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1Production Readiness Review
1 Introduction Ph. Rosnet
Tr. 1.1
F. Jouve, Ph. Rosnet and L. Royer, LPC
Clermont-Fd - Production Readiness Review of
FEE, 28 November 2002
2Le trigger dimuon dans ALICE
Electronique de trigger (Racks)
LPC Subatech Torino
Alimentations basse tension
Nécessité dune électronique frontale (FEE)
signal analogique ? information logique
Tr. 1.2
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3Principe du détecteur
Resistive Plate Chamber (RPC) avec un gap de gaz
de 2 mm
Tr. 1.3
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4Impulsions types dune RPC
- Structure avec deux pics
- Précurseur ? (20 - 50) mV
- fixe dans le temps
- Streamer ? (100 - 200) mV
- retardé entre (0 - 15) ns
- par rapport au précurseur
- temps de montée ? 2 ns
- largeur ? 5 ns
Tr. 1.4
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5Principe de lélectronique FEE
? 10 mV
? 80 mV
Tr. 1.5
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6Contraintes temporelles
- Temps de réponse de lélectronique traitant les
signaux RPC - lt 50 ns (? réponse de lélectronique de trigger
au CTP dans - les 700 ns
qui suivent la collision au point dinteraction)
- Dispersion temporelle au niveau de lélectronique
de trigger - lt 22 ns
Tr. 1.6
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7Segmentation dun demi-plan
Trois tailles de strips 1 cm - 2 cm - 4 cm avec
homothétie entre les deux stations MT1 et
MT2 6 types de strips de longueur maximale ? 70
cm
Tr. 1.7
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8Radiations attendues
- Chambres de trigger placées après plusieurs
absorbeurs - front absorber (? 10 ?int)
- muon filter (? 7 ?int)
- beam shielding
Taux de radiations faible comparés aux
détecteurs centraux dALICE
Tr. 1.8
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9Choix technologique
- Autres contributions à la dispersion temporelle
- réponse des RPCs (en moyenne ? 10 ns)
- temps de propagations sur les strips (0 Ã 3.5
ns) - longueur maximale de câble (RPC-TrigElec) ? 20 m
- ? dispersion temporelle entre les 20992 voies de
FEE ? ?2 ns - Contraintes supplémentaires
- consommation lt 100 mW/voie
- prix ? 5 FCH (estimé en 1995)
Tr. 1.9
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10Milestones pour le FEE
Planning des différentes parties
(FEC)
(FEB)
Tr. 1.10
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