Исследования космических лучей выше излома посредством групп мюонов, регистрируемых в широком диапазоне зенитных углов МИФИ, IIYashin@mephi.ru 29-я РККЛ,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Измерения интегральной интенсивности мюонов при больших зенитных углах 29-я РККЛ, Москва, 2006 Анализируются данные российско-итальянского координатного.
Advertisements

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,
Некоторые вопросы происхождения и взаимодействия космических лучей сверх- и ультравысоких энергий Некоторые вопросы происхождения и взаимодействия космических.
СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ШАЛ ПО ДАННЫМ МГУ И LOPES О.В. Веденеев, Н.Н. Калмыков, А.А. Константинов.
29-я РККЛ, Москва, 2006 Закономерности, присущие событиям и потокам частиц солнечных космических лучей Р.А.Ныммик НИИЯФ МГУ.
Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук.
Свойства гигантских ливней и проблема оценки энергии первичной частицы М.И. Правдин*, А.В. Глушков, А.А. Иванов, В.А. Колосов, С.П. Кнуренко, И.Т. Макаров,
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.
Эксперимент СФЕРА Отчёт за 2010 года НИИЯФ МГУ; ФИАН; ИЯИ РАН; НИИПФ ИГУ;
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ЛИВНЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ КОСМИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ Р.У.Бейсембаев (1), Е.А.Бейсембаева (1),
Изменение энергетических спектров различных групп ядер в процессе распространения космических лучей в Галактике Калмыков Н.Н. 1, Тимохин А.В. 2 1 НИИЯФ.
31-ая ВККЛ, Москва1 Об изменении химического состава первичного космического излучения в области сверхвысоких энергий Л.Г. Деденко 1, А.В. Глушков 2, С.П.
Направление вектора анизотропии космических лучей ТэВ-ных энергий В.А. Козяривский, А.С. Лидванский, Т.И. Тулупова Институт ядерных исследований РАН.
БПСТ Андырчи ШАЛ Ковер ШАЛ Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007). Проект: Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007).
Калибровка ближнего детектора в эксперименте T2K Володин Евгений Александрович МФТИ(ГУ) ИЯИ РАН Москва
Об энергетическом распределении надтепловых ионов во внешнем солнечном ветре Х.Й.Фар, И.В.Чашей, Д.Вершарен.
Крышкин В. Рабочее совещание «Взаимодействия легких ионов с ядрами», Протвино, 5 октября 2005 ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПАРТОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ в АА СТОЛКНОВЕНИЯХ.
Неразрушающий анализ элементного и изотопного состава образца методом нейтронной спектроскопии Н. В. Бажажина, Ю. Д. Мареев, Л. Б. Пикельнер, П. В. Седышев,
Доклад Изучение структурной стабильности и способов её повышения в 12% хромистых сталях с целью безопасности эксплуатации конструкционных элементов в атомной.
Томография на рассеянном рентгеновском неколлимированном излучении Горшков В.А. МАДИ(ГТУ) Тел , Теория, моделирование,
Транксрипт:

Исследования космических лучей выше излома посредством групп мюонов, регистрируемых в широком диапазоне зенитных углов МИФИ, 29-я РККЛ, Москва, 2006 Н.С.Барбашина 1, А.Г.Богданов 1, Д.М.Громушкин 1, А.Н.Дмитриева 1, В.В.Киндин 1, Р.П.Кокоулин 1, К.Г.Компаниец 1, Дж.Маннокки 2, А.А.Петрухин 1, О.Сааведра 3, Д.А.Тимашков 1, Дж.Тринкеро 2, Д.В.Чернов 1, В.В.Шутенко 1, И.И.Яшин 1 1.Московский инженерно-физический институт, Москва 2.INAF, Sezione di Torino (Torino, Italy) 3.Dipartimento di Fisica Generale dell Universita di Torino (Torino, Italy)

Введение Введение Локальная плотность мюонов - феноменология Локальная плотность мюонов - феноменология Анализ экспериментальных данных и сравнение с результатами МС Анализ экспериментальных данных и сравнение с результатами МС Заключение Заключение Содержание: 29-я РККЛ, Москва, 2006

Введение ШАЛ - единственный источник информации об ПКИ при энергиях E > эВ. При интерпретации данных неизвестными являются спектр, состав и характеристики адронных взаимодействий. Для изучения характеристик ПКИ необходим анализ всех доступных характеристик ШАЛ. В докладе - первые результаты исследования новой характеристики ШАЛ – спектров локальной плотности мюонов в широком диапазоне зенитных углов.

