Die Präzisionssynchronisierung des Level-1-Kalorimeter-Triggers des ATLAS-Detektors ist eine Grundvoraussetzung für die zuverlässige Identikation der korrekten Strahlkreuzung eines LHC-Kollisionsereignisses und für die geforderte Messgenauigkeit der im Kalorimeter deponierten Energie. Zu diesem Zweck ermöglicht es der PHOS4-Chip in der Hardware des Level-1-Triggersystems, den Digitalisierungspunkt von Kalorimetersignalen in Schritten von 1 ns über einen Bereich von 25 ns zu verschieben. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine Methode zur Synchronisierung der Kalorimeter- Triggersignale entwickelt, an Kalibrationspulsen der Kalorimeter systematisch getestet und auf Daten aus Proton-Proton-Kollisionen am LHC angewandt. Die Anpassung einer Kombination aus einer Gauß- und einer Landaufunktion bzw. aus zwei Landaufunktionen an digitalisierte Kalorimetersignale wurde separat für die verschiedenen Kalorimeterbereiche optimiert. Die entwickelte Prozedur ermöglicht eine sehr stabile Kalibration und eine Bestimmung des idealen Digitalisierungspunktes für Kollisionspulse mit einer systematischen Genauigkeit von ±1 ns und einer statistischen Streuung von ±2 ns. Eine Präzisionssynchronisierung von über 90% der Level-1-Trigger-Tower wurde im Juli 2010 mit Kollisionsdaten durchgeführt. Infolgedessen konnten die zeitlichen Versetzungen der Level-1-Kalorimetersignale untereinander bis auf eine verbleibende statistische Streuung von ±1 ns in weiten Teilen des Kalorimeter angeglichen werden. Die Synchronisierung der Signale und die damit verbundene Energiemessung durch den Level-1-Trigger wurde daher im Rahmen der intrinsischen Genauigkeit der Methode optimiert. |