RU2676198C1 - Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней - Google Patents
Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней Download PDFInfo
- Publication number
- RU2676198C1 RU2676198C1 RU2018106544A RU2018106544A RU2676198C1 RU 2676198 C1 RU2676198 C1 RU 2676198C1 RU 2018106544 A RU2018106544 A RU 2018106544A RU 2018106544 A RU2018106544 A RU 2018106544A RU 2676198 C1 RU2676198 C1 RU 2676198C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cherenkov radiation
- detectors
- eas
- registration
- showers
- Prior art date
Links
- 230000005466 cherenkov radiation Effects 0.000 title claims abstract description 9
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 19
- 230000005658 nuclear physics Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 229910010707 LiFePO 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004164 analytical calibration Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000005435 electroweak theroy Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000011164 primary particle Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/22—Measuring radiation intensity with Cerenkov detectors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и может быть использовано для измерения параметров широкого атмосферного ливня от космических лучей сверхвысоких энергий. Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней состоит из детекторов черенковского излучения, беспилотных летательных аппаратов, при этом детекторы черенковского излучения устанавливаются на мобильные платформы, которые можно транспортировать, в том числе, и беспилотными летательными аппаратами. Технический результат – повышение эффективности экспериментального оборудования.
Description
Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и может быть использовано для измерения параметров широкого атмосферного ливня от космических лучей сверхвысоких энергий.
В настоящее время Якутская установка широких атмосферных ливней (ШАЛ) является ведущей в России и одной из крупнейших установок в мире для исследования космических лучей с энергией выше 1015 электрон-вольт (эВ). При этом только на Якутской установке ШАЛ реализовано одновременное измерение трех главных компонент ливня: потоков электронов, мюонов и черенковского излучения ШАЛ. Это позволяет получить наиболее надежные оценки массового состава космических лучей в широком диапазоне энергий. Аналогичные зарубежные установки для изучения ШАЛ имеют ряд ограничений. Например, установки KASCADE-GRANDE (Германия, закрыта в 2009), Tibet (Китай) измеряют частицы с предельными энергиями до 1017 эВ. Обсерватория Pierre Auger - построена международной коллаборацией институтов из 17 стран в южном полушарии, в Аргентине, планировалось строительство второй части в северном полушарии, но остановлено на неопределенный срок. Южная установка состоит из 1600 детекторов заряженной компоненты (водные баки, обозреваемые фотоэлектронными умножителями), размещенных на площади 3000 кв. км с раздвижением 1.5 км между детекторами. Пространство над установкой просматривается 4 детекторами флуоресцентного свечения от ливня в атмосфере. Характеристики ШАЛ восстанавливаются по измерениям распределения заряженных частиц на поверхности земли и по измерениям продольного развития ливня в атмосфере (сайт установки https://www.auger.org). Установка Telescope Array в штате Юта создана коллаборацией университетов из разных стран (сайт установки http://www.telescopearray.org). В эксперименте Telescope Array, также, как и в обсерватории Pierre Auger, используется «гибридный» метод измерения заряженной компоненты ливней и флуоресцентного свечения. Отличие в том, что наземные детекторы – сцинтилляторы площадью 3 кв. м, размещенные на площади 700 кв. км с раздвижением 1.2 км. На этих двух установках исследуются КЛ предельных энергий, выше 1017 эВ. Якутская установка ШАЛ имеет ограниченные возможности исследования КЛ с энергиями Е>1019 эВ по причине значительно меньшей площади (8 кв. км в настоящее время). Строящаяся в настоящее время группой институтов из России, Германии и Румынии установка TAIGA в долине Тунка имеет меньшую площадь (Установка Тунка-133 с дополнительными 6 кластерами имеет эффективую площадь для 1017 эВ и выше около 3 кв. км), чем Якутская и измеряет черенковское излучение ШАЛ. В комбинации с детекторами гамма-излучения HiSCORE (планируемая площадь установки 100 кв. км) группа планирует искать гамма-источники в диапазоне энергий выше 10 ТэВ и источники космических лучей в области 1014<E <1018 эВ. Из всех упомянутых установок только Якутская позволяет охватить измерениями область энергий от 1015 до 1019 эВ с помощью одного прибора, единой методикой, в пределах которой происходит переход от галактической к внегалактической компоненте космических лучей. Поэтому экспериментальные результаты по энергетическому спектру и оценка массового состава, выполненные единой методикой во всем этом интервале энергий, и сопоставление данных эксперимента с теоретическими предсказаниями позволяют сделать обоснованное заключение об основных источниках галактических космических лучей, и в то же время, провести исследования в переходной области от галактической компоненты космических лучей к внегалактической. Необходимо также отметить, что установки в Якутске, обсерватория Pierre Auger и Telescope Array дополняют друг друга в исследовании направлений прихода космических лучей сверхвысоких энергий, поскольку области обзора небесной сферы у них разные.
