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Colaboração na experiência ATLAS em parceria com FCTUC CFNUL/FCUL e ainda UNL IDMEC/IST UCatFF UM Empresas Portuguesas: Irmãos Bernardes SA 3DTech outras... Colaboração internaciona ANL (Chicago) Barcelona Clermont-Ferrand Michigan St. Univ. Pisa Praga Valencia outros... 35 países, 1800 cientistas

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Colaboração na experiênciaATLAS

em parceria com

FCTUCCFNUL/FCUL

e ainda

UNLIDMEC/ISTUCatFFUM

Empresas Portuguesas:Irmãos Bernardes SA3DTechoutras...

Colaboração internacionalANL (Chicago)BarcelonaClermont-FerrandMichigan St. Univ.PisaPragaValenciaoutros...

35 países, 1800 cientistas

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E esta gigantesca máquina serve para quê?

Desvendar mistérios à escala sub-atómica e à escala extra-galáctica

Será que há algum padrão por detrás das massas das partículas elementares?

Porque é que o quark top é tão pesado como um átomo de ouro?

As partículas elementares são mesmo elementares?

De que é feita a matéria escura que representa mais de 90% da massa do Universo?

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Do passado ao presente

•Concepção, I&D, protótipos, controlo qualidade e construção do calorímetro hadrónico TILECAL

•“Commissioning” do TILECAL

•Calibração hadrónica e simulação da Física com destaque para as propriedades do quark top (acoplamentos anómalos) e bosão W (medidas de precisão)

•I&D e construção do detector de luminosidade ALFA

•Segurança das pessoas em ATLAS (FPIAA)

Futuro

•Operação do detector

•Estudo da Física (quark top, bosão W, neutrinos,…) utilizando as colisões protão-protão do LHC

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TILECAL – calorímetro hadrónico de ATLAS

Módulo do barril central~20 toneladas

~600 000 fibras ópticas, diâmetro 1mm

~1000 km comprimento total

~150 000 perfis

~30 combinações de fibras/perfis

3 cilindros64 módulos cada

Aluminização das fibras ópticas Fibras ópticas espelhadas no topo oposto ao fotomultiplicador para optimizar a colecção de luz

polir e aluminizar molhos de 1261 fibras e controlo de qualidade

aluminização por “sputering” com magnetrão

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Inserção das fibras ópticasDesenvolvimento do perfil em plástico permitiu avançar para a inserção robotizada das fibras perfil acomoda até 4 fibras

comprimento ~1.5mespessura ~100 mlimite da tecnologiade plásticos

perfil opaco e difusor no lado virado para cintilador=> pintura com tinta utilizada nos sinais de trânsito Perfis com fibras enviados

para o CERN, Barcelona, ANL e Michigan

Inserção das fibras ópticas em Lisboa e mais tarde em Coimbra

pintura dos perfis

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Cintiladores para o TILECALTransferência de tecnologia do IHEP/Protvino(Rússia)Colaboração com U. Minho e indústria de moldes

Em Portugal, estudo de poliestirenos alternativos ao PSM115 russo

Projecto das máscaras ópticas para optimizar a uniformidade feito em Lisboa

Mapas de colecção de luz nos cintiladores

simulação

laboratório

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Sistema de controlo (DCS) do TILECAL

Sistema de controlo do TILECAL

Interface gráfica de monitorização do estado das baixas tensões de um cilindro

Número de parâmetros controlados nos vários sub-sistemas >30 000

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Fibras ópticas cintilantes para odetector de luminosidade ALFA

Fibras cintilantes de secção quadrada, 0.5x0.5 mm2 Aluminização de 20 000 fibras num dos topos (maximização de colecção de luz) e ao longo do corpo (supressão de “cross-talk”).

Conjunto de 900 fibras preparado para ser aluminizado no topo

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Estudos de Física

Quark top – estudo de acoplamentos anómalos

Bosão W – medidas de precisão, secção eficaz

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Teses concluídas no projecto5 teses de doutoramento7 teses de mestrado>10 teses de estágio