Resumen
The ALICE Zero Degree Calorimeter system (ZDC) is composed of two identical sets of calorimeters, placed at opposite sides with respect to the interaction point, 114 meters away from it, complemented by two small forward electromagnetic calorimeters (ZEM). Each set of detectors consists of a neutron (ZN) and a proton (ZP) ZDC. They are placed at zero degrees with respect to the LHC axis and allow to detect particles emitted close to beam direction, in particular neutrons and protons emerging from hadronic heavy-ion collisions (spectator nucleons) and those emitted from electromagnetic processes. For neutrons emitted by these two processes, the ZN calorimeters have nearly 100% acceptance. During the √ sNN = 2.76 TeV Pb-Pb data-taking, the ALICE Collaboration studied forward neutron emission with a dedicated trigger, requiring a minimum energy deposition in at least one of the two ZN. By exploiting also the information of the two ZEM calorimeters it has been possible to separate the contributions of electromagnetic and hadronic processes and to study single neutron vs. multiple neutron emission. The measured cross sections of single and mutual electromagnetic dissociation of Pb nuclei at √ s NN = 2.76 TeV, with neutron emission, are σ single EMD = 187:4 ± 0.2 (stat.)-11.2 +13.2 (syst.) b and σmutual EMD = 5.7 ± 0.1 (stat.) ±0.4 (syst.) b, respectively [1]. This is the first measurement of electromagnetic dissociation of 208Pb nuclei at the LHC energies, allowing a test of electromagnetic dissociation theory in a new energy regime. The experimental results are compared to the predictions from a relativistic electromagnetic dissociation model.
Idioma original | Inglés |
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Número de artículo | 00073 |
Publicación | EPJ Web of Conferences |
Volumen | 70 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2014 |
Evento | 1st International Conference on New Frontiers in Physics, ICFP 2012 - Kolymbari, Crete, Grecia Duración: 10 jun. 2012 → 16 jun. 2012 |
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En: EPJ Web of Conferences, Vol. 70, 00073, 2014.
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T1 - Neutron emission from electromagnetic dissociation of Pb nuclei at √ s NN = 2.76 TeV measured with the ALICE ZDC
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AU - Schicker, R.
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AU - Schmidt, H. R.
AU - Schreiner, S.
AU - Schuchmann, S.
AU - Schukraft, J.
AU - Schutz, Y.
AU - Schwarz, K.
AU - Schweda, K.
AU - Scioli, G.
AU - Scomparin, E.
AU - Scott, R.
AU - Scott, P. A.
AU - Segato, G.
AU - Selyuzhenkov, I.
AU - Senyukov, S.
AU - Seo, J.
AU - Serci, S.
AU - Serradilla, E.
AU - Sevcenco, A.
AU - Sgura, I.
AU - Shabetai, A.
AU - Shabratova, G.
AU - Shahoyan, R.
AU - Sharma, N.
AU - Sharma, S.
AU - Shigaki, K.
AU - Shimomura, M.
AU - Shtejer, K.
AU - Sibiriak, Y.
AU - Siciliano, M.
AU - Sicking, E.
AU - Siddhanta, S.
AU - Siemiarczuk, T.
AU - Silvermyr, D.
AU - Silvestre, C.
AU - Simonetti, G.
AU - Singaraju, R.
AU - Singh, R.
AU - Singha, S.
AU - Sinha, B. C.
AU - Sinha, T.
AU - Sitar, B.
AU - Sitta, M.
AU - Skaali, T. B.
AU - Skjerdal, K.
AU - Smakal, R.
AU - Smirnov, N.
AU - Snellings, R. J.M.
AU - Sogaard, C.
AU - Soltz, R.
AU - Son, H.
AU - Song, M.
AU - Song, J.
AU - Soos, C.
AU - Soramel, F.
AU - Sputowska, I.
AU - Spyropoulou-Stassinaki, M.
AU - Srivastava, B. K.
AU - Stachel, J.
AU - Stan, I.
