RU2549612C1 - Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней - Google Patents
Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней Download PDFInfo
- Publication number
- RU2549612C1 RU2549612C1 RU2013157746/28A RU2013157746A RU2549612C1 RU 2549612 C1 RU2549612 C1 RU 2549612C1 RU 2013157746/28 A RU2013157746/28 A RU 2013157746/28A RU 2013157746 A RU2013157746 A RU 2013157746A RU 2549612 C1 RU2549612 C1 RU 2549612C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- detectors
- eas
- clusters
- outputs
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) на поверхности Земли и может быть использовано для исследования первичных космических лучей. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней (ШАЛ) содержит множество пространственно разнесенных детекторов космических лучей, при этом детекторы входят в состав кластеров (1), выходы кластеров соединены через общую шину со входами блока сбора данных с кластеров (2), выход блока сбора данных с кластеров соединен с входом блока определения вектора направления ШАЛ (4), который оснащен блоком хранения локальных векторов (3), соединенным с ним общей шиной, выходы блока определения вектора направления ШАЛ (4) соединены с входами блока памяти (5) и блока визуализации данных (6), соединенными общей шиной; кластер включает в себя не менее трех детекторов (7), выходы которых соединены с входами блока временного анализа (8), выходы блока временного анализа (8) соединены с входами блока отбора событий (9), выходы блока отбора событий (9) соединены с входами блока определения локального направления (10), выходы блока определения локального направления (10) соединены с входами блока хранения и передачи данных (11). Технический результат - применение устройства для определения направления прихода широких атмосферных ливней вне зависимости от рельефа и иных особенностей местности. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) на поверхности Земли и может быть использовано для исследования первичных космических лучей.
Широкие атмосферные ливни, формирующиеся в результате развития ядерно-каскадного процесса в атмосфере при взаимодействии частиц первичных космических лучей (ПКЛ) с энергией более 1014 эВ с атомами воздуха, являются единственным источником информации о первичных космических лучах высоких и сверхвысоких энергий. Площадь ШАЛ на уровне наблюдения в зависимости от энергии первичной частицы может составлять от сотен квадратных метров до десятков квадратных километров. Поэтому для регистрации ШАЛ обычно используются установки, состоящие из множества детекторов, распределенных на некоторой площади, определяемой статистикой регистрации ШАЛ, генерируемых ПКЛ в изучаемой области энергий. Одной из важнейших характеристик регистрируемых ШАЛ является направление их прихода, однозначно связанное с направлением прихода первичных частиц.
Известно устройство для регистрации ШАЛ, в котором атмосферные ливни регистрируются по электромагнитному излучению ШАЛ (черенковскому или флуоресцентному). Устройство содержит систему оптических элементов детектора с определенными временными характеристиками и топологией, подключенную к аналитическому аппаратурному тракту. При этом геометрия сработавших оптических элементов используется для определения плоскости, в которой лежит ось атмосферного ливня и центр детектора. Каждый оптический элемент выделяет направление
от центра детектора до точки на небесной сфере. Таким образом, нормаль
к плоскости определяется минимизацией величины
, амплитуда сигнала оптического элемента i используется в качестве статистического веса wi. Направление оси атмосферного ливня внутри плоскости определяется по временам срабатывания оптических элементов. Ожидаемое время ti,exp прихода света от оси ливня на оптический элемент i задается формулой:
где χi - направление (угол) оптического элемента, спроецированное на плоскость, в которой лежит ось атмосферного ливня и центр детектора, χ0 - угол между осью атмосферного ливня и вектором, направленным из точки пересечения оси ливня с поверхностью Земли в центр детектора, Rp - расстояние наибольшего сближения ливня с детектором, t0 - время, когда фронт ливня достигает точки наибольшего сближения с детектором. Наилучшая аппроксимация трех параметров χ0, Rp и t0 достигается минимизацией соотношения
, где ti,meas - время срабатывания оптического элемента i. Направление ливня определяется по аппроксимированным значениям
и χ0 (P. Privitera for the Pierre Auger Collaboration, The Angular Reconstruction and Angular Resolution of Air Showers Detected at the Auger Observatory, Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, Japan, 2003, p.357).
Недостатком данного способа является то, что детекторы имеют фиксированный ограниченный телесный угол, в котором наблюдаются ШАЛ, и не могут регистрировать события со всей небесной полусферы в один и тот же период времени.
