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The data acquisition system of the upgraded LHCb experiment includes the fast reconstruction of all hits in the vertex locator (VELO) pixel detector at the beam-crossing rate of 40 MHz, implemented as on-the-fly clustering embedded in the firmware of the readout board FPGAs. The availability of a high rate of reconstructed clusters in real time enables a new fast approach for measuring luminosity and monitoring the LHCb luminous region, directly at the detector readout level. This methodology has been implemented as an array of real-time cluster counters in the VELO readout FPGAs and has been in operation since the start of the 2024 physics run of LHCb. This paper describes the methodology and its features and performance, both on proton-proton and lead-lead collision data. The method shows a statistical resolution better than the percent level, and a sensitivity to variable running conditions of the same level. This is achieved with an intrinsic time granularity better than 100 ms, undersampled to 3 s for analysis purposes. Nonlinear behaviour is compatible with zero in a luminosity range including the LHCb Run 3 operating point.
Aaij, R., Abdelmotteleb, A., Abellan Beteta, C., Abudinen, F., Ackernley, T., Adefisoye, A., et al. (2026). A method for luminosity determination based on real-time hit reconstruction with the LHCb silicon pixel detector. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 21(4) [10.1088/1748-0221/21/04/P04011].
A method for luminosity determination based on real-time hit reconstruction with the LHCb silicon pixel detector
Aaij R.;Abdelmotteleb A. S. W.;Abellan Beteta C.;Abudinen F.;Ackernley T.;Adefisoye A. A.;Adeva B.;Adinolfi M.;Adlarson P.;Agapopoulou C.;Aidala C. A.;Ajaltouni Z.;Akar S.;Akiba K.;Albicocco P.;Albrecht J.;Aleksiejunas R.;Alessio F.;Alvarez Cartelle P.;Amalric R.;Amato S.;Amey J. L.;Amhis Y.;An L.;Anderlini L.;Andersson M.;Andreola P.;Andreotti M.;Andres Estrada S.;Anelli A.;Ao D.;Arata C.;Archilli F.;Areg Z.;Argenton M.;Arguedas Cuendis S.;Arnone L.;Artamonov A.;Artuso M.;Aslanides E.;Ataide Da Silva R.;Atzeni M.;Audurier B.;Authier J. A.;Bacher D.;Bachiller Perea I.;Bachmann S.;Bachmayer M.;Back J. J.;Baladron Rodriguez P.;Balagura V.;Balboni A.;Baldini W.;Baldwin Z.;Balzani L.;Bao H.;Baptista de Souza Leite J.;Barbero Pretel C.;Barbetti M.;Barbosa I. R.;Barlow R. J.;Barnyakov M.;Barsuk S.;Barter W.;Bartz J.;Bashir S.;Batsukh B.;Battista P. B.;Bay A.;Beck A.;Becker M.;Bedeschi F.;Bediaga I. B.;Behling N. A.;Belin S.;Bellavista A.;Belous K.;Belov I.;Belyaev I.;Ben-Haim E.;Benane G.;Bencivenni G.;Berezhnoy A.;Bernet R.;Bernet Andres S.;Bertolin A.;Betti F.;Bex J.;Bezshyyko O.;Bhom J.;Bieker M. S.;Biesuz N. V.;Biolchini A.;Birch M.;Bishop F. C. R.;Bitadze A.;Bizzeti A.;Blake T.;Blanc F.;Blank J. E.;Blusk S.;Bocharnikov V.;Boelhauve J. A.;Boente Garcia O.;Boettcher T.;Bohare A.;Boldyrev A.;Bolognani C.;Bolzonella