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Sebbene col termine "telescopio" si indichi solitamente il telescopio ottico, operante nelle frequenze della
luce visibile (o ad altre frequenze); esistono anche altri tipi di telescopi costituiti da rivelatori di particelle.
TELESCOPIO SPAZIALE HUBBLE
(frequenza dell'ultravioletto, del visibilenell'infrarosso)
Ogni piano è formato da 20
scintillatori disposti in 2 strati
ortogonali tra di loro, come in
figura.
Il rivelatore è formato da 200 bacchette di
materiale plastico disposte su 10 piani. Queste
bacchette, dette “scintillatori”, emettono un
piccolo lampo di luce quando sono attraversate
da una particella altamente energetica, nel
nostro caso muoni. Al loro interno gli scintillatori
contengono una fibra ottica che trasmette alla
sua estremità il lampo di luce generato
rendendolo acquisibile dall’esterno.
SCINTILLATORE
I 10 piani vengono impilati ed infine collegati a fotorivelatori ed elettronica di lettura
in grado di trasformare ogni singolo lampo di luce in un segnale elettrico il quale a
sua volta accende un led azzurro in corrispondenza della bacchetta interessata e
viene acquisito da un computer che codifica i segnali di tutto il telescopio in due
stringhe esadecimali.
RIVELATORE SENZA
COMPONENTE
HARDWARE
RIVELATORE CON
COMPONENTE
HARDWARE
I dati vengono raccolti e pubblicati sul sito
http://people.na.infn.it/~totem/.
Per ogni muone che arriva vengono registrati dei dati in esadecimale.
Nella prima riga è presente il numero identificativo del muone catturato.
(Es. ST07EE - decodificato da esadecimale in decimale - ST2030).
Nella seconda riga troviamo una stringa di caratteri in esadecimale che
decodificati individuano nel piano z-y la traiettoria del muone
(Es. 0100000120080200602200A0160100).
Nella terza invece la traccia nel piano z-x.
Decodificando i caratteri da esadecimale a binario si arriva a due serie di
120 numeri nel sistema binario, una per il piano z-y e l’altra per z-x in cui
uno 0 indica strip vuota e un 1 strip scattata.
Questi 120 numeri vanno disposti in 10 stringhe, corrispondenti ai singoli
piani.
Gli 1 quindi indicheranno la traiettoria del muone in ognuna delle due viste.
Strip n.10: 000100000000
Strip n. 9: 000101100000
Strip n. 8: 000010100000
Strip n. 7: 001000100000
Strip n. 6: 000001100000
Strip n. 5: 000000100000
Strip n. 4: 000000001000
Strip n. 3: 000000010010
Strip n. 2: 000000000000
Strip n. 1: 000000010000
I primi 2 numeri di ogni strip
sono fittizi perciò non devono
essere considerati.
Solo la cifra 1 indica il passaggio del muone.
DATI FORNITI DAL SITO
DATI DECODIFICATI
Per procedere alla ricostruzione degli eventi
abbiamo creato un programma in C++ che
rispecchia interamente la procedura prima
illustrata. Esso elabora i dati e fornisce 10
strip per ogni vista codificate in un file di
testo. Trasportiamo poi il testo su un file
excel, il quale restituisce un grafico
rappresentante la traiettoria del muone.
SCREENSHOT
DEL PROGRAMMA
TRAIETTORIA MUONE
NEL PIANO ZY
TRAIETTORIA MUONE
NEL PIANO XY

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  • 1. Sebbene col termine "telescopio" si indichi solitamente il telescopio ottico, operante nelle frequenze della luce visibile (o ad altre frequenze); esistono anche altri tipi di telescopi costituiti da rivelatori di particelle. TELESCOPIO SPAZIALE HUBBLE (frequenza dell'ultravioletto, del visibilenell'infrarosso)
  • 2. Ogni piano è formato da 20 scintillatori disposti in 2 strati ortogonali tra di loro, come in figura. Il rivelatore è formato da 200 bacchette di materiale plastico disposte su 10 piani. Queste bacchette, dette “scintillatori”, emettono un piccolo lampo di luce quando sono attraversate da una particella altamente energetica, nel nostro caso muoni. Al loro interno gli scintillatori contengono una fibra ottica che trasmette alla sua estremità il lampo di luce generato rendendolo acquisibile dall’esterno. SCINTILLATORE
  • 3. I 10 piani vengono impilati ed infine collegati a fotorivelatori ed elettronica di lettura in grado di trasformare ogni singolo lampo di luce in un segnale elettrico il quale a sua volta accende un led azzurro in corrispondenza della bacchetta interessata e viene acquisito da un computer che codifica i segnali di tutto il telescopio in due stringhe esadecimali. RIVELATORE SENZA COMPONENTE HARDWARE RIVELATORE CON COMPONENTE HARDWARE
  • 4. I dati vengono raccolti e pubblicati sul sito http://people.na.infn.it/~totem/. Per ogni muone che arriva vengono registrati dei dati in esadecimale. Nella prima riga è presente il numero identificativo del muone catturato. (Es. ST07EE - decodificato da esadecimale in decimale - ST2030). Nella seconda riga troviamo una stringa di caratteri in esadecimale che decodificati individuano nel piano z-y la traiettoria del muone (Es. 0100000120080200602200A0160100). Nella terza invece la traccia nel piano z-x. Decodificando i caratteri da esadecimale a binario si arriva a due serie di 120 numeri nel sistema binario, una per il piano z-y e l’altra per z-x in cui uno 0 indica strip vuota e un 1 strip scattata. Questi 120 numeri vanno disposti in 10 stringhe, corrispondenti ai singoli piani. Gli 1 quindi indicheranno la traiettoria del muone in ognuna delle due viste.
  • 5. Strip n.10: 000100000000 Strip n. 9: 000101100000 Strip n. 8: 000010100000 Strip n. 7: 001000100000 Strip n. 6: 000001100000 Strip n. 5: 000000100000 Strip n. 4: 000000001000 Strip n. 3: 000000010010 Strip n. 2: 000000000000 Strip n. 1: 000000010000 I primi 2 numeri di ogni strip sono fittizi perciò non devono essere considerati. Solo la cifra 1 indica il passaggio del muone. DATI FORNITI DAL SITO DATI DECODIFICATI
  • 6. Per procedere alla ricostruzione degli eventi abbiamo creato un programma in C++ che rispecchia interamente la procedura prima illustrata. Esso elabora i dati e fornisce 10 strip per ogni vista codificate in un file di testo. Trasportiamo poi il testo su un file excel, il quale restituisce un grafico rappresentante la traiettoria del muone. SCREENSHOT DEL PROGRAMMA
  • 7. TRAIETTORIA MUONE NEL PIANO ZY TRAIETTORIA MUONE NEL PIANO XY