Наиболее близкой к заявленному решению является установка EAS-TOP, содержащая множество пространственно распределенных в одной плоскости детекторов космических лучей, соединенных с входом блока сбора данных. Выход блока сбора данных соединен с входом блока временного анализа, выход последнего - с входом блока определения вектора направления ШАЛ.
Установка обеспечивает определение направления прихода широкого атмосферного ливня по временам срабатывания отдельных детекторов ti установки при его регистрации. При этом известны координаты всех детекторов xi и yi. Разница времен Δti между временем срабатывания ti детектора i и предполагаемым временем срабатывания для ШАЛ с заданной геометрией может быть записана следующим образом:
где T0, u=sinθ·cosφ и v=sinθ·sinφ - время прихода ШАЛ на уровень наблюдения и соответствующие направляющие косинусы фронта ШАЛ и с - скорость света. Положение оси ШАЛ на уровне наблюдения, заданное как xcore и ycore, определяется центром масс сработавших детекторов, где в качестве статистических весов используются амплитуды сигналов или квадратные корни этих амплитуд. Параметры Т0, θ и φ получаются из минимизации величины
, где
- неопределенность в определении времени срабатывания ti (M. Aglietta, Multicomponent Extensive Air Showers observations at EAS-TOP, Nuclear Physics В (Proc. Suppl.), v. 54B, 1997, pp.263-270; N).
Недостатком данной системы является требование равномерного, по существу, распределения детекторов установки в одной плоскости на большой площади, что ставит возможность развертывания системы в зависимость от рельефа местности и, соответственно, ограничивает возможности ее применения.
Технический результат изобретения заключается в возможности применения устройства для определения направления прихода широких атмосферных ливней вне зависимости от рельефа и иных особенностей местности за счет неравномерного распределения детекторов устройства в пространстве, при котором детекторы могут быть размещены в любых точках трехмерного пространства и составлять любую геометрическую форму.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней содержит множество пространственно разнесенных детекторов космических лучей, при этом детекторы входят в состав кластеров. Выходы кластеров соединены через общую шину со входами блока сбора данных с кластеров, выход блока сбора данных с кластеров соединен с входом блока определения вектора направления ШАЛ, который оснащен блоком хранения локальных векторов, соединенным с ним общей шиной. Выходы блока определения вектора направления ШАЛ соединены с входами блока памяти и блока визуализации данных, соединенными общей шиной. Кластер включает в себя не менее трех детекторов, выходы которых соединены со входами блока временного анализа, выходы блока временного анализа соединены со входами блока отбора событий, выходы блока отбора событий соединены со входами блока определения локального направления, выходы блока определения локального направления соединены со входами блока хранения и передачи данных.
В частном случае исполнения кластеры и входящие в них детекторы размещены на поверхности Земли, в точках с различными координатами (х, y, z), а внутри кластера детекторы расположены на расстоянии (3-80) м друг от друга. Специалисту должно быть ясно, что для регистрации космических лучей понятие поверхности Земли включает в себя и приповерхностный слой атмосферы в пределах высоты аппаратурного размещения.
Предпочтительно в качестве детекторов космических лучей используются сцинтилляционные счетчики. При этом в качестве регистрирующего элемента счетчика используется сцинтилляционная пластина площадью не менее 0.25 м2 и толщиной не менее 3 см, а в качестве фотоприемника счетчика используется фотоэлектронный умножитель.
В частном случае исполнения в качестве блока временного анализа используется сканирующий аналого-цифровой преобразователь.
В другом частном случае исполнения блок определения вектора направления ШАЛ реализован на базе ЭВМ.
Суть изобретения проиллюстрирована следующими схемами:
На фиг.1 представлена общая схема устройства для определения направления прихода ШАЛ.
На фиг.2 приведена схема кластера устройства для регистрации ШАЛ.
На фиг.3 показана принципиальная схема сцинтилляционного счетчика, предпочтительного для реализации способа определения направления прихода широких атмосферных ливней.