Единственным способом изучения свойств космических лучей с энергией выше 1015 эВ является регистрация ШАЛ, порождаемых такими первичными частицами, различными способами. Наиболее проработанной и эффективной методикой регистрации ШАЛ является регистрация с помощью наземных установок. Преимущество наземных установок состоит в широком диапазоне регистрируемых энергий космических лучей, способности детектировать различные виды вторичных ливневых частиц (компоненты ливня), а также в их относительной дешевизне по сравнению с альтернативными методами (космические наблюдения). Черенковское излучение ШАЛ является одним из основных источников информации о свойствах космических лучей сверхвысоких энергий. Наземные установки ШАЛ требуют наличия коммуникаций различного рода, а значит подразумевают наличие населенного пункта. Одной из наиболее распространенных проблем во время регистрации оптическими методами является паразитная засветка фотоэлектронных умножителей, выступающих в качестве детекторов. Засветка уменьшает полезное время работы и апертуру детекторов или значительно повышает порог регистрации, затрудняет калибровку приборов, а значит - уменьшает статистику. Выходом из ситуации может быть изобретение «Способ регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней» № 2635408 дата регистрации 13 ноября 2017г. Однако у такого способа есть и свои недостатки, например, относительно высокая стоимость в следствии необходимости покупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве равном необходимому числу детекторов.
Целью изобретения является повышение эффективности экспериментального оборудования, используемого в решении задач фундаментального исследования. Это достигается тем, что детекторы черенковского света устанавливаются на мобильные платформы, транспортируемые БПЛА, либо другими способами, позволяющими произвольно варьировать конфигурацией системы.
Впервые в мире будет применена методика детектирования черенковского света от широких атмосферных ливней с помощью черенковских детекторов, установленных на мобильные платформы, транспортируемые беспилотниками. Это позволит оперативно менять конфигурацию имеющейся установки ШАЛ, меньшим числом БПЛА, так как один БПЛА может транспортировать несколько платформ с детекторами. Особенно актуальны мобильные детекторы в условиях соседства с населенными пунктами, создающими паразитный световой фон и как следствие уменьшающие полезное время наблюдений, уменьшающие статистику. Увеличив, расстоянием между детекторами и населенным пунктом мы увеличим время наблюдений и соответственно статистику. Непосредственно перед началом регистрации, беспилотный летательный аппарат будет доставлять детекторы к месту назначения и возвращаться назад за следующим. А после окончания забирать детекторы с указанных геоточек, и возвращаться в центральный пункт регистрации на подзарядку. Сведение времени нахождения в суровых полевых условиях до необходимого минимума что значительно уменьшить износ приборов, а также защитить от случайных инцидентов (разлив реки, повреждения от транспортных средств). Передача данных осуществляется по стандартам WiMax и GSM, для получения информации в реальном времени, кроме того накопленную информацию можно будет извлечь и вручную во время дневной зарядки аккумуляторов. Прибор GPS также будет использован для временной синхронизации. Предполагается использовать пассивные источники питания, в условиях низких температур разумно будет использовать LiFePO4 аккумуляторы, обладающие меньшей емкостью, но устойчивые к низким температурам. В качестве наблюдающей камеры впервые на Якутской установке ШАЛ будут опробованы кремниевые твердотельные фотоумножители (например, http://www.ait-instruments.com), обладающие небольшой массой и низким энергопотреблением (низким напряжением питания 12 В по сравнению с обычными фотоэлектронными умножителями 1-2 кВ), цена на которые пока высока, но постоянно снижается. Таким образом, мы не только улучшаем потенциал уже имеющейся у нас комплексной установки широких атмосферных ливней, но и закладываем фундамент для будущей модернизации и возможно для нового типа установок, состоящих из детекторов, установленных на беспилотные летательные аппараты, которые могут быть применены в любом месте. Мобильные платформы могут быть перевезены к другим гигантским установкам ШАЛ и использованы для кросса калибровки (например, Tunka array, Telesope array, Pierre Auger observatory). Что позволит нормировать детекторы различных установок между собой и тем самым устранить разногласия между их данными.