R.;Bonacci R. B.;Bondar N.;Bordelius A.;Borgato F.;Borghi S.;Borsato M.;Borsuk J. T.;Bottalico E.;Bouchiba S. A.;Bovill M.;Bowcock T. J. V.;Boyer A.;Bozzi C.;Brandenburg J. D.;Brea Rodriguez A.;Breer N.;Brodzicka J.;Brossa Gonzalo A.;Brown J.;Brundu D.;Buchanan E.;Burgos Marcos M.;Burke A. T.;Burr C.;Buti C.;Butter J. S.;Buytaert J.;Byczynski W.;Cadeddu S.;Cai H.;Cai Y.;Caillet A.;Calabrese R.;Calderon Ramirez S.;Calefice L.;Calvi M.;Calvo Gomez M.;Camargo Magalhaes P.;Cambon Bouzas J. I.;Campana P.;Campoverde Quezada A. 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J.;Jakobsen S.;Jans E.;Jashal B. K.;Jawahery A.;Jayaweera C.;Jevtic V.;Jia Z.;Jiang E.;Jiang X.;Jiang Y.;Jiang Y. J.;Jimenez Moya E.;Jindal N.;John M.;John Rubesh Rajan A.;Johnson D.;Jones C. R.;Joshi S.;Jost B.;Juan Castella J.;Jurik N.;Juszczak I.;Kaminaris D.;Kandybei S.;Kane M.;Kang Y.;Kar C.;Karacson M.;Kauniskangas A.;Kautz J. W.;Kazanecki M. K.;Keizer F.;Kenzie M.;Ketel T.;Khanji B.;Kharisova A.;Kholodenko S.;Khreich G.;Kirn T.;Kirsebom V. S.;Kitouni O.;Klaver S.;Kleijne N.;Klekots D. K.;Klimaszewski K.;Kmiec M. R.;Knospe T.;Kolb R.;Koliiev S.;Kolk L.;Konoplyannikov A.;Kopciewicz P.;Koppenburg P.;Korchin A.;Korolev M.;Kostiuk I.;Kot O.;Kotriakhova S.;Kowalczyk E.;Kozachuk A.;Kravchenko P.;Kravchuk L.;Kravcov O.;Kreps M.;Krokovny P.;Krupa W.;Krzemien W.;Kshyvanskyi O.;Kubis S.;Kucharczyk M.;Kudryavtsev V.;Kulikova E.;Kupsc A.;Kushnir V.;Kutsenko B.;Kvapil J.;Kyryllin I.;Lopez Solino S.;Lacarrere D.;Laguarta Gonzalez P.;Lai A.;Lampis A.;Lancierini D.;Landesa Gomez C.;Lane J. J.;Lanfranchi G.;Langenbruch C.;Langer J.;Latham T.;Lazzari F.;Lazzeroni C.;Le Gac R.;Lee H.;Lefevre R.;Leflat A.;Legotin S.;Lehuraux M.;Lemos Cid E.;Leroy O.;Lesiak T.;Lesser E. D.;Leverington B.;Li A.;Li C.;Li C.;Li H.;Li J.;Li K.;Li L.;Li M.;Li P.;Li P. -R.;Li Q.;Li T.;Li T.;Li Y.;Li Y.;Li Y.;Lian Z.;Liang Q.;Liang X.;Liang Z.;Libralon S.;Lightbody A.;Lin C.;Lin T.;Lindner R.;Linton H.;Litvinov R.;Liu D.;Liu F. L.;Liu G.;Liu K.;Liu S.;Liu W.;Liu Y.;Liu Y.;Liu Y. L.;Loachamin Ordonez G.;Lobo Salvia A.;Loi A.;Long T.;Lopes F. C. L.;Lopes J. H.;Lopez Huertas A.;Lopez Iribarnegaray C.;Lu Q.;Lucarelli C.;Lucchesi D.;Lucio Martinez M.;Luo Y.;Lupato A.;Luppi E.;Lynch K.;Lyu S.;Lyu X. -R.;Muller K.;Ma G. M.;Ma H.;Maccolini S.;Machefert F.;Maciuc F.;Mack B.;Mackay I.;Mackey L. M.;Madhan Mohan L. R.;Madurai M. J.;Magdalinski D.;Maisuzenko D.;Malczewski J. J.;Malde S.;Malentacca L.;Malinin A.;Maltsev T.;Manca G.;Mancinelli G.;Mancuso C.;Manera Escalero R.;Manganella F. 