В устройстве для определения направления широких атмосферных ливней используются кластеры детекторов космических лучей. Под кластером в рамках контекста настоящей заявки понимается группа детекторов сбора и первичной обработки данных (блок временного анализа, блок отбора событий, блок определения локального направления, блок хранения и передачи данных). Каждый кластер включает в себя не менее трех детекторов частиц космических лучей, при этом детекторы частиц космических лучей внутри кластера могут быть расположены произвольно в пространстве по всем трем координатам (х, y, z), при этом расстояние между парой соседних детекторов должно лежать в диапазоне 3-80 м. Нижняя граница диапазона определяется характерной толщиной фронта ШАЛ в его центре, которая составляет 3 м. Верхняя граница определяется мольеровским радиусом ШАЛ, при котором плотность частиц ливня уменьшается в е раз по отношению к плотности частиц вблизи центральной части. Для ливней больших энергий мольеровский радиус составляет 80 м. Для восстановления плоскости фронта широкого атмосферного ливня необходимо наличие как минимум трех точек в пространстве, которые могут быть получены при срабатывании не менее трех детекторов, входящих в состав одного кластера устройства. Кластеры могут быть расположены на различных высотах относительно друг друга.
Направление прихода ШАЛ (зенитный и азимутальный углы θ и φ) находится по относительным временам срабатывания детекторов, используя приближение плоского фронта атмосферного ливня. Уравнение плоскости фронта записывается в виде:
ax+bx+cz=d,
где а, b, с - координаты нормального вектора плоскости (вектора локального направления), связанные соотношением:
a 2+b2+с2=1.
Тогда расстояние от i-го детектора с координатами (xi; yi; zi) до плоскости ливня есть:
δi=axi+bxi+czi+d
с δi=ti×0.3 [м], где ti - относительное время срабатывания i-го детектора в наносекундах. Используя метод наименьших квадратов [Д. Худсон, Статистика для физиков: лекции по теории вероятностей и элементарной статистике - 2-е изд., пер. с англ. - Москва: МИР, 1970, стр.146], ищется минимум функционала
где n - число сработавших детекторов кластера, по параметрам а, b, с и d. Определив значения этих параметров (координат вектора локального направления), из решения получившейся системы уравнений вычисляются зенитный и азимутальный углы θ и φ.
Определение вектора локального направления проводится для каждого сработавшего кластера. Далее проводится анализ и сортировка полученных данных о векторах локальных направлений, в результате чего осуществляется усреднение векторов локальных направлений и определение вектора направления прихода широкого атмосферного ливня. Анализ локальных векторов и определение направления зарегистрированного ШАЛ могут быть осуществлены, например, методом максимального правдоподобия (Д. Худсон, Статистика для физиков: лекции по теории вероятностей и элементарной статистике - 2-е изд., пер. с англ. - Москва: МИР, 1970, стр.191).
На фиг.1 представлена общая схема устройства кластерного типа для определения направления прихода ШАЛ. Установка состоит из N кластеров (1). Частицы космических лучей от широких атмосферных ливней регистрируются кластерами установки (схема кластера приведена на фиг.2). Количество кластеров, которые зарегистрируют частицы, зависит от энергии частиц и размеров ШАЛ. Информация со всех кластеров поступает на блок сбора данных с кластеров (2). Выход блока (2) соединен с входом блока определения вектора направления ШАЛ (4). Блок (4) оснащен блоком хранения локальных векторов (3). В случае необходимости в блок (4) можно загрузить данные из блока (3), соединенного с ним общей шиной. Хранение полученных данных о направлении ШАЛ осуществляют с помощью блока памяти (5), а их визуализацию - с помощью блока визуализации (6). Система позволяет визуализировать данные в online режиме непосредственно с блока (4) и загружать необходимые данные ШАЛ с блока памяти (5). Кластеры (1) могут передавать данные по сети, с помощью стандартов Ethernet или WiFi по протоколу TCP/IP. Выбор стандарта передачи осуществляется в зависимости от геометрии расположения кластеров. Блок (4) может быть реализован на базе ЭВМ. В качестве блоков (3) и (5) могут быть использованы как жесткие диски, так и внешнее сетевое хранилище. Блок визуализации (6) может быть реализован на базе монитора или принтера, на который выводится информация о полученных векторах направлений ШАЛ.
На фиг.2. представлена схема кластера (1) устройства для определения направления прихода ШАЛ, состоящего из трех детекторов космических лучей. Для повышения точности определения направления ШАЛ количество детекторов может быть увеличено. Внутри кластера детекторы могут располагаться произвольно в пространстве по всем трем координатам (х, y, z), при этом расстояние между парой соседних детекторов должно лежать в диапазоне 3-80 м. Кластер (1) (см. фиг.2) состоит из трех детекторов (7). Выходы с детекторов (7) подключены к входу блока временного анализа (8). Выходы с блока (8) подключены к входу блока отбора событий (9), отбирающего случаи срабатывания не менее трех детекторов кластера одновременно. Выход блока (9) подключен к входу блока определения локального направления (10). Выход блока (10) подключен к блоку хранения и передачи данных (11) посредством сети стандарта Ethernet или WiFi по протоколу TCP/IP на блок сбора данных с кластеров (2) (фиг.1). В качестве блока (8) может быть использован сканирующий аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В случае необходимости блок (11) может быть реализован на базе ЭВМ.
