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    The ALICE TPC : a large 3-dimensional tracking device with fast readout for ultra-high multiplicity events

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    The design, construction, and commissioning of the ALICE Time-Projection Chamber (TPC) is described. It is the main device for pattern recognition, tracking, and identification of charged particles in the ALICE experiment at the CERN LHC. The TPC is cylindrical in shape with a volume close to 90 m3 and is operated in a 0.5 T solenoidal magnetic field parallel to its axis. In this paper we describe in detail the design considerations for this detector for operation in the extreme multiplicity environment of central Pb–Pb collisions at LHC energy. The implementation of the resulting requirements into hardware (field cage, read-out chambers, electronics), infrastructure (gas and cooling system, laser-calibration system), and software led to many technical innovations which are described along with a presentation of all the major components of the detector, as currently realized. We also report on the performance achieved after completion of the first round of stand-alone calibration runs and demonstrate results close to those specified in the TPC Technical Design Report

    Mary Alice Chambers in a Senior Clarinet Recital

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    This is the program for the senior clarinet recital of Mary Alice chambers, held on December 13, 1982, at 7:00, in the Mabee Fine Arts Recital Hall. David Coad accompanied her on the piano

    Charakterisierung von dem ALice-Tpc-ReadOut-Chip

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    Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Charakterisierung des ALTRO Chips (ALICE TPC Readout), der ein integraler und wichtiger Bestandteil der Auslesekette des TPC (Time Projection Chamber) Detektors von ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ist. ALICE ist ein Experiment am noch im Bau befindlichen LHC (Large Hadron Collider) am CERN mit der zentralen Ausrichtung, Schwerionenkollisionen zu untersuchen. Diese sind von besonderem Interesse, da durch sie ein experimenteller Zugriff zu dem QGP (Quark Gluon Plasma) existiert, dem einzigen vom Standardmodell vorhergesagten Phasenübergang, der unter Laborbedingungen erreichbar ist. Im Jahr 2004 wurden Messungen an einem Teststrahl am CERN PS (Proton Synchrotron) durchgeführt. Der Prototyp wurde voll mit FECs bestückt, was 5400 Kanälen entspricht und einer anderen Gasmixtur (Ne/N2/CO2 90%/5%/5%) befüllt. Für das optimale Leistungsverhalten der ALICE TPC muß der Digitalprozessor im ALTRO, bestehend aus vier Berechnungseinheiten, mit den passenden Werten konfiguriert werden. Der Datenfluss beginnt mit dem BCS1 (Baseline Correction and Subtraction 1) Modul, das systematische Störungen und die Grundlinie entfernt. Da der ALTRO kontinuierlich das anliegende Signal abtastet, entfernt es automatisch langsame Grundlinienveränderungen, die Beispielsweise durch Temperaturänderungen auftreten können. Gefolgt von dem TCF (Tail Cancellation Filter), der den Schweif des langsam fallenden, vom PASA generierten Signals entfernt. Um die nichtsystematischen Störungen der Grundlinie zu entfernen, folgt die BCS2 (Baseline Correction and Subtraction 2), die auf einer gleitenden Mittelwertsberechnung mit Ausschluß von Detektorsignalen über einen doppelten Schwellenwert basiert. Die finale Einheit für die Signalverarbeitung ist die ZSU (Zero Suppression Unit), die Meßpunkte unterhalb eines definierten Schwellwertes entfernt. Hier wird der weg beschrieben die TCF und BCS1 Parameter aus vorhandenen Detektordaten zu extrahieren. Während der Analyse der Daten von kosmischen Teilchen fiel bei Signalen mit hoher Amplitude (>700 ADC) eine zusätzliche Struktur in dem Schweif auf. Der Monitor wurde deswegen mit einem gleitenden Mittelwertfilter erweitert, worauf sich diese Struktur auch in kleineren Signalen (> 200 ADC) zeigte. Dieses Signal wird von Ionen erzeugt, die zur Kathode oder zu den Pads driften, bisher ist jedoch weder die Streuung der Elektronenlawine an der Anode, noch die Variationsbreite in den erzeugten Elektronlawinen verstanden oder gemessen worden. Eine erfolgreiche Messung, sowie Charakterisierung wird in dieser Arbeit beschrieben. Im Jahr 2005 im Sommer beginnt der Einbau der Gaskammern der TPC in ALICE, die Elektronik folgt am Ende dieses Jahres. Parallel hierzu wurde der Prototyp der TPC wieder in Betrieb genommen und im Frühling wird ein kompletter Sektor mit der Detektorelektronik ausgestattet. An diesen zwei Aufbauten wird die ALTRO Charakterisierung fortgeführt, verfeinert und komplettiert

