%0 Electronic Article
%A Bilki, B.
%A Repond, J.
%A Schlereth, J.
%A Xia, L.
%A Deng, Z.
%A Li, Y.
%A Wang, Y.
%A Yue, Q.
%A Yang, Z.
%A Eigen, G.
%A Mikami, Y.
%A Price, T.
%A Watson, N. K.
%A Thomson, M. A.
%A Ward, D. R.
%A Benchekroun, D.
%A Hoummada, A.
%A Khoulaki, Y.
%A Cârloganu, C.
%A Chang, S.
%A Khan, A.
%A Kim, D. H.
%A Kong, D. J.
%A Oh, Y. D.
%A Blazey, G. C.
%A Dyshkant, A.
%A Francis, K.
%A Lima, J. G. R.
%A Salcido, P.
%A Zutshi, V.
%A Boisvert, V.
%A Green, B.
%A Misiejuk, A.
%A Salvatore, F.
%A Kawagoe, K.
%A Miyazaki, Y.
%A Sudo, Y.
%A Suehara, T.
%A Tomita, T.
%A Ueno, H.
%A Yoshioka, T.
%A Apostolakis, J.
%A Folger, G.
%A Folger, G.
%A Ivantchenko, V.
%A Ribon, A.
%A Uzhinskiy, V.
%A Cauwenbergh, S.
%A Tytgat, M.
%A Zaganidis, N.
%A Hostachy, J. -Y.
%A Morin, L.
%A Gadow, K.
%A Göttlicher, P.
%A Günter, C.
%A Krüger, K.
%A Lutz, B.
%A Reinecke, M.
%A Sefkow, F.
%A Feege, N.
%A Garutti, E.
%A Laurien, S.
%A Lu, S.
%A Marchesini, I.
%A Matysek, M.
%A Ramilli, M.
%A Kaplan, A.
%A Norbeck, E.
%A Northacker, D.
%A Onel, Y.
%A Kim, E. J.
%A van Doren, B.
%A Wilson, G. W.
%A Wing, M.
%A Bobchenko, B.
%A Chadeeva, M.
%A Chistov, R.
%A Danilov, M.
%A Drutskoy, A.
%A Epifantsev, A.
%A Markin, O.
%A Mizuk, R.
%A Novikov, E.
%A Popov, V.
%A Rusinov, V.
%A Tarkovsky, E.
%A Besson, D.
%A Popova, E.
%A Gabriel, M.
%A Kiesling, C.
%A Simon, F.
%A Soldner, C.
%A Szalay, M.
%A Tesar, M.
%A Weuste, L.
%A Amjad, M. S.
%A Bonis, J.
%A Callier, S.
%A di Lorenzo, S. Conforti
%A Cornebise, P.
%A Doublet, Ph.
%A Dulucq, F.
%A Faucci-Giannelli, M.
%A Fleury, J.
%A Frisson, T.
%A Kégl, B.
%A van der Kolk, N.
%A Li, H.
%A Martin-Chassard, G.
%A Richard, F.
%A de la Taille, Ch.
%A Pöschl, R.
%A Raux, L.
%A Rouëné, J.
%A Seguin-Moreau, N.
%A Anduze, M.
%A Balagura, V.
%A Becheva, E.
%A Boudry, V.
%A Brient, J-C.
%A Cornat, R.
%A Frotin, M.
%A Gastaldi, F.
%A Magniette, F.
%A Matthieu, A.
%A de Freitas, P. Mora
%A Videau, H.
%A Augustin, J-E.
%A David, J.
%A Ghislain, P.
%A Lacour, D.
%A Lavergne, L.
%A Zacek, J.
%A Cvach, J.
%A Gallus, P.
%A Havranek, M.
%A Janata, M.
%A Kvasnicka, J.
%A Lednicky, D.
%A Marcisovsky, M.
%A Polak, I.
%A Popule, J.
%A Tomasek, L.
%A Tomasek, M.
%A Ruzicka, P.
%A Sicho, P.
%A Smolik, J.
%A Vrba, V.
%A Zalesak, J.
%A Jeans, D.
%A Götze, M.
%T Testing Hadronic Interaction Models using a Highly Granular Silicon-Tungsten Calorimeter
%N arXiv:1411.7215
%M PUBDB-2014-04798
%M arXiv:1411.7215
%D 2014
%Z OA
%X A detailed study of hadronic interactions is presented using data recorded with the highly granular CALICE silicon-tungsten electromagnetic calorimeter. Approximately 600,000 selected negatively changed pion events at energies between 2 and 10 GeV have been studied. The predictions of several physics models available within the GEANT4 simulation tool kit are compared to this data. Although a reasonable overall description of the data is observed, there are significant quantitative discrepancies in the longitudinal and transverse distributions of reconstructed energy.
%K interaction: model (INSPIRE)
%K calorimeter: electromagnetic (INSPIRE)
%K longitudinal (INSPIRE)
%K CALICE (INSPIRE)
%K GEANT (INSPIRE)
%K silicon (INSPIRE)
%K tungsten (INSPIRE)
%K pi- nucleus: scattering (INSPIRE)
%K data acquisition (INSPIRE)
%K spatial distribution: energy (INSPIRE)
%K showers: spatial distribution (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)25 ; PUB:(DE-HGF)15
%9 PreprintInternal Report
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/205399