Возможность двусторонней передачи данных на расстоянии позволяет наладить систему фильтрации событий, что позволит сэкономить места на носителях информации. Разработать сеть черенковских детекторов на радиоуправляемых квадрокоптерах.
Одной из нерешенных проблем происхождения космических лучей сверхвысоких энергий является массовый состав ядер в потоке космических лучей. Имеются противоречивые сведения о средней массе ядер, полученные по измерениям глубины максимума ШАЛ и ее флуктуаций по данным обсерватории Pierre Auger, Telescope Array и Якутской установки ШАЛ (E. Barcikowski et al., Mass composition working group report. EPJ Web of Conferences 53, 2013 01006). Измерения черенковского света детекторами на мобильной платформе будут проводится впервые в мире. Экспериментальное исследование космических лучей таких энергий возможно лишь, посредством регистрации ШАЛ – каскадов вторичных элементарных частиц, порождаемых частицами первичного космического излучения в результате сильных и электрослабых взаимодействий с ядрами атомов в атмосфере, так как интенсивность первичного космического излучения чрезвычайно низкая. Прежде всего, остаются не установленными состав и источники космических лучей. Данные экспериментов HiRes(США) и Telescope Array указывают на протонный состав космических лучей с энергией выше 1019 эВ. Тогда как данные Якутской установки ШАЛ, по доле мюонов, и обсерватории Pierre Auger по глубине максимума, указывают на увеличение доли тяжелых ядер с ростом энергии при этих энергиях. Несмотря на относительно небольшую статистику (несколько тысяч событий), это противоречие достаточно значимое.
Claims (1)
- Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней, состоящее из детекторов черенковского излучения, беспилотных летательных аппаратов, отличающаяся тем, что с целью увеличения эффективности детекторы черенковского излучения устанавливаются на мобильные платформы, которые можно транспортировать, в том числе, и беспилотными летательными аппаратами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018106544A RU2676198C1 (ru) | 2018-02-22 | 2018-02-22 | Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018106544A RU2676198C1 (ru) | 2018-02-22 | 2018-02-22 | Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2676198C1 true RU2676198C1 (ru) | 2018-12-26 |
Family
ID=64753803
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018106544A RU2676198C1 (ru) | 2018-02-22 | 2018-02-22 | Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2676198C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2755578C1 (ru) * | 2020-08-04 | 2021-09-17 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ЯНЦ СО РАН) | Ледяной детектор мюонов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2299451C1 (ru) * | 2006-07-06 | 2007-05-20 | Александр Прокопьевич Елохин | Способ дистанционного определения концентрации радионуклидов в воздушном выбросе радиационно-опасных предприятий и устройство его осуществления |
US20070221863A1 (en) * | 2005-12-12 | 2007-09-27 | Zipf Edward C | Emission detector for the remote detection of explosives and illegal drugs |
RU128868U1 (ru) * | 2013-01-24 | 2013-06-10 | Алексей Сергеевич Ермаков | Автоматизированная система обнаружения радиоактивных материалов |
US20160018532A1 (en) * | 2013-03-11 | 2016-01-21 | The University Of Bristol | Radiation detection device and method |
RU2635408C1 (ru) * | 2016-11-08 | 2017-11-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук | Способ регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней |
RU2016131552A (ru) * | 2016-08-01 | 2018-02-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук | Способ измерения параметров развития широкого атмосферного ливня космических лучей по черенковскому излучению |
-
2018