AU - Stan, I.
AU - Stefanek, G.
AU - Steinbeck, T.
AU - Steinpreis, M.
AU - Stenlund, E.
AU - Steyn, G.
AU - Stiller, J. H.
AU - Stocco, D.
AU - Stolpovskiy, M.
AU - Strabykin, K.
AU - Strmen, P.
AU - Suaide, A. A.P.
AU - Subieta Vasquez, M. A.
AU - Sugitate, T.
AU - Suire, C.
AU - Sukhorukov, M.
AU - Sultanov, R.
AU - Šumbera, M.
AU - Susa, T.
AU - De Toledo, A. Szanto
AU - Szarka, I.
AU - Szostak, A.
AU - Tagridis, C.
AU - Takahashi, J.
AU - Tapia Takaki, J. D.
AU - Tauro, A.
AU - Tejeda Munoz, G.
AU - Telesca, A.
AU - Terrevoli, C.
AU - Thader, J.
AU - Thomas, D.
AU - Tieulent, R.
AU - Timmins, A. R.
AU - Tlusty, D.
AU - Toia, A.
AU - Torii, H.
AU - Toscano, L.
AU - Truesdale, D.
AU - Trzaska, W. H.
AU - Tsuji, T.
AU - Tumkin, A.
AU - Turrisi, R.
AU - Tveter, T. S.
AU - Ulery, J.
AU - Ullaland, K.
AU - Ulrich, J.
AU - Uras, A.
AU - Urban, J.
AU - Urciuoli, G. M.
AU - Usai, G. L.
AU - Vajzer, M.
AU - Vala, M.
AU - Valencia Palomo, L.
AU - Vallero, S.
AU - Van Der Kolk, N.
AU - Vande Vyvre, P.
AU - Van Leeuwen, M.
AU - Vannucci, L.
AU - Vargas, A.
AU - Varma, R.
AU - Vasileiou, M.
AU - Vasiliev, A.
AU - Vechernin, V.
AU - Veldhoen, M.
AU - Venaruzzo, M.
AU - Vercellin, E.
AU - Vergara, S.
AU - Vernet, R.
AU - Verweij, M.
AU - Vickovic, L.
AU - Viesti, G.
AU - Vikhlyantsev, O.
AU - Vilakazi, Z.
AU - Villalobos Baillie, O.
AU - Vinogradov, A.
AU - Vinogradov, L.
AU - Vinogradov, Y.
AU - Virgili, T.
AU - Viyogi, Y. P.
AU - Vodopyanov, A.
AU - Voloshin, S.
AU - Voloshin, K.
AU - Volpe, G.
AU - Von Haller, B.
AU - Vranic, D.
AU - Ovrebekk, G.
AU - Vrlakova, J.
AU - Vulpescu, B.
AU - Vyushin, A.
AU - Wagner, B.
AU - Wagner, V.
AU - Wan, R.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, D.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, M.
AU - Watanabe, K.
AU - Wessels, J. P.
AU - Westerhoff, U.
AU - Wiechula, J.
AU - Wikne, J.
AU - Wilde, M.
AU - Wilk, G.
AU - Wilk, A.
AU - Williams, M. C.S.
AU - Windelband, B.
AU - Karampatsos, L. Xaplanteris
AU - Yaldo, C. G.
AU - Yang, H.
AU - Yang, S.
AU - Yasnopolskiy, S.
AU - Yi, J.
AU - Yin, Z.
AU - Yoo, I. K.
AU - Yoon, J.
AU - Yu, W.
AU - Yuan, X.
AU - Yushmanov, I.
AU - Zach, C.
AU - Zampolli, C.
AU - Zaporozhets, S.
AU - Zarochentsev, A.
AU - Zavada, P.
AU - Zaviyalov, N.
AU - Zbroszczyk, H.
AU - Zelnicek, P.
AU - Zgura, I. S.
AU - Zhalov, M.
AU - Zhang, H.
AU - Zhang, X.
AU - Zhou, D.
