Zeitschriftenartikel zum Thema „High Granularity Timing Detector“
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Missio, Marion. „Overview of the ATLAS High-Granularity Timing Detector: project status and results“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 04 (01.04.2024): C04008. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/c04008.
Der volle Inhalt der QuelleImam, H. „A High Granularity Timing Detector for the ATLAS Detector Phase-II Upgrade“. IEEE Transactions on Nuclear Science 69, Nr. 4 (April 2022): 677–86. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2022.3146347.
Der volle Inhalt der QuelleWang, C., Z. Xu, X. Huang, L. Zhang, Q. Sha, Z. Ge, Y. Che et al. „Radiation tolerance of the MUX64 for the High Granularity Timing Detector of ATLAS“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 03 (01.03.2024): C03044. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03044.
Der volle Inhalt der QuelleCasado, M. P. „A High-Granularity Timing Detector for the ATLAS Phase-II upgrade“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1032 (Juni 2022): 166628. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2022.166628.
Der volle Inhalt der QuellePerrin, Océane. „A High-Granularity Timing Detector for the ATLAS Phase-II upgrade“. EPJ Web of Conferences 288 (2023): 01001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328801001.
Der volle Inhalt der QuelleMallios, S., P. Dauncey, A. David und P. Vichoudis. „Firmware architecture of the back end DAQ system for the CMS high granularity endcap calorimeter detector“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 04 (01.04.2022): C04007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/04/c04007.
Der volle Inhalt der QuelleAllaire, Corentin. „A High-Granularity Timing Detector in ATLAS: Performance at the HL-LHC“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 924 (April 2019): 355–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.05.028.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiao, Kuo Ma, Xiangxuan Zheng und Yanwen Liu. „Radiation hardness characterization of low gain avalanche detector prototypes for the high granularity timing detector“. Journal of University of Science and Technology of China 52, Nr. 1 (2022): 3. http://dx.doi.org/10.52396/justc-2021-0204.
Der volle Inhalt der QuelleMazza, S. M. „A High-Granularity Timing Detector (HGTD) for the Phase-II upgrade of the ATLAS detector“. Journal of Instrumentation 14, Nr. 10 (17.10.2019): C10028. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/c10028.
Der volle Inhalt der QuelleBrondolin, E. „CLUE: a clustering algorithm for current and future experiments“. Journal of Physics: Conference Series 2438, Nr. 1 (01.02.2023): 012074. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012074.
Der volle Inhalt der QuelleWeitzel, Q., A. Brogna, J. Ehrecke, A. Kurt, L. Masetti, J. Patel, B. Pham, P. Theobald und M. Robles Manzano. „Design and testing of long flexible printed circuits for the ATLAS High Granularity Timing Detector demonstrator“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 02 (01.02.2023): C02015. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/02/c02015.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Zhenwu, Jie Zhang, Lei Zhang und Liangliang Han. „An FPGA-based front-end module emulator for the High Granularity Timing Detector“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 03 (01.03.2024): C03055. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03055.
Der volle Inhalt der QuelleDoblas, Albert, David Flores, Salvador Hidalgo, Neil Moffat, Giulio Pellegrini, David Quirion, Jairo Villegas, Dzmitry Maneuski, Marie Ruat und Pablo Fajardo. „Inverse LGAD (iLGAD) Periphery Optimization for Surface Damage Irradiation“. Sensors 23, Nr. 7 (25.03.2023): 3450. http://dx.doi.org/10.3390/s23073450.
Der volle Inhalt der QuelleYang, X., S. Alderweireldt, N. Atanov, M. K. Ayoub, J. Barreiro Guimaraes da Costa, L. Castillo García, H. Chen et al. „Layout and performance of HPK prototype LGAD sensors for the High-Granularity Timing Detector“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 980 (November 2020): 164379. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2020.164379.
Der volle Inhalt der QuelleShi, X., M. K. Ayoub, J. Barreiro Guimarães da Costa, H. Cui, R. Kiuchi, Y. Fan, S. Han et al. „Radiation campaign of HPK prototype LGAD sensors for the High-Granularity Timing Detector (HGTD)“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 979 (November 2020): 164382. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2020.164382.
Der volle Inhalt der QuelleAgapopoulou, C., L. A. Beresford, D. E. Boumediene, L. Castillo García, S. Conforti, C. de la Taille, L. D. Corpe et al. „Performance of a front-end prototype ASIC for the ATLAS High Granularity timing detector“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 08 (01.08.2023): P08019. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/08/p08019.
Der volle Inhalt der QuelleMa, K. „Status of USTC-IME pre-production sensor for the ATLAS high granularity timing detector“. Nuclear and Particle Physics Proceedings 346 (Oktober 2024): 53. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2024.08.004.