В качестве детекторов для реализации способа определения направления прихода широких атмосферных ливней, в частности, могут использоваться сцинтилляционные счетчики, принципиальная схема которых показана на фиг.3.
Корпус (12) детектора имеет пирамидальную форму, которая обеспечивает наилучшее собирание света от вспышек в пластичном сцинтилляторе (13), вызванных прохождением частиц, на фотокатод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) (14). Корпус (12) должен быть сделан из материала, который надежно защищает внутренне элементы детектора от внешних воздействий и может быть сделан, в частности, из нержавеющей стали. Сцинтиллятор (13) представляет собой пластину площадью не менее 0.25 м2 и толщиной не менее 3 см. При таких параметрах сцинтиллятора обеспечивается эффективная регистрация мюонов ШАЛ. Для увеличения светосбора внутренняя поверхность детектора должна иметь белое диффузно-отражающее покрытие.
Устройство, в частном случае его исполнения, работает следующим образом. Кластер установки включает три сцинтилляционные счетчика. Каждый из счетчиков состоит из пластины сцинтиллятора и ФЭУ. Регистрация света от вспышек в сцинтилляторе осуществляется при помощи ФЭУ. Электрические импульсы с ФЭУ со всех детекторов поступают на сканирующие АЦП. Сигналы с АЦП поступают в блок отбора событий, где выделяются сработавшие детекторы. Данные поступают на блок определения локального направления, в котором по времени регистрации частиц восстанавливается плоскость фронта илокальное направление ШАЛ в кластере. Полученная информация записывается в блок хранения и передачи информации. Блоком сбора данных с кластера собирается информация о локальных векторах со всех кластеров установки. Локальные данные записываются в блок хранения локальных векторов и передается на блок определения их направлений. После этого данные о направлении прихода широких атмосферных ливней записываются в память и выводятся на монитор или материальный носитель информации (в частности, на бумажный носитель с помощью принтера).
Таким образом, предложенное устройство позволяет определять направления прихода широких атмосферных ливней на установку при неравномерном распределении детекторов в пространстве. Такое устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней может быть применено при размещении детекторов в городской среде на крышах зданий, а также в горной местности. Данный способ позволяет регистрировать и определять направления ШАЛ даже в условиях выхода из строя отдельных кластеров установки.
Claims (7)
1. Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней (ШАЛ), содержащее множество пространственно разнесенных детекторов космических лучей, отличающееся тем, что детекторы входят в состав кластеров (1), выходы кластеров соединены через общую шину со входами блока сбора данных с кластеров (2), выход блока сбора данных с кластеров соединен с входом блока определения вектора направления ШАЛ (4), который оснащен блоком хранения локальных векторов (3), соединенным с ним общей шиной, выходы блока определения вектора направления ШАЛ (4) соединены с входами блока памяти (5) и блока визуализации данных (6), соединенными общей шиной; кластер включает в себя не менее трех детекторов (7), выходы которых соединены с входами блока временного анализа (8), выходы блока временного анализа (8) соединены с входами блока отбора событий (9), выходы блока отбора событий (9) соединены с входами блока определения локального направления (10), выходы блока определения локального направления (10) соединены с входами блока хранения и передачи данных (11).
2. Устройство по п.1, при этом кластеры и входящие в них детекторы размещены на поверхности Земли в точках с различными координатами (х, y, z), a внутри кластера детекторы расположены на расстоянии (3-80) м друг от друга.
3. Устройство по п.1, при этом в качестве детекторов космических лучей используются сцинтилляционные счетчики.
4. Устройство по п.3, при этом в качестве регистрирующего элемента счетчика используется сцинтилляционная пластина площадью не менее 0.25 м2 и толщиной не менее 3 см.
5. Устройство по п.3, при этом в качестве фотоприемника счетчика используется фотоэлектронный умножитель.
6. Устройство по п.1, при этом в качестве блока временного анализа (8) используется сканирующий аналого-цифровой преобразователь.
