STAR detector (original) (raw)

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STAR (Akronym für Solenoidal Tracker at RHIC) ist eines der vier Experimente, die am Brookhaven National Laboratory nach dem Quark Gluon Plasma forschen. STAR konzentriert sich dabei auf die Vermessung hadronischer Observablen (im Gegensatz zu PHENIX, das nach leptonischen Signalen sucht). Der Experimentaufbau von STAR umschließt die Kollisionszone der Goldatomkerne nahezu hermetisch, so dass eine fast vollständige Rekonstruktion der erzeugten Teilchen möglich ist.

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dbo:abstract STAR (Akronym für Solenoidal Tracker at RHIC) ist eines der vier Experimente, die am Brookhaven National Laboratory nach dem Quark Gluon Plasma forschen. STAR konzentriert sich dabei auf die Vermessung hadronischer Observablen (im Gegensatz zu PHENIX, das nach leptonischen Signalen sucht). Der Experimentaufbau von STAR umschließt die Kollisionszone der Goldatomkerne nahezu hermetisch, so dass eine fast vollständige Rekonstruktion der erzeugten Teilchen möglich ist. (de) Le détecteur STAR (pour Solenoidal Tracker au RHIC) est l'une des quatre expériences du collisionneur d'ions lourds relativistes (RHIC) du Brookhaven National Laboratory, aux États-Unis. L'objectif scientifique principal de STAR est d'étudier la formation et les caractéristiques du plasma quark-gluon (QGP), un état de la matière qui existerait à des densités d'énergie suffisamment élevées. Détecter et comprendre le QGP permet aux physiciens de mieux comprendre l'Univers dans les secondes qui ont suivi le Big Bang, lorsque les symétries (et asymétries) actuellement observées de l'Univers ont été établies. Contrairement à d'autres expériences de physique où une prédiction théorique peut être testée directement par une seule mesure, STAR doit utiliser une variété d'études simultanées afin de tirer des conclusions solides sur le QGP. Cela est dû à la fois à la complexité du système formé lors de la collision nucléaire à haute énergie et au paysage inexploré de la physique étudiée. Pour cela STAR se compose de plusieurs types de détecteurs [essentiellement des chambres de projection temporelle (TPC) (encore appelée « chambre à dérive ») dont l'ensemble couvre un grand angle solide] chacun spécialisé dans la détection de certains types de particules ou caractérisant leur mouvement. Ces détecteurs fonctionnent ensemble avec une acquisition avancée de données et une analyse physique ultérieure qui permet de faire des déclarations définitives sur la collision. (fr) The STAR detector (for Solenoidal Tracker at RHIC) is one of the four experiments at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) in Brookhaven National Laboratory, United States. The primary scientific objective of STAR is to study the formation and characteristics of the quark–gluon plasma (QGP), a state of matter believed to exist at sufficiently high energy densities. Detecting and understanding the QGP allows physicists to understand better the Universe in the seconds after the Big Bang, when the presently-observed symmetries (and asymmetries) of the Universe were established. Unlike other physics experiments where a theoretical prediction can be tested directly by a single measurement, STAR must make use of a variety of simultaneous studies in order to draw strong conclusions about the QGP. This is due both to the complexity of the system formed in the high-energy nuclear collision and the unexplored landscape of the physics studied. STAR therefore consists of several types of detectors, each specializing in detecting certain types of particles or characterizing their motion. These detectors work together in an advanced data acquisition and subsequent physics analysis that allows definitive statements to be made about the collision. (en)
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