Der volle Inhalt der QuelleAgapopoulou, C., S. Alderweireldt, S. Ali, M. K. Ayoub, D. Benchekroun, L. Castillo García, Y. H. Chan et al. „Performance in beam tests of irradiated Low Gain Avalanche Detectors for the ATLAS High Granularity Timing Detector“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 09 (01.09.2022): P09026. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/p09026.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Z., L. Zhang, X. Huang, Q. Sha, Z. Ge, Y. Che, D. Gong et al. „MUX64, an analogue 64-to-1 multiplexer ASIC for the ATLAS high granularity timing detector“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 03 (01.03.2023): C03012. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/03/c03012.
Der volle Inhalt der QuelleRobles Manzano, M., P. Bernhard, A. Brogna, F. Greiner, A. Kurt, L. Masetti, B. Pham et al. „Design and testing results of a long flexible printed circuit for the ATLAS high granularity timing detector“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 06 (01.06.2022): C06001. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/06/c06001.
Der volle Inhalt der QuelleCastillo García, Lucía, Evangelos Leonidas Gkougkousis, Chiara Grieco und Sebastian Grinstein. „Characterization of Irradiated Boron, Carbon-Enriched and Gallium Si-on-Si Wafer Low Gain Avalanche Detectors“. Instruments 6, Nr. 1 (30.12.2021): 2. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6010002.
Der volle Inhalt der QuelleImam, H. „A High-Granularity Timing Detector for the Phase-II upgrade of the ATLAS Calorimeter system: detector concept, description and R&D and beam test results“. EPJ Web of Conferences 253 (2021): 11012. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125311012.
Der volle Inhalt der QuelleAllaire, C., J. Benitez, M. Bomben, G. Calderini, M. Carulla, E. Cavallaro, A. Falou et al. „Beam test measurements of Low Gain Avalanche Detector single pads and arrays for the ATLAS High Granularity Timing Detector“. Journal of Instrumentation 13, Nr. 06 (20.06.2018): P06017. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/06/p06017.
Der volle Inhalt der QuelleMuzalevsky, I., V. Chudoba, S. Belogurov, O. Kiselev, A. Bezbakh, A. Fomichev, S. Krupko et al. „NeuRad detector prototype pulse shape study“. EPJ Web of Conferences 177 (2018): 03003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817703003.
Der volle Inhalt der QuelleAli, S., H. Arnold, S. L. Auwens, L. A. Beresford, D. E. Boumediene, A. M. Burger, L. Cadamuro et al. „Performance in beam tests of carbon-enriched irradiated Low Gain Avalanche Detectors for the ATLAS High Granularity Timing Detector“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 05 (01.05.2023): P05005. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/05/p05005.
Der volle Inhalt der QuelleMorenas, M. „Performance of ALTIROC2 readout ASIC with LGADs for ATLAS HGTD picosecond MIP timing detector“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 01 (01.01.2023): C01070. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/01/c01070.
Der volle Inhalt der QuelleGatto, Corrado, Gerald C. Blazey, Alexandre Dychkant, Jeffrey W. Elam, Michael Figora, Todd Fletcher, Kurt Francis et al. „Preliminary Results from ADRIANO2 Test Beams“. Instruments 6, Nr. 4 (22.09.2022): 49. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040049.
Der volle Inhalt der QuelleMastrolorenzo, L. „The CMS High Granularity Calorimeter for HL-LHC“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 46 (Januar 2018): 1860075. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194518600753.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X., M. Zhao, L. Zhang, T. Yang, J. Guimarães da Costa, Z. Liang, X. Shi und X. Jia. „Design of AC-coupled low gain avalanche diodes (AC-LGADs): a 2D TCAD simulation study“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 09 (01.09.2022): C09014. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09014.
Der volle Inhalt der QuelleAkchurin, N., C. Cowden, J. Damgov, A. Hussain und S. Kunori. „On the use of neural networks for energy reconstruction in high-granularity calorimeters“. Journal of Instrumentation 16, Nr. 12 (01.12.2021): P12036. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/16/12/p12036.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Mingjie, Jie Zhang, Da Xu, Zhenwu Ge, Joao Guimaraes da Costa und Xuai Zhuang. „HGTD DC/DC converter in low temperature and magnetic field operation“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 02 (01.02.2024): C02006. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/c02006.
Der volle Inhalt der QuelleLacour, D. „A High-Granularity Timing Detector for the Phase-II upgrade of the ATLAS calorimeter system: detector concept description and first beam test results“. Journal of Instrumentation 13, Nr. 02 (13.02.2018): C02016. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/02/c02016.
Der volle Inhalt der QuelleSmallwood, J. C., S. Bhasin, T. Blake, N. H. Brook, M. F. Cicala, T. Conneely, D. Cussans et al. „Test-beam demonstration of a TORCH prototype module“. Journal of Physics: Conference Series 2374, Nr. 1 (01.11.2022): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012004.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Weiyi, Yunyun Fan, Mei Zhao, Han Cui, Chengjun Yu, Shuqi Li, Yuan Feng et al. „Characterization of the response of IHEP-IME LGAD with shallow carbon to Gamma Irradiation“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 06 (01.06.2023): P06031. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/06/p06031.
