25 ноября 2005 г. Проект «Исследование космических лучей на высотах гор» С.А.Славатинский В.П.Павлюченко Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПРОЕКТ «Исследование космических лучей на высотах гор» (АДРОН-М) В.П.Павлюченко В.С.Пучков Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 21 декабря 2006.
Advertisements

20 декабря 2007 г. Исследование космических лучей на высотах гор В.П.ПавлюченкоВ.С.Пучков.
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ЛИВНЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ КОСМИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ Р.У.Бейсембаев (1), Е.А.Бейсембаева (1),
Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук.
Сковпень Кирилл Юрьевич Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН Новосибирск 2007.
6 июля 2010 г. Наблюдение излучения Вавилова- Черенкова и заряженных частиц ШАЛ под большими зенитными углами Р.У. Бейсембаев, Ю.Н. Вавилов, М.И. Вильданова,
Вид сверху Программа фундаментальных исследований Президиума РАН « Физика нейтрино и нейтринная астрофизика ».
Расширенная сессия Научного совета по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН Нейтринная физика Исследование космических лучей на аэростатных.
7 Августа, 2006В. Аммосов, 29-я РККЛ1 Проект КосмоУНК для исследования космических лучей сверхвысоких энергий В.В.Аммосов 1, Г.И.Бритвич 1, А.П.Останков.
Программа ECSim 2.0 и моделирование экспериментов с рентген-эмульсионными камерами М. Г. Коган 1 4, В. И. Галкин 2, Р. А. Мухамедшин 3, С. И. Назаров 2,
БПСТ Андырчи ШАЛ Ковер ШАЛ Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007). Проект: Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЙТРОННОЙ ЭМИССИИ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 Ю.С.Суляев Научный руководитель: Бурдаков А.В. 1.Введение 2.Эксперимент.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «Московский Инженерно-Физический Институт» Кафедра 24 «Прикладная ядерная физика» Аппаратура контроля.
Примеры результатов столкновений протонов в детекторах CMS и ATLAS на Большом адронном коллайдере LHC в ЦЕРНе Образование 4 мюонов (красные траектории)
Направление вектора анизотропии космических лучей ТэВ-ных энергий В.А. Козяривский, А.С. Лидванский, Т.И. Тулупова Институт ядерных исследований РАН.
В.А. Рябов Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН Результаты на установке Гроза.
Адронные калориметры установки ФОДС25 ноября 2009 г. 1 АДРОННЫЕ КАЛОРИМЕТРЫ ФОДС А.А. Волков, А.Ю. Калинин, А.В. Кораблёв, А.Н. Криницын, В.И. Крышкин,
Секция «Физика космических лучей» НИР- ы Заседание Совета РАН по космосу 3 июля 2014 г. Докладчик д.ф.-м.н. М.И. Панасюк (п.2.7 повестки дня)
Калибровка Е-Е детекторов для экспериментов на внутренней мишени Нуклотрона Туманов А.Е. и др. МИРЭА, Москва, Россия Работа выполнена в ЛФВЭ ОИЯИ, Россия.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И АДРОННОГО КАЛОРИМЕТРОВ УСТАНОВКИ CMS Талов Владимир сессия – конференция ЯФ ОФН РАН.
Транксрипт:

25 ноября 2005 г. Проект «Исследование космических лучей на высотах гор» С.А.Славатинский В.П.Павлюченко Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН

25 ноября 2005 г. Расположение станций комплекса ATHLET

25 ноября 2005 г. ATHLET ( Almaty Three Level Experimental Technique) Входят три установки для регистрации ШАЛ, расположенные на разных уровнях: АДРОН-М (3340 м, 690 г/см 2 ), ПСКЛ (1750 м, 835 г/см 2 ) и КАЗНУ (850 м, 940 г/см 2 ). Основой комплекса является двухцентровая высокогорная установка АДРОН-М с ионизационно-нейтронным калориметром в сочетании с РЭК. Комплекс предназначен для решения широкого круга задач современной физики космических лучей и астрофизики ( эВ), гамма-астрономии ( 200 ТэВ), физики Солнца и космической погоды, процессов развития ШАЛ и сопутствующих им явлений в атмосфере (радиоизлучение и корреляции с молниями).

25 ноября 2005 г. Схема расположения детекторов во втором центре

25 ноября 2005 г. План работ на 2005 год Провести перекладку РЭК с воздушным зазором, начать обработку рентгеновской пленки экспозиции 2004 г. с помощью нового измерительного комплекса на основе сканера с ПЗС-матрицей. Изготовить и установить в подземном помещении на глубине 2000 г/см 2 нейтронный монитор на счетчиках СНМ-15. Создать к нему систему регистрации с электронными каналами. Установить 36 детекторов центрального годоскопа над ИНКА-44, выполнить монтажные работы для их подключения к системе регистрации РС-САМАС

25 ноября 2005 г. Установить 25 сц-детекторов (0.5 м х 0.5 м) над ИНКА-44, выполнить монтажные работы для их подключения к системе регистрации РС-САМАС. Изготовить и установить в круге радиусом до 1 км 50 домиков для размещения СЦ – детекторов с целью расширения установки ШАЛ. Установить в нейтронный монитор НМ-64 и подключить к системе регистрации 24 новых быстрых нейтронных СЦ счетчиков, разработать и изготовить для них блоки временной развертки с обеспечением программного управления, контроля и записи информации в РС.

25 ноября 2005 г. ИНКА + РЭК

25 ноября 2005 г.

Сцинтилляционный детектор нейтронов и заряженных частиц ФИАН - ИФВЭ

25 ноября 2005 г.

Семейство временных распределений интен- сивности счета нейтронов в зависимости от М Кратность М - полное число зарегистрирова нных нейтрон- ных сигналов в течение 3.5 мсек от прохождения фронта ШАЛ

25 ноября 2005 г.

Зависимость числа запаздывающих проникающих частиц (мюонов) от времени запаздывания относительно фронта ШАЛ (t 0 = 38.1 ± 3.4 нс, число ШАЛ – )

25 ноября 2005 г.

Основные результаты Получена одной и той же методикой экспериментальная энергетическая зависимость поглощения нейтронообразующей компоненты стволов ШАЛ в грунте и воздухе. Достигнута в высокогорных условиях площадь сбора ШАЛ 1 км 2. Изготовлен, установлени и введен в эксплуатацию нейтронный супермонитор в подземном помещении на глубине 2000 г/см 2 для исследования поглощения в грунте нейтронообразующей компоненты стволов ШАЛ. Разработан, создан и опробован в реальных условиях быстрый сцинтилляционный счетчик нейтронов. Опубликовано 12 работ, послано в печать 9

25 ноября 2005 г. План работ на 2006 год Провести переборку калориметра ИНКА-44 с увеличением числа его рядов до 8. Провести сборку РЭК совместно с запуском в эксплуатацию 4-х рядов ионизационных камер. Запустить в эксплуатацию ковер сцинтилляторов над ИНКА-44 из 25 детекторов Подключить к системе АДРОН-М и запустить в эксплуатацию мюонный подземный годоскоп. Запустить в эксплуатацию подземный мюонный угломер (телескоп).

25 ноября 2005 г.