7. Устройство по п.1, при этом блок определения вектора направления ШАЛ (4) реализован на базе ЭВМ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013157746/28A RU2549612C1 (ru) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013157746/28A RU2549612C1 (ru) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2549612C1 true RU2549612C1 (ru) | 2015-04-27 |
Family
ID=53289806
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013157746/28A RU2549612C1 (ru) | 2013-12-25 | 2013-12-25 | Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2549612C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726265C1 (ru) * | 2019-12-30 | 2020-07-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) | Комплекс для измерения угловой зависимости отклика оптического модуля нейтринного черенковского водного телескопа |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU329487A1 (ru) * | В. Ф. Лютенко , Г. А. Егоров | УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ СУММАРНОГО ТОКАСИГНАЛОВ | ||
RU2287172C2 (ru) * | 2005-02-18 | 2006-11-10 | Анатолий Владимирович Коробкин | Детектор для обнаружения заряженных частиц |
US7809507B2 (en) * | 2004-12-10 | 2010-10-05 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Lightning detector using an X-ray detector and an E- or B-field detector |
US20120024044A1 (en) * | 2009-02-05 | 2012-02-02 | U.S. Naval Research Laboratory | Systems and methods for detecting concealed nuclear material |
-
2013
- 2013-12-25 RU RU2013157746/28A patent/RU2549612C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU329487A1 (ru) * | В. Ф. Лютенко , Г. А. Егоров | УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ СУММАРНОГО ТОКАСИГНАЛОВ | ||
US7809507B2 (en) * | 2004-12-10 | 2010-10-05 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Lightning detector using an X-ray detector and an E- or B-field detector |
RU2287172C2 (ru) * | 2005-02-18 | 2006-11-10 | Анатолий Владимирович Коробкин | Детектор для обнаружения заряженных частиц |
US20120024044A1 (en) * | 2009-02-05 | 2012-02-02 | U.S. Naval Research Laboratory | Systems and methods for detecting concealed nuclear material |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726265C1 (ru) * | 2019-12-30 | 2020-07-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) | Комплекс для измерения угловой зависимости отклика оптического модуля нейтринного черенковского водного телескопа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Abbasi et al. | Depth of ultra high energy cosmic ray induced air shower maxima measured by the telescope array black rock and long ridge FADC fluorescence detectors and surface array in hybrid mode | |
US7550738B1 (en) | Nuclear material identification and localization | |
Bell et al. | The upper end of the observed cosmic ray energy spectrum | |
US8829443B2 (en) | Neutron and gamma-ray detection system | |
US9939537B2 (en) | Sensor fusion with muon detector arrays to augment tomographic imaging using ambient cosmic rays | |
US20110246137A1 (en) | Source localization using multiple units of a tight-pitched detector array | |
McConnell et al. | RHESSI as a hard X-ray polarimeter | |
Assis et al. | Design and expected performance of a novel hybrid detector for very-high-energy gamma-ray astrophysics | |
US10451745B1 (en) | Muon detectors, systems and methods | |
Ambrosino et al. | Assessing the feasibility of interrogating nuclear waste storage silos using cosmic-ray muons | |
CN105549103A (zh) | 基于宇宙射线的检查运动对象的方法、装置及系统 | |
Avgitas et al. | The astroneu extensive air shower array | |
Oshima et al. | The angular resolution of the GRAPES-3 array from the shadows of the Moon and the Sun | |
RU2549612C1 (ru) | Устройство для определения направления прихода широких атмосферных ливней | |
Riggi et al. | An extensive air shower trigger station for the Muon Portal detector | |
Ampilogov et al. | Application of the URAGAN muon hodoscope to calibrate charged particle detectors | |
Aprile et al. | The polarization sensitivity of the liquid xenon imaging telescope | |
O'Neill et al. | Compton recoil electron tracking with silicon strip detectors | |
Coniglione et al. | The KM3NeT neutrino telescope | |
Acharya et al. | Angular resolution of the KGF experiment to detect ultra high energy gamma-ray sources | |
Lenok et al. | Modeling the Aperture of Radio Instruments for Air-Shower Detection | |
Mokhnachevskaya et al. | Differential Cherenkov detectors: experimental technique and results | |
Yashin et al. | Status of the NEVOD-DECOR experiment | |
Hörandel | Radio detection of extensive air showers–Measuring the properties of cosmic rays with the radio technique at LOFAR and the Pierre Auger Observatory | |
Augusto et al. | Ground level observations of relativistic solar particles on Oct 29th, 2015: Is it a new GLE on the current solar cycle? |