Artigos de revistas sobre o tema "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, n.º 04 (1 de abril de 2024): C04008. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/c04008.
Texto completo da fonteImam, H. "A High Granularity Timing Detector for the ATLAS Detector Phase-II Upgrade". IEEE Transactions on Nuclear Science 69, n.º 4 (abril de 2022): 677–86. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2022.3146347.
Texto completo da fonteWang, 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, n.º 03 (1 de março de 2024): C03044. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03044.
Texto completo da fonteCasado, 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 (junho de 2022): 166628. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2022.166628.
Texto completo da fontePerrin, 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.
Texto completo da fonteMallios, S., P. Dauncey, A. David e P. Vichoudis. "Firmware architecture of the back end DAQ system for the CMS high granularity endcap calorimeter detector". Journal of Instrumentation 17, n.º 04 (1 de abril de 2022): C04007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/04/c04007.
Texto completo da fonteAllaire, 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 (abril de 2019): 355–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.05.028.
Texto completo da fonteYang, Xiao, Kuo Ma, Xiangxuan Zheng e 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, n.º 1 (2022): 3. http://dx.doi.org/10.52396/justc-2021-0204.
Texto completo da fonteMazza, S. M. "A High-Granularity Timing Detector (HGTD) for the Phase-II upgrade of the ATLAS detector". Journal of Instrumentation 14, n.º 10 (17 de outubro de 2019): C10028. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/c10028.
Texto completo da fonteBrondolin, E. "CLUE: a clustering algorithm for current and future experiments". Journal of Physics: Conference Series 2438, n.º 1 (1 de fevereiro de 2023): 012074. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012074.
Texto completo da fonteWeitzel, Q., A. Brogna, J. Ehrecke, A. Kurt, L. Masetti, J. Patel, B. Pham, P. Theobald e M. Robles Manzano. "Design and testing of long flexible printed circuits for the ATLAS High Granularity Timing Detector demonstrator". Journal of Instrumentation 18, n.º 02 (1 de fevereiro de 2023): C02015. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/02/c02015.
Texto completo da fonteGe, Zhenwu, Jie Zhang, Lei Zhang e Liangliang Han. "An FPGA-based front-end module emulator for the High Granularity Timing Detector". Journal of Instrumentation 19, n.º 03 (1 de março de 2024): C03055. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/c03055.
Texto completo da fonteDoblas, Albert, David Flores, Salvador Hidalgo, Neil Moffat, Giulio Pellegrini, David Quirion, Jairo Villegas, Dzmitry Maneuski, Marie Ruat e Pablo Fajardo. "Inverse LGAD (iLGAD) Periphery Optimization for Surface Damage Irradiation". Sensors 23, n.º 7 (25 de março de 2023): 3450. http://dx.doi.org/10.3390/s23073450.
Texto completo da fonteYang, 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 (novembro de 2020): 164379. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2020.164379.
Texto completo da fonteShi, 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 (novembro de 2020): 164382. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2020.164382.
Texto completo da fonteAgapopoulou, 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, n.º 08 (1 de agosto de 2023): P08019. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/08/p08019.
Texto completo da fonteMa, K. "Status of USTC-IME pre-production sensor for the ATLAS high granularity timing detector". Nuclear and Particle Physics Proceedings 346 (outubro de 2024): 53. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2024.08.004.
Texto completo da fonteAgapopoulou, 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, n.º 09 (1 de setembro de 2022): P09026. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/p09026.
Texto completo da fonteXu, 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, n.º 03 (1 de março de 2023): C03012. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/03/c03012.
Texto completo da fonteRobles 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, n.º 06 (1 de junho de 2022): C06001. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/06/c06001.
Texto completo da fonteCastillo García, Lucía, Evangelos Leonidas Gkougkousis, Chiara Grieco e Sebastian Grinstein. "Characterization of Irradiated Boron, Carbon-Enriched and Gallium Si-on-Si Wafer Low Gain Avalanche Detectors". Instruments 6, n.º 1 (30 de dezembro de 2021): 2. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6010002.
Texto completo da fonteImam, 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.
Texto completo da fonteAllaire, 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, n.º 06 (20 de junho de 2018): P06017. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/06/p06017.
Texto completo da fonteMuzalevsky, 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.
Texto completo da fonteAli, 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, n.º 05 (1 de maio de 2023): P05005. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/05/p05005.
Texto completo da fonteMorenas, M. "Performance of ALTIROC2 readout ASIC with LGADs for ATLAS HGTD picosecond MIP timing detector". Journal of Instrumentation 18, n.º 01 (1 de janeiro de 2023): C01070. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/01/c01070.
Texto completo da fonteGatto, 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, n.º 4 (22 de setembro de 2022): 49. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040049.