    Data accompanying PLOS ONE article: "The Predictive Nature of Pseudoneglect for Visual Neglect: Evidence from Parietal Theta Burst Stimulation", by Alice Varnava, Martynas Dervinis, and Christopher D. Chambers. School of Psychology, Cardiff University.

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    <p>The data and analyses layed out in this workbook are associated with the following paper published in PLOS ONE:<br>"The Predictive Nature of Pseudoneglect for Visual Neglect: Evidence from Parietal Theta Burst Stimulation"<br>DOI: 10.1371/journal.pone.0065851<br>AUTHORS: Alice Varnava; Martynas Dervinis; Christopher Chambers.<br>CORRESPONDING AUTHOR: Alice Varnava. [email protected]</p> <p> </p

    Alice Springs Town Council Chambers

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    Alice Springs Town Council Chambers, Todd Street, Alice Springs.Forrest, Peter

    Alice Springs Town Council Chambers

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    Alice Springs Town Council Chambers, Todd Street, Alice Springs.Forrest, Peter

    Alice Springs Town Council Chambers

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    New Alice Springs Town Council Chambers under construction, Todd Street, Alice Springs.Unknown

    Production of W± bosons in the semi-muonic channel at forward rapidity in ALICE

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    Heavy-ion collisions are the unique tool available to investigate strongly interacting matter at high energy density where the formation of a new phase of matter −the quark gluon plasma is expected. The ALICE Muon Spectrometer is specifically designed to study this phase of matter using muonic decay channels in the acceptance region between −4.0 ≤ η ≤ −2.5 (forward rapidity). ALICE has the unique ability to track and identify particle in a wide rapidity range where in the central barrel (| η |< 0.9) the particles are tracked and identified from a transverse momentum (PT ) as low as PT ∼100 MeV/c up to PT ∼100 GeV/c with the PT resolution of about 1% at 50 GeV/c and the impact parameter resolution of about 65 microns at 1 GeV/c. The Forward Muon Spectrometer is composed of 10 tracking chambers, 4 trigger chambers, absorbers as well as the 3 Tm dipole magnet. The PT resolution of the Spectrometer is ∼1% at 20 GeV/c and ∼4% at 100 GeV/c and the muons are tracked from PT as low as ∼500 MeV/c up to 100 GeV/c. This study focuses on the analysis of W± → μ± + νμ+ (ν ̄μ− ) Monte-Carlo data generated using PYTHIA 6.4.21 in the AliROOT framework in proton-proton collisions at 8 TeV and proton-proton experimental data at 7 TeV at forward rapidity. In the analysis of the experimental data the efficiency of the Tracking Chambers is 81±0.5% and 95±0.5% for the Muon Trigger Chambers, while in the simulation the efficiency of the Muon Tracker is ∼80% for the realistic case based on the conditions of 2011 PbPb data taking period and between 95-100% for the ideal case. This study exploits this tracking attributes of ALICE to investigates the feasibility of extracting W± boson in its muonic decay channel at these energies

    Old Alice Springs Town Council Chambers

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    Old Alice Springs Town Council Chambers, Hartley Street, Alice Springs.Unknown

    The Alice moun spectrometer tracking chambers.

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    The Alice moun spectrometer tracking chambers
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