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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

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