Texto completo da fonteMastrolorenzo, L. "The CMS High Granularity Calorimeter for HL-LHC". International Journal of Modern Physics: Conference Series 46 (janeiro de 2018): 1860075. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194518600753.
Texto completo da fonteZhang, X., M. Zhao, L. Zhang, T. Yang, J. Guimarães da Costa, Z. Liang, X. Shi e X. Jia. "Design of AC-coupled low gain avalanche diodes (AC-LGADs): a 2D TCAD simulation study". Journal of Instrumentation 17, n.º 09 (1 de setembro de 2022): C09014. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09014.
Texto completo da fonteAkchurin, N., C. Cowden, J. Damgov, A. Hussain e S. Kunori. "On the use of neural networks for energy reconstruction in high-granularity calorimeters". Journal of Instrumentation 16, n.º 12 (1 de dezembro de 2021): P12036. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/16/12/p12036.
Texto completo da fonteZhai, Mingjie, Jie Zhang, Da Xu, Zhenwu Ge, Joao Guimaraes da Costa e Xuai Zhuang. "HGTD DC/DC converter in low temperature and magnetic field operation". Journal of Instrumentation 19, n.º 02 (1 de fevereiro de 2024): C02006. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/c02006.
Texto completo da fonteLacour, 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, n.º 02 (13 de fevereiro de 2018): C02016. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/02/c02016.
Texto completo da fonteSmallwood, 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, n.º 1 (1 de novembro de 2022): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012004.
Texto completo da fonteSun, 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, n.º 06 (1 de junho de 2023): P06031. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/06/p06031.
Texto completo da fonteGrieco, C., L. Castillo García, A. Doblas Moreno, E. L. Gkougkousis, S. Grinstein, S. Hidalgo, N. Moffat, G. Pellegrini e J. Villegas Dominguez. "Overview of CNM LGAD results: boron Si-on-Si and epitaxial wafers". Journal of Instrumentation 17, n.º 09 (1 de setembro de 2022): C09021. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09021.
Texto completo da fonteGarcía, 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, n.º 09 (18 de setembro de 2020): C09047. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/15/09/c09047.
Texto completo da fonteBeresford, 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, n.º 07 (1 de julho de 2023): P07030. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/p07030.
Texto completo da fonteBrau, James E., Martin Breidenbach, Alexandre Habib, Lorenzo Rota e Caterina Vernieri. "The SiD Digital ECal Based on Monolithic Active Pixel Sensors". Instruments 6, n.º 4 (23 de setembro de 2022): 51. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040051.
Texto completo da fonteCurrás, 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 (fevereiro de 2017): 60–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.05.008.
Texto completo da fonteZhang, C., G. Casse, M. Franks, J. Hammerich, N. Karim, S. Powell, E. Vilella e J. Vossebeld. "High-performance HV-CMOS sensors for future particle physics experiments — an overview". Journal of Instrumentation 17, n.º 09 (1 de setembro de 2022): C09025. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09025.
Texto completo da fontePantaleo, Felice, e Marco Rovere. "The Iterative Clustering framework for the CMS HGCAL Reconstruction". Journal of Physics: Conference Series 2438, n.º 1 (1 de fevereiro de 2023): 012096. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012096.
Texto completo da fonteCeravolo, 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, n.º 4 (11 de outubro de 2022): 62. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040062.
Texto completo da fonteCantone, 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.
Texto completo da fonteCristella, 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.
Texto completo da fonteD’Amen, G., W. Chen, G. Giacomini, E. Rossi e A. Tricoli. "Measurements of time and spatial resolution of AC-LGADs with different designs". Journal of Instrumentation 17, n.º 08 (1 de agosto de 2022): C08007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/c08007.
Texto completo da fonteLyu, Tianchu, Chen Liang, Jihong Liu, Berry Campbell, Peiyin Hung, Yi-Wen Shih, Nadia Ghumman e 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, n.º 10 (31 de outubro de 2022): e0276923. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0276923.
Texto completo da fontePaesani, Daniele, Alessandro Saputi e Ivano Sarra. "Mechanical Design of an Electromagnetic Calorimeter Prototype for a Future Muon Collider". Instruments 6, n.º 4 (14 de outubro de 2022): 63. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6040063.
Texto completo da fonteCeravolo, 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, n.º 09 (1 de setembro de 2022): P09033. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/p09033.
Texto completo da fonteKinoshita, Tatsushi. "Performance evaluation of 3 inch PMT for Hyper-Kamiokande". Journal of Physics: Conference Series 2156, n.º 1 (1 de dezembro de 2021): 012191. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2156/1/012191.
Texto completo da fonteDella 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, n.º 08 (1 de agosto de 2022): C08002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/c08002.
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