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		<title>320 Datenanalyse in der Hardonenphysik - Versionsgeschichte</title>
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		<updated>2026-04-14T23:57:15Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
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		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „'''320 Datenanalyse in der Hardonenphysik: Energie-Scan mit Daten des PANDA-Experiments (Simulation)'''  Experimente in der Hadronenphysik nutzen Beschleuniger…“</title>
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				<updated>2022-07-21T12:52:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;320 Datenanalyse in der Hardonenphysik: Energie-Scan mit Daten des PANDA-Experiments (Simulation)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Experimente in der Hadronenphysik nutzen Beschleuniger…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''320 Datenanalyse in der Hardonenphysik: Energie-Scan mit Daten des PANDA-Experiments (Simulation)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Experimente in der Hadronenphysik nutzen Beschleuniger, um mit deren Hilfe Teilchenstrahlen aufeinander oder auf ein unbewegtes Target zu richten.&lt;br /&gt;
Dabei entstehen Teilchen (Resonanzen) mit mittleren Lebensdauern kürzer als eine Femtosekunde, so dass sie zerfallen bevor sie den Detektor erreichen.&lt;br /&gt;
Komplexe Detektoren nutzen verschiedenste physikalische Phänomene um die Spur, Energie und Teilchensorte aller entstandenen Zerfallsprodukte zu messen und letztlich deren Viererimpulse zu bestimmen, die alle physikalisch relevanten Informationen enthalten.&lt;br /&gt;
Beim PANDA-Experiment wird ein fokussierter Antiprotonenstrahl mit sehr präzisem Impuls auf ein ruhendes Protonentarget gerichtet.&lt;br /&gt;
Durch den Annihilationsprozess werden verschiedenste Resonanzen gebildet.&lt;br /&gt;
Dies ermöglicht insbesondere die direkte Messung der Energieabhängigkeit des Produktionswirkungsquerschnitts solcher Resonanzen durch kleine Änderungen des Strahlimpulses (Resonanz-Scan).&lt;br /&gt;
Mit Hilfe eines bereit gestellten IPython-Notebooks wird anhand von simulierten Daten die Resonanz &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823) in ihrem sukzessiven radiativen Zerfall in ein &amp;amp;chi;&amp;lt;sub&amp;gt;c1&amp;lt;/sub&amp;gt;- und anschließend J/&amp;amp;psi;-Meson, welches in ein Elektron-Positron-Paar zerfällt untersucht.&lt;br /&gt;
Zunächst werden dazu aus den Datensätzen zu den verschiedenen Strahlimpulsen die entsprechenden Ereignisse durch geeignet gewählte Auswahlkriterien selektiert und durch einen Fit der &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823)-Anteil in diesen Ereignissen bestimmt.&lt;br /&gt;
Diese Ereigniszahl wird für die verschiedenen Datensätze extrahiert und daraus die Breite der Resonanz bestimmt.&lt;br /&gt;
Anschließend soll das IPython-Notebook angepasst werden, so dass sich die Methode für einen ähnlichen Zerfallsprozess, bei dem das J/&amp;amp;psi;-Meson in &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; und &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;0&amp;lt;/sup&amp;gt; zerfällt, anwenden lässt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch320.PDF Anleitung]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

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