AU - Zhou, F.
AU - Zhou, Y.
AU - Zhu, X.
AU - Zhu, J.
AU - Zhu, J.
AU - Zichichi, A.
AU - Zimmermann, A.
AU - Zinovjev, G.
AU - Zoccarato, Y.
AU - Zynovyev, M.
PY - 2014
Y1 - 2014
N2 - The ALICE Zero Degree Calorimeter system (ZDC) is composed of two identical sets of calorimeters, placed at opposite sides with respect to the interaction point, 114 meters away from it, complemented by two small forward electromagnetic calorimeters (ZEM). Each set of detectors consists of a neutron (ZN) and a proton (ZP) ZDC. They are placed at zero degrees with respect to the LHC axis and allow to detect particles emitted close to beam direction, in particular neutrons and protons emerging from hadronic heavy-ion collisions (spectator nucleons) and those emitted from electromagnetic processes. For neutrons emitted by these two processes, the ZN calorimeters have nearly 100% acceptance. During the √ sNN = 2.76 TeV Pb-Pb data-taking, the ALICE Collaboration studied forward neutron emission with a dedicated trigger, requiring a minimum energy deposition in at least one of the two ZN. By exploiting also the information of the two ZEM calorimeters it has been possible to separate the contributions of electromagnetic and hadronic processes and to study single neutron vs. multiple neutron emission. The measured cross sections of single and mutual electromagnetic dissociation of Pb nuclei at √ s NN = 2.76 TeV, with neutron emission, are σ single EMD = 187:4 ± 0.2 (stat.)-11.2 +13.2 (syst.) b and σmutual EMD = 5.7 ± 0.1 (stat.) ±0.4 (syst.) b, respectively [1]. This is the first measurement of electromagnetic dissociation of 208Pb nuclei at the LHC energies, allowing a test of electromagnetic dissociation theory in a new energy regime. The experimental results are compared to the predictions from a relativistic electromagnetic dissociation model.
AB - The ALICE Zero Degree Calorimeter system (ZDC) is composed of two identical sets of calorimeters, placed at opposite sides with respect to the interaction point, 114 meters away from it, complemented by two small forward electromagnetic calorimeters (ZEM). Each set of detectors consists of a neutron (ZN) and a proton (ZP) ZDC. They are placed at zero degrees with respect to the LHC axis and allow to detect particles emitted close to beam direction, in particular neutrons and protons emerging from hadronic heavy-ion collisions (spectator nucleons) and those emitted from electromagnetic processes. For neutrons emitted by these two processes, the ZN calorimeters have nearly 100% acceptance. During the √ sNN = 2.76 TeV Pb-Pb data-taking, the ALICE Collaboration studied forward neutron emission with a dedicated trigger, requiring a minimum energy deposition in at least one of the two ZN. By exploiting also the information of the two ZEM calorimeters it has been possible to separate the contributions of electromagnetic and hadronic processes and to study single neutron vs. multiple neutron emission. The measured cross sections of single and mutual electromagnetic dissociation of Pb nuclei at √ s NN = 2.76 TeV, with neutron emission, are σ single EMD = 187:4 ± 0.2 (stat.)-11.2 +13.2 (syst.) b and σmutual EMD = 5.7 ± 0.1 (stat.) ±0.4 (syst.) b, respectively [1]. This is the first measurement of electromagnetic dissociation of 208Pb nuclei at the LHC energies, allowing a test of electromagnetic dissociation theory in a new energy regime. The experimental results are compared to the predictions from a relativistic electromagnetic dissociation model.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84901422524&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1051/epjconf/20147000073
DO - 10.1051/epjconf/20147000073
M3 - Conference article
AN - SCOPUS:84901422524
SN - 2101-6275
VL - 70
JO - EPJ Web of Conferences
JF - EPJ Web of Conferences
M1 - 00073
T2 - 1st International Conference on New Frontiers in Physics, ICFP 2012
Y2 - 10 June 2012 through 16 June 2012
ER -