Феноменология спектров локальной плотности мюонов 29-я РККЛ, Москва, 2006

Феноменология спектров локальной плотности мюонов 29-я РККЛ, Москва, 2006 Спектр событий как функция ЛПМ может быть выражен через первичный спектр N(E) и ФПР мюонов : ( не принимая во внимание флуктуации развития ШАЛ) E min определяется уравнением: Если ФПР мюонов - в виде масштабной функции энергии : то спектр локальной плотности мюонов: а первичный энергетический спектр: N( E) = A(E/E 0 ) -γ,

29-я РККЛ, Москва, м 3 Экспериментальный комплекс НЕВОД-ДЕКОР

Анализ экспериментальных данных 29-я РККЛ, Москва, 2006 Экспериментальные распределения групп мюонов N соб (m, θ, φ) Учет S eff (θ,φ), пуассоновских флуктуаций, условий отбора и т.д. Моделирование ФПР мюонов ШАЛ (CORSIKA) для различных E и θ Свертка с определенным спектром и составом ПКИ Спектр локальных плотностей мюонов dF (D, θ) / dD (в виде, не зависящем от детектора) Нулевое приближение (4.0 – 4.5)

Анализируемые экспериментальные данные (2002 – 2005 гг.) Множественност ь Интервал зенитных углов (*) Живое время, час Количество событий 330 – – (*) Для зенитных углов < 75, отбирались события в ограниченных интервалах азимутальных углов (с СМ ДЕКОР, защищенных водным детектором) 29-я РККЛ, Москва, 2006

Отклик ДЕКОР Y проекция X проекция 29-я РККЛ, Москва, 2006

Реконструкция группы мюонов 29-я РККЛ, Москва, 2006

DECOR response. Event # я РККЛ, Москва, 2006

Детали расчетов Первичный спектр «всех частиц»: Степенной спектр с изломом при 4 ПэВ. До излома: dN/dE = 5.0 (E, GeV) 2.7 см -2 сек -1 стер -1 ГэВ -1. После излома: укручение до ( 1) = 3.1. Близок к спектру «всех частиц» PDG (T. Gaisser, T. Stanev). CORSIKA моделирование двумерных ФПР мюонов: CORSIKA QGSJET 01c + GHEISHA 2002 Наборы фиксированных зенитных углов и первичных энергий. Состав: только протоны и только ядра железа. 29-я РККЛ, Москва, 2006 Обратный изгиб при эВ. Магнитное поле Земли.

Эффективные первичные энергии для различных плотностей мюонов и зенитных углов 29-я РККЛ, Москва, 2006

Дифференциальные спектры локальной плотности мюонов preliminary 29-я РККЛ, Москва, 2006

preliminary Зенитно-угловое распределение событий с локальной плотностью мюонов выше определенного порога

preliminary Зенитно-угловые распределения для нескольких порогов

Заключение 1.Спектры локальной плотности мюонов чувствительны к первичному спектру и составу ПКИ и к характеристикам адронных взаимодействий при высоких энергиях. 2.Измерения распределений ЛПМ при больших зенитных углах дают возможность исследовать ПКИ в очень широком диапазоне первичных энергий (от до эВ) с помощью одного детектора с относительно небольшой площадью регистрации. 3.Для физической интерпретации результатов, полученных на комплексе НЕВОД-ДЕКОР, необходим анализ новых данных об энергетическом спектре ПКИ и проведение расчетов для других, в том числе новых, моделей адронных взаимодействий. 4.Эксперимент, анализ данных и расчеты продолжаются.

Спасибо за внимание !