Accès ouvert déclaré
2026
article
Sensor operating point calibration and monitoring of the ALICE Inner Tracking System during LHC Run 3
D. Agguiaro, G. Aglieri Rinella, Luca Aglietta, M. Agnello, F. Agnese, B. Alessandro, G Alfarone, J. Alme, E. Anderssen, D. Andreou, Massimo Angeletti, N. Apadula, P. Atkinson, C. Azzan, Roberto Baccomi, A. Badalà, A. Balbino, P.L. Barberis, F. Barile, L. Barioglio, R. Barthel, F. Baruffaldi, N. K. Behera, I. Belikov, A Benato, M. Benettoni, F. Benotto, S. Beole, N. Bez, A. Bhatti, M. Bhopal, A. P. Bigot, G. Boca, G. Bonomi, M. Bonora, Fabio Borotto Dalla Vecchia, M. Borri, V. Borshchov, E. Botta, Lee Boynton, Gerald T. Brower, E. Bruna, O. Brunasso Cattarello, G. Bruno, M. D. Buckland, S. Bufalino, P. Camerini, P. Cariola, C. Ceballos Sánchez, M. Chartier, S Cho, K. Choi, Y. Choi, N. J. Clague, O. Clausse, F. Colamaria, D. Colella, S. Coli, A. Collu, M. Concas, G. Contin, Y. Corrales Morales, S. Costanza, J. B. Dainton, E. Danè, W. DeGraw, C. De Martin, W. Deng, G. De Robertis, P. Dhankher, A. Di Mauro, F. Dumitrache, D Elia, M. R. Ersdal, J. Eum, Г. Феофилов, G. Feofilov, J. Ferencei, F. Fichera, G. Fiorenza, A Moreno Flores, M. Franco, M. Franco, J-P Fransen, D. Gajanana, A. Galdames Perez, C. Gao, C. Gargiulo, L. Garizzo, P. Giubilato, Goffe M., A. Grant, E. Grecka, L. Greiner, A. Grelli, A. Grimaldi, O. S. Groettvik, F. Grosa, C. Guo Hu, R.P Hannigan, H. Helstrup, H. Hillemanns, H. Hillemanns, P. Hindley, G Q Huang, M. Iannone, J. P. Iddon, P. Ijzermans, M. A. Imhoff, A. Isakov, J. Jeong, T O. Johnson, A. Junique, J. Kaewjai, M. Keil, Z. Khabanova, H. Khan, H. Kim, J. Kim, T. Kim, T. Kim, J. Klein, C. Kobdaj, A. Kotliarov, M.J. Kraan, I. Králik, F. Krizek, T.Kugathasan, C. Kuhn, P. G. Kuijer, S. Kushpil, M. J. Kweon, M. Kwon, Y. Kwon, P. La Rocca, N. Lacalamita, P. Larionov, G. Ledey, Seongjoo Lee, T E Lee, R. C. Lemmon, Y. Lesenechal, E. D. Lesser, B. E. Liang-Gilman, F. Librizzi, S. H. Lim, S Wei Lim, S. Lindsay, Jun Liu, J. Liu, J. Liu, F. Loddo, M. Lupi, M. Mager, A. Maire, G. Mandaglio, V. Manzari, C. Markert, G. Markey, D. Marras, P. Martinengo, S. Martiradonna, M. Masera, A. Mastroserio, D. Mazzaro, F. Mazzaschi, M. Mazzilli, L. McAlpine, M. Mongelli, J. Morant, F. Morel, P. Morrall, V. Muccifora, A. Mulliri, L. Musa, A. I. Nambrath, M. Obergger, A. Orlandi, A. Palasciano, R. Panero, E. Paoletti, G. S. Pappalardo, O. PARASOLE, J. Park, L. Passamonti, C. Pastore, R. N. Patra, F. Pellegrino, A. Pepato, C. Petta, S. Piano, D. Pierluigi, S. Pisano, M. Pĺoskoń, M. T. Poblocki, S. Politano, E. Prakasa, F. Prino, M. Protsenko, M. Puccio, C. Puggioni, A. Rachevski, L. Ramello, M. Rasa, I. Ravasenga, Anna Rehman, F. Reidt, M. Richter, F. Riggi, M. Rizzi, K. Røed, D. Röhrich, F. Ronchetti, M. J. Rossewij, A. Russo, A. Russo, B. Di Ruzza, G. Saccà, M. Sacchetti, R. Sadikin, A. Sanchez Gonzalez, U. Savino, J. Schambach, F. Schlepper, М. С. Селина, P. J. Secouet, M. Selina, S. Senyukov, J. J. Seo, R. Shahoyan, S. Shaukat, F. Shirokopetlev, K. Sielewicz, G. Simantovic, M. Sitta, R. J. M. Snellings, W. Snoeys, J. Song, J. M. Sonneveld, R. Spijkers, A. Sturniolo, C. P. Stylianidis, M. Šuljić, X. Sun, X. Sun, R. A. Syed, A. Szczepankiewicz, C. Terrevoli, M. Toppi, A. Trifiró, A. S. Triolo, S. Trogolo, V. Trubnikov, M. Turcato, R. Turrisi, T. Tveter, I. Tymchuk, G. L. Usai, V. Valentino, N. Valle, J.B. Van Beelen, J. W. Van Hoorne, T. Vanat, M. Varga-Kofarago, A. Velure, G. VENIER, F. Veronese, A. Villani, Viticchie' A., C. Wabnitz, P Yang, P. Yang, E. R. Yeats, Z. Yin, I.-K. Yoo, J. H. Yoon, S. Yuan, V. Zaccolo, A. Zampieri, C. Zampolli, Z. Zhang, Z. Zhang, X. Zhang, Z. Zhang, V. Zherebchevskii, D. Zhou, N. Zurlo
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Rattachement africain : fr.
Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
The new Inner Tracking System (ITS2) of the ALICE experiment began operation in 2021 with the start of LHC Run 3. Compared to its predecessor, ITS2 offers substantial improvements in pointing resolution, tracking efficiency at low transverse momenta, and readout-rate capabilities. The detector employs silicon Monolithic Active Pixel Sensors (MAPS) featuring a pixel size of 26.88$\times$29.24 $μ$m$^2$ and an intrinsic spatial resolution of approximately 5 $μ$m. With a remarkably low material budget of 0.36% of radiation length ($X_{0}$) per layer in the three innermost layers and a total sensitive area of about 10 m$^2$, the ITS2 constitutes the largest-scale application of MAPS technology in a high-energy physics experiment and the first of its kind operated at the LHC. For stable data taking, it is crucial to calibrate different parameters of the detector, such as in-pixel charge thresholds and the masking of noisy pixels. The calibration of 24120 monolithic sensors, comprising a total of 12.6$\times$10$^{9}$ pixels, represents a major operational challenge. This paper presents the methods developed for the calibration of the ITS2 and outlines the strategies for monitoring and dynamically adjusting the detector's key performance parameters over time.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Sensor operating point calibration and monitoring of the ALICE Inner Tracking System during LHC Run 3
- Date Crossref
- 01/06/2026
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Les institutions déclarées
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