenzkorrektur best<strong>im</strong>men.<br />
T 203.5 Mo 17:15 HS 10<br />
Messung von αs bei den höchsten Energien mit dem DELPHI<br />
Detektor bei LEP — •oliver passon 1 , klaus hamacher 1 und<br />
daniel wicke 2 für die DELPHI-Kollaboration — 1 Fachbereich Physik,<br />
Bergische Universität Wuppertal, Gaußstr. 20, 42097 Wuppertal —<br />
2 CERN, CH-1211 Geneva 23, Schweiz<br />
Die Messung <strong>der</strong> starken Kopplung αs in verschiedenen Prozessen und<br />
bei unterschiedlichen Schwerpunktsenergien stellt einen fundamentalen<br />
Test <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> starken Wechselwirkung QCD dar.<br />
In <strong>der</strong> zweiten Ausbauphase von 1995 bis 2000 wurde <strong>der</strong> LEP Speicherring<br />
bei Energien von 130 bis zu 208 GeV betrieben. Unter Einschluß<br />
<strong>der</strong> LEP1 Daten kann somit die starke Kopplung sowie ihre Energieabhängigkeit<br />
über mehr als eine Grössenordnung in einem Exper<strong>im</strong>ent<br />
untersucht werden.<br />
Wir diskutieren die αs–Messung aus Ereignisformobservablen mit Hilfe<br />
von störungstheoretischen Vorhersagen in fester Ordnung, NLLA (Next