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J.;Pellegrino A.;Peng J.;Peng X.;Pepe Altarelli M.;Perazzini S.;Pereima D.;Pereira Da Costa H.;Pereira Martinez M.;Pereiro Castro A.;Perez C.;Perret P.;Perrevoort A.;Perro A.;Peters M. J.;Petridis K.;Petrolini A.;Pezzulo S.;Pfaller J. P.;Pham H.;Pica L.;Piccini M.;Piccolo L.;Pietrzyk B.;Pietrzyk G.;Pilato R. N.;Pinci D.;Pisani F.;Pizzichemi M.;Placinta V. M.;Plo Casasus M.;Poeschl T.;Polci F.;Poli Lener M.;Poluektov A.;Polukhina N.;Polyakov I.;Polycarpo E.;Ponce S.;Popov D.;Poslavskii S.;Prasanth K.;Prouve C.;Provenzano D.;Pugatch V.;Puicercus Gomez A.;Punzi G.;Pybus J. R.;Qian Q.;Qian W.;Qin N.;Qu S.;Quagliani R.;Rabadan Trejo R. I.;Racz R.;Rademacker J. H.;Ramirez Garcia M.;Rama M.;Ramos De Oliveira V.;Ramos Pernas M.;Rangel M. S.;Ratnikov F.;Raven G.;Rebollo De Miguel M.;Redi F.;Reich J.;Reiss F.;Ren Z.;Resmi P. K.;Ribalda Galvez M.;Ribatti R.;Ricart G.;Riccardi D.;Ricciardi S.;Richardson K.;Richardson-Slipper M.;Rinnert K.;Robbe P.;Robertson G.;Rodrigues E.;Rodriguez Alvarez A.;Rodriguez Fernandez E.;Rodriguez Lopez J. A.;Rodriguez Rodriguez E.;Roensch J.;Rogachev A.;Rogovskiy A.;Rolf D. L.;Roloff P.;Romanovskiy V.;Romero Vidal A.;Romolini G.;Ronchetti F.;Rong T.;Rotondo M.;Roy S. R.;Rudolph M. S.;Ruiz Diaz M.;Ruiz Fernandez R. A.;Ruiz Vidal J.;Saavedra-Arias J. J.;Saborido Silva J. J.;Sacha Emile S. E. R.;Sagidova N.;Sahoo D.;Sahoo N.;Saitta B.;Salomoni M.;Sanderswood I.;Santacesaria R.;Santamarina Rios C.;Santimaria M.;Santoro L.;Santovetti E.;Saputi A.;Saranin D.;Sarnatskiy A.;Sarpis G.;Sarpis M.;Satriano C.;Satta A.;Saur M.;Savrina D.;Sazak H.;Sborzacchi F.;Scarabotto A.;Schael S.;Scherl S.;Schiller M.;Schindler H.;Schmelling M.;Schmidt B.;Schmidt N.;Schmitt S.;Schmitz H.;Schneider O.;Schopper A.;Schulte N.;Schune M. H.;Schwering G.;Sciascia B.;Sciuccati A.;Scriven G.;Segal I.;Sellam S.;Semennikov A.;Senger T.;Senghi Soares M.;Sergi A.;Serra N.;Sestini L.;Seuthe A.;Sevilla Sanjuan B.;Shang Y.;Shangase D. M.;Shapkin M.;Sharma R. S.;Shchemerov I.;Shchutska L.;Shears T.;Shekhtman L.;Shen J.;Shen Z.;Sheng S.;Shevchenko V.;Shi B.;Shi Q.;Shi W. S.;Shimizu Y.;Shmanin E.;Shorkin R.;Shupperd J. D.;Silva Coutinho R.;Simi G.;Simone S.;Singha M.;Skidmore N.;Skwarnicki T.;Slater M. W.;Smith E.;Smith K.;Smith M.;Soares Lavra L.;Sokoloff M. D.;Soler F. J. P.;Solomin A.;Solovev A.;Solovieva K.;Sommerfeld N. S.;Song R.;Song Y.;Song Y.;Song Y. S.;Souza De Almeida F. L.;Souza De Paula B.;Sowa K. M.;Spadaro Norella E.;Spedicato E.;Speer J. G.;Spradlin P.;Stagni F.;Stahl M.;Stahl S.;Stanislaus S.;Stefaniak M.;Stein E. N.;Steinkamp O.;Strekalina D.;Su Y.;Suljik F.;Sun J.;Sun J.;Sun L.;Sundfeld D.;Sutcliffe W.;Svintozelskyi V.;Swientek K.;Swystun F.;Szabelski A.;Szumlak T.;T'Jampens S.;Tan Y.;Tang Y.;Tang Y. T.;Tat M. D.;Teijeiro Jimenez J. A.;Terentev A.;Terzuoli F.;Teubert F.;Thomas E.;Thompson D. J. D.;Thomson-Strong A. R.;Tilquin H.;Tisserand V.;Tobin M.;Todorov T. T.;Tomassetti L.;Tonani G.;Tong X.;Tork T.;Torres Machado D.;Toscano L.;Tou D. Y.;Trippl C.;Tuci G.;Tuning N.;Uecker L. H.;Ukleja A.;Unverzagt D. J.;Upadhyay A.;Urbach B.;Usachov A.;Ustyuzhanin A.;Uwer U.;Vazquez Sierra C.;Vagnoni V.;Valcarce Cadenas V.;Valenti G.;Valls Canudas N.;van Eldik J.;Van Hecke H.;van Herwijnen E.;Van Hulse C. B.;Van Laak R.;van Veghel M.;Vasquez G.;Vazquez Gomez R.;Vazquez Regueiro P.;Vecchi