- 2018-02-22 RU RU2018106544A patent/RU2676198C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070221863A1 (en) * | 2005-12-12 | 2007-09-27 | Zipf Edward C | Emission detector for the remote detection of explosives and illegal drugs |
RU2299451C1 (ru) * | 2006-07-06 | 2007-05-20 | Александр Прокопьевич Елохин | Способ дистанционного определения концентрации радионуклидов в воздушном выбросе радиационно-опасных предприятий и устройство его осуществления |
RU128868U1 (ru) * | 2013-01-24 | 2013-06-10 | Алексей Сергеевич Ермаков | Автоматизированная система обнаружения радиоактивных материалов |
US20160018532A1 (en) * | 2013-03-11 | 2016-01-21 | The University Of Bristol | Radiation detection device and method |
RU2016131552A (ru) * | 2016-08-01 | 2018-02-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук | Способ измерения параметров развития широкого атмосферного ливня космических лучей по черенковскому излучению |
RU2635408C1 (ru) * | 2016-11-08 | 2017-11-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук | Способ регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
"Suggestive Experimental Determination Of Alpha And Beta Radiation Contaminations Through Fluorescent Light Yield", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 3159-0040, vol. 2, Issue 6, June - 2015, p.1443-1448. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2755578C1 (ru) * | 2020-08-04 | 2021-09-17 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ЯНЦ СО РАН) | Ледяной детектор мюонов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Abu-Zayyad et al. | The surface detector array of the Telescope Array experiment | |
Telescope Array Collaboration | Surface detectors of the TAx4 experiment | |
Maccarone et al. | The site of the ASTRI SST-2M telescope prototype | |
RU2676198C1 (ru) | Система регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней | |
Avgitas et al. | The astroneu extensive air shower array | |
Aab et al. | The Pierre auger observatory and its upgrade | |
RU2635408C1 (ru) | Способ регистрации черенковского излучения от широких атмосферных ливней | |
Benson et al. | Satellite observation of cosmic ray air showers | |
Tameda et al. | Trigger electronics of the new Fluorescence Detectors of the Telescope Array Experiment | |
CN113189633B (zh) | 一种中高能粒子探测器 | |
Tavernier et al. | Search for primordial black hole evaporations with HESS | |
Shellard | First results from the pierre auger observatory | |
Abbasi et al. | Observation of variations in cosmic ray single count rates during thunderstorms and implications for large-scale electric field changes | |
Lidvansky | Air Cherenkov methods in cosmic rays: Review and some history | |
RU2755578C1 (ru) | Ледяной детектор мюонов | |
Kumar | Tracking Cosmic Rays by CRAYFIS (Cosmic Rays Found in Smartphones) Global Detector | |
Torii | Measurements of the Electron Flux from 10 to 100 GeV with the BETS Calorimeter | |
Augusto et al. | Search for a simultaneous signal from small transient events in the Pierre Auger Observatory<? format?> and the Tupi muon telescopes | |
Kido et al. | Surface detectors of the TAx4 experiment | |
Ouchi et al. | Measurements of the Electron Flux from 10 to 100 GeV with the BETS Calorimeter | |
Korzoun et al. | PeV Gamma-ray Astronomy With Panoramic Optical SETI Telescopes | |
Alderete et al. | IceACT Monitoring and Data Analysis | |
Ikeda et al. | Ultra-high energy cosmic ray spectrum measured by the hybrid analysis in the Telescope Array | |
Catalano et al. | Requirements and simulation study of the performance of EUSO as external payload on board the International Space Station | |
Aglietta et al. | Extreme High Energy Cosmic Ray Astronomy by the Pierre Auger Observatory. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200223 |