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STUDIO DEL BOSONE DI HIGGS NEL CANALE γγ CON IL ...

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3.6 Scelta della dimensione del cluster. 83<br />

∆R (metodo del cono), che è risultato affidabile in un numero maggiore di<br />

eventi, dati i vincoli di natura geometrica che esso impone.<br />

Per entrambi i fotoni la procedura è identica. Al fotone generato è associato<br />

il cluster ricostruito nel calorimetro che risulta più vicino nello spazio<br />

ηφ; se uno stesso cluster risulta associato ad entrambi i fotoni, allora esso<br />

viene attribuito al fotone più vicino e si ripete la procedura di identificazione<br />

relativa all’altro fotone su tutti i cluster rimanenti. In questo modo, ogni<br />

fotone generato è associato a un solo cluster. La figura 3.12 mostra la distri-<br />

n. fotoni<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

ID<br />

Entries<br />

Mean<br />

RMS<br />

UDFLW<br />

OVFLW<br />

201<br />

19774<br />

0.1886E-01<br />

0.1578E-01<br />

0.000<br />

73.00<br />

0<br />

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1<br />

ΔR<br />

Figura 3.12: Distribuzione della distanza ∆R tra i fotoni e i relativi cluster<br />

associati (file DC1).<br />

buzione in ∆R per i fotoni dal programma Monte Carlo una volta avvenuta<br />

l’associazione tra fotone e cluster del blocco EGAM.<br />

3.6 Scelta della dimensione del cluster.<br />

S’è detto che, generalmente, i cluster dovuti ad un fotone che non converte<br />

sono differenti da quelli dovuti ad un fotone che converte in una coppia e + e − .<br />

Nel secondo caso, l’ampiezza dello sciame nel piano ηφ è maggiore. Limitarsi

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