S.;Velilla Serna J.;Velthuis J. J.;Veltri M.;Venkateswaran A.;Verdoglia M.;Vesterinen M.;Vetens W.;Vico Benet D.;Vidrier Villalba P.;Vieites Diaz M.;Vilasis-Cardona X.;Vilella Figueras E.;Villa A.;Vincent P.;Vivacqua B.;Volle F. C.;vom Bruch D.;Voropaev N.;Vos K.;Vrahas C.;Wagner J.;Walsh J.;Walton E. J.;Wan G.;Wang A.;Wang B.;Wang C.;Wang G.;Wang H.;Wang J.;Wang J.;Wang J.;Wang J.;Wang M.;Wang N. W.;Wang R.;Wang X.;Wang X.;Wang X. W.;Wang Y.;Wang Y.;Wang Y. H.;Wang Z.;Wang Z.;Ward J. A.;Waterlaat M.;Watson N. K.;Websdale D.;Wei Y.;Weida Z.;Wendel J.;Westhenry B. D. C.;White C.;Whitehead M.;Whiter E.;Wiederhold A. R.;Wiedner D.;Wiegertjes M. A.;Wild C.;Wilkinson G.;Wilkinson M. K.;Williams M.;Williams M. J.;Williams M. R. J.;Williams R.;Williams S.;Williams Z.;Wilson F. F.;Winn M.;Wislicki W.;Witek M.;Witola L.;Wolf T.;Wood E.;Wormser G.;Wotton S. A.;Wu H.;Wu J.;Wu X.;Wu Y.;Wu Z.;Wyllie K.;Xian S.;Xiang Z.;Xie Y.;Xing T. X.;Xu A.;Xu L.;Xu M.;Xu Z.;Xu Z.;Xu Z.;Yang K.;Yang X.;Yang Y.;Yang Y.;Yang Z.;Yeroshenko V.;Yeung H.;Yin H.;Yin X.;Yu C. Y.;Yu J.;Yuan X.;Yuan Y.;Zaffaroni E.;Zamora Saa J. A.;Zavertyaev M.;Zdybal M.;Zenesini F.;Zeng C.;Zeng M.;Zhang C.;Zhang D.;Zhang J.;Zhang L.;Zhang R.;Zhang S.;Zhang S. L.;Zhang Y.;Zhang Y. Z.;Zhang Z.;Zhao Y.;Zhelezov A.;Zheng S. Z.;Zheng X. Z.;Zheng Y.;Zhou T.;Zhou X.;Zhou Y.;Zhovkovska V.;Zhu L. Z.;Zhu X.;Zhu X.;Zhu Y.;Zhukov V.;Zhuo J.;Zou Q.;Zuliani D.;Zunica G.
2026
Abstract
The data acquisition system of the upgraded LHCb experiment includes the fast reconstruction of all hits in the vertex locator (VELO) pixel detector at the beam-crossing rate of 40 MHz, implemented as on-the-fly clustering embedded in the firmware of the readout board FPGAs. The availability of a high rate of reconstructed clusters in real time enables a new fast approach for measuring luminosity and monitoring the LHCb luminous region, directly at the detector readout level. This methodology has been implemented as an array of real-time cluster counters in the VELO readout FPGAs and has been in operation since the start of the 2024 physics run of LHCb. This paper describes the methodology and its features and performance, both on proton-proton and lead-lead collision data. The method shows a statistical resolution better than the percent level, and a sensitivity to variable running conditions of the same level. This is achieved with an intrinsic time granularity better than 100 ms, undersampled to 3 s for analysis purposes. Nonlinear behaviour is compatible with zero in a luminosity range including the LHCb Run 3 operating point.
Aaij, R., Abdelmotteleb, A., Abellan Beteta, C., Abudinen, F., Ackernley, T., Adefisoye, A., et al. (2026). A method for luminosity determination based on real-time hit reconstruction with the LHCb silicon pixel detector. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 21(4) [10.1088/1748-0221/21/04/P04011].
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.