Der volle Inhalt der QuelleGrieco, C., L. Castillo García, A. Doblas Moreno, E. L. Gkougkousis, S. Grinstein, S. Hidalgo, N. Moffat, G. Pellegrini und J. Villegas Dominguez. „Overview of CNM LGAD results: boron Si-on-Si and epitaxial wafers“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 09 (01.09.2022): C09021. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09021.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía, L. Castillo. „A High-Granularity Timing Detector for the Phase-II upgrade of the ATLAS Calorimeter system: detector concept, description, R&D and beam test results“. Journal of Instrumentation 15, Nr. 09 (18.09.2020): C09047. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/15/09/c09047.
Der volle Inhalt der QuelleBeresford, L. A., D. E. Boumediene, L. Castillo García, L. D. Corpe, M. J. Da Cunha Sargedas de Sousa, H. El Jarrari, A. Eshkevarvakili et al. „Destructive breakdown studies of irradiated LGADs at beam tests for the ATLAS HGTD“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 07 (01.07.2023): P07030. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/p07030.
Der volle Inhalt der QuelleBrau, James E., Martin Breidenbach, Alexandre Habib, Lorenzo Rota und Caterina Vernieri. „The SiD Digital ECal Based on Monolithic Active Pixel Sensors“. Instruments 6, Nr. 4 (23.09.2022): 51. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040051.
Der volle Inhalt der QuelleCurrás, Esteban, Marcos Fernández, Christian Gallrapp, Lindsey Gray, Marcello Mannelli, Paolo Meridiani, Michael Moll et al. „Radiation hardness and precision timing study of silicon detectors for the CMS High Granularity Calorimeter (HGC)“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 845 (Februar 2017): 60–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.05.008.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, C., G. Casse, M. Franks, J. Hammerich, N. Karim, S. Powell, E. Vilella und J. Vossebeld. „High-performance HV-CMOS sensors for future particle physics experiments — an overview“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 09 (01.09.2022): C09025. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09025.
Der volle Inhalt der QuellePantaleo, Felice, und Marco Rovere. „The Iterative Clustering framework for the CMS HGCAL Reconstruction“. Journal of Physics: Conference Series 2438, Nr. 1 (01.02.2023): 012096. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012096.
Der volle Inhalt der QuelleCeravolo, Sergio, Francesco Colao, Camilla Curatolo, Elisa Di Meco, Eleonora Diociaiuti, Donatella Lucchesi, Daniele Paesani et al. „Crilin: A Semi-Homogeneous Calorimeter for a Future Muon Collider“. Instruments 6, Nr. 4 (11.10.2022): 62. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040062.
Der volle Inhalt der QuelleCantone, C., S. Ceravolo, F. Colao, E. Di Meco, E. Diociaiuti, P. Gianotti, A. Liedl et al. „R&D status for an innovative crystal calorimeter for the future Muon Collider“. EPJ Web of Conferences 288 (2023): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328802002.
Der volle Inhalt der QuelleCristella, Leonardo. „A novel reconstruction framework for an imaging calorimeter for HL-LHC“. EPJ Web of Conferences 251 (2021): 03013. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125103013.
Der volle Inhalt der QuelleD’Amen, G., W. Chen, G. Giacomini, E. Rossi und A. Tricoli. „Measurements of time and spatial resolution of AC-LGADs with different designs“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 08 (01.08.2022): C08007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/c08007.
Der volle Inhalt der QuelleLyu, Tianchu, Chen Liang, Jihong Liu, Berry Campbell, Peiyin Hung, Yi-Wen Shih, Nadia Ghumman und Xiaoming Li. „Temporal Events Detector for Pregnancy Care (TED-PC): A rule-based algorithm to infer gestational age and delivery date from electronic health records of pregnant women with and without COVID-19“. PLOS ONE 17, Nr. 10 (31.10.2022): e0276923. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0276923.
Der volle Inhalt der QuellePaesani, Daniele, Alessandro Saputi und Ivano Sarra. „Mechanical Design of an Electromagnetic Calorimeter Prototype for a Future Muon Collider“. Instruments 6, Nr. 4 (14.10.2022): 63. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040063.
Der volle Inhalt der QuelleCeravolo, S., F. Colao, C. Curatolo, E. Di Meco, E. Diociaiuti, D. Lucchesi, D. Paesani et al. „Crilin: A CRystal calorImeter with Longitudinal InformatioN for a future Muon Collider“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 09 (01.09.2022): P09033. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/p09033.
Der volle Inhalt der QuelleKinoshita, Tatsushi. „Performance evaluation of 3 inch PMT for Hyper-Kamiokande“. Journal of Physics: Conference Series 2156, Nr. 1 (01.12.2021): 012191. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2156/1/012191.
Der volle Inhalt der QuelleDella Pietra, M., M. Alviggi, M. T. Camerlingo, C. Di Donato, R. Di Nardo, S. Franchellucci, P. Iengo et al. „High granularity resistive Micromegas for high particle rates environment“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 08 (01.08.2022): C08002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/c08002.
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