Pablo Martínez Ruiz del Arbol, investigador del IFCA, defiende su tesis doctoral sobre el acelerador LHC

Pablo Martínez Ruiz del Árbol, licenciado en Física por la Universidad de Cantabria (UC), defiende hoy su tesis doctoral en la Facultad de Física. Dirigida por el director del Instituto de Física de Cantabria, Francisco Matorras Weinig, la tesis versará sobre un experimento del acelerador de partículas LHC.

Pablo Martínez Ruiz del Árbol, licenciado en Física por la Universidad de Cantabria (UC), defiende hoy su tesis doctoral en la Facultad de Física. Dirigida por el director del Instituto de Física de Cantabria, Francisco Matorras Weinig, la tesis versará sobre un experimento del acelerador de partículas LHC.

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) inició su funcionamiento en marzo de 2010, y está considerado el instrumento científico más grande y complejo de la actualidad.

En la lectura de la tesis, Pablo presentará resultados sobre la puesta a punto del detector CMS (Compact Muon Solenoid), en cuyo diseño del sistema de alineamiento ha trabajado junto a otros científicos del IFCA. Durante su tesis, ha realizado numerosas estancias en Ginebra (Suiza), donde está ubicado el Gran Colisonador de Hadrones (LHC).

El detector CMS es uno de los detectores del LHC. Este experimento está formado por una colaboración internacional integrada por un conjunto de 150 institutos de investigación. CMS es un detector especialmente adaptado para una identificación precisa de leptones y fotones. Su característica más sobresaliente es la existencia de un imán solenoidal de 4 Tesla. En CMS, se hace un énfasis especial en la detección de muones, lo que requiere un alineamiento preciso durante todo el periodo de operación del detector.

La contribución a la construcción del detector del grupo de Altas Energías del IFCA se centra en el diseño, construcción y mantenimiento de un sistema de alineamiento global del detector CMS.

El sistema de alineamiento consiste en un conjunto de sistemas ópticos de alta precisión que permiten referenciar la posición espacial de los diferentes medios activos de detección, con precisiones del orden de sim 100 micras, de forma continua durante el funcionamiento del detector.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento