Advertisement

Electronics, Trigger and Data Acquisition Systems for the INO ICAL Experiment

  • S. Achrekar
  • S. Aniruddhan
  • N. Ayyagiri
  • A. Behere
  • N. Chandrachoodan
  • V. B. Chandratre
  • Chitra
  • D. Das
  • S. Dasgupta
  • V. M. Datar
  • U. Gokhale
  • A. Jain
  • S. R. Joshi
  • S. D. Kalmani
  • N. Kamble
  • S. Karmakar
  • T. Kasbekar
  • P. Kaur
  • H. Kolla
  • N. Krishnapura
  • P. Kumar
  • T. K. Kundu
  • A. Lokapure
  • M. Maity
  • G. Majumder
  • A. Manna
  • S. Mohanan
  • S. Moitra
  • N. K. Mondal
  • P. M. Nair
  • P. Abinaya
  • S. Padmini
  • N. Panyam
  • Pathaleswar
  • A. Prabhakar
  • M. Punna
  • M. Rahaman
  • S. M. Raut
  • K. C. Ravindran
  • S. Roy
  • S. Prafulla
  • M. N. Saraf
  • B. Satyanarayana
  • R. R. Shinde
  • S. Sikder
  • D. Sil
  • M. Sukhwani
  • M. Thomas
  • S. S. Upadhya
  • P. Verma
  • E. Yuvaraj
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 212)

Abstract

India-based Neutrino Observatory (INO) [1] has proposed construction of a 50k ton magnetised Iron Calorimeter (ICAL) in an underground laboratory located in South India. Main aims of this, now funded project are to precisely study the atmospheric neutrino oscillation parameters and to determine the ordering of neutrino masses [2]. The detector will deploy about 28,800 glass Resistive Plate Chambers (RPCs) of approximately 2 m × 2 m in area.

An ICAL RPC detector with a signal pick-up strip pitch of 30 mm, will have 128 analog signals to be readout and processed - 64 each of positive and negative polarity signals. Thus about 3.6 million detector channels are required to be instrumented. We will present in this paper, design of electronics, trigger and data acquisition systems of this ambitious and indigenous experiment as well as its current status of deployment.

Keywords

INO ICAL RPCs 

References

  1. 1.
    INO Homepage. http://www.ino.tifr.res.in. Accessed 26 June 2017
  2. 2.
    Kumar, A., et al.: Physics potential of the ICAL detector at the India-based neutrino observatory (INO). Pramana J. Phys. 88(5), 1–72 (2017)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Authors and Affiliations

  • S. Achrekar
    • 1
  • S. Aniruddhan
    • 3
  • N. Ayyagiri
    • 1
  • A. Behere
    • 1
  • N. Chandrachoodan
    • 3
  • V. B. Chandratre
    • 1
  • Chitra
    • 3
  • D. Das
    • 1
  • S. Dasgupta
    • 5
  • V. M. Datar
    • 5
  • U. Gokhale
    • 5
  • A. Jain
    • 1
  • S. R. Joshi
    • 5
  • S. D. Kalmani
    • 5
  • N. Kamble
    • 1
  • S. Karmakar
    • 6
  • T. Kasbekar
    • 1
  • P. Kaur
    • 5
  • H. Kolla
    • 1
  • N. Krishnapura
    • 3
  • P. Kumar
    • 3
  • T. K. Kundu
    • 6
  • A. Lokapure
    • 5
  • M. Maity
    • 6
  • G. Majumder
    • 5
  • A. Manna
    • 1
  • S. Mohanan
    • 1
  • S. Moitra
    • 1
  • N. K. Mondal
    • 4
  • P. M. Nair
    • 1
  • P. Abinaya
    • 3
  • S. Padmini
    • 1
  • N. Panyam
    • 5
  • Pathaleswar
    • 5
  • A. Prabhakar
    • 3
  • M. Punna
    • 1
  • M. Rahaman
    • 6
  • S. M. Raut
    • 1
  • K. C. Ravindran
    • 5
  • S. Roy
    • 6
  • S. Prafulla
    • 1
  • M. N. Saraf
    • 5
  • B. Satyanarayana
    • 5
  • R. R. Shinde
    • 5
  • S. Sikder
    • 1
  • D. Sil
    • 5
  • M. Sukhwani
    • 1
  • M. Thomas
    • 2
  • S. S. Upadhya
    • 5
  • P. Verma
    • 5
  • E. Yuvaraj
    • 5
  1. 1.Bhabha Atomic Research CentreMumbaiIndia
  2. 2.Electronics Corporation of India LimitedMumbaiIndia
  3. 3.Indian Institute of Technology MadrasChennaiIndia
  4. 4.Saha Institute of Nuclear PhysicsKolkataIndia
  5. 5.Tata Institute of Fundamental ResearchMumbaiIndia
  6. 6.Visva-BharatiSantiniketanIndia

Personalised recommendations