Rundgang durch die Arbeit

Von der Protonkollision zur Rekonstruktionsstudie

01 / LHC-Kollisionen

Kompakte Gewalt bei enormer Energie

Protonkollisionen am LHC erzeugen extrem energiereiche Teilchen, darunter W/Z-Bosonen und Top-Quarks.

02 / geboostete Objekte

Zerfallsprodukte verschmelzen

Sind diese Teilchen stark geboostet, fliegen ihre Zerfallsprodukte fast in dieselbe Richtung und erscheinen als ein enger Jet.

03 / Kalorimeterbild

Energie wird zu Topo-Clustern

Im ATLAS-Kalorimeter werden benachbarte Energiedepositionen zu Topo-Clustern gruppiert: dreidimensionale Inseln gemessener Schauerenergie.

04 / verdeckte Struktur

Cluster können zu groß werden

Wenn ein Topo-Cluster mehrere nahe Energiemaxima verschluckt, kann die innere Substruktur des Jets verwischen.

05 / Splitting

Energiemaxima definieren Subcluster

Ein Splitting-Algorithmus teilt große Cluster um lokale Energiemaxima auf, damit relevante Substruktur sichtbar bleibt.

06 / Monte-Carlo-Studie

Auswirkung auf Rekonstruktion messen

Meine Arbeit untersucht mit Monte-Carlo-Simulationen systematisch, wie stark dieses Splitting die Rekonstruktion geboosteter Objekte verändert.

Physikobjekte

Geboostete W/Z-Bosonen und Top-Quarks

Die Arbeit betrachtet Teilchen mit hohem Impuls, deren Zerfallsprodukte in einem einzelnen großen Jet überlappen.

Detektorebene

Topo-Cluster und Substruktur

Verglichen wird Rekonstruktion mit und ohne Splitting, um den Effekt auf Kalorimeter-Substruktur zu isolieren.

Simulation

Monte-Carlo-Vergleiche

Kontrollierte simulierte Samples trennen algorithmische Effekte von statistischen Unterschieden und Prozessunterschieden.

Entwurfsseite

Mehr Details können später ergänzt werden

Diese Seite macht aus der Zusammenfassung zunächst eine visuelle Erzählung. Später können Plots, Selektionsdetails und Links zur PDF der Arbeit hinzukommen.