Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
БПСТ Андырчи ШАЛ Ковер ШАЛ Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007). Проект: Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007).
Advertisements

20 декабря 2007 г. Исследование космических лучей на высотах гор В.П.ПавлюченкоВ.С.Пучков.
Сковпень Кирилл Юрьевич Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН Новосибирск 2007.
Стенькин Ю.В. 31 ВККЛ Ю.В. Стенькин Институт ядерных исследований Российской академии наук.
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.
25 ноября 2005 г. Проект «Исследование космических лучей на высотах гор» С.А.Славатинский В.П.Павлюченко Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН.
Исследования космических лучей выше излома посредством групп мюонов, регистрируемых в широком диапазоне зенитных углов МИФИ, 29-я РККЛ,
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ЛИВНЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ КОСМИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ Р.У.Бейсембаев (1), Е.А.Бейсембаева (1),
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЙТРОННОЙ ЭМИССИИ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 Ю.С.Суляев Научный руководитель: Бурдаков А.В. 1.Введение 2.Эксперимент.
Вид сверху Программа фундаментальных исследований Президиума РАН « Физика нейтрино и нейтринная астрофизика ».
Определение момента ускорения протонов, регистрируемых в начальной фазе наземных возрастаний солнечных космических лучей. В. Г. Курт 1, Б. Ю. Юшков 1,
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.
СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ШАЛ ПО ДАННЫМ МГУ И LOPES О.В. Веденеев, Н.Н. Калмыков, А.А. Константинов.
В.А. Рябов Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН Результаты на установке Гроза.
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Синев Валерий Витальевич Рецензент: д.ф.-м.н. Болотов Владимир Николаевич Государственное образовательное учреждение высшего.
29-я РККЛ, Москва, 2006 ГЕО 11 Анализ вариаций потока тепловых нейтронов на высоте 1700 м над уровнем моря В.В.Алексеенко*, Д.Д.Джаппуев, В.А.Козяривский,
Экспериментальная установка СВД Рис.1 Схема установки С1, С2 – пучковый стинциляционный и Si-годоскоп; С3, С4 – мишенная станция и вершинный Si-детектор.
Характеризуя работы в рамках проекта PHENIX следует отметить, что только в 2005 году были опубликованы следующин работы: 1. Nuclear Physics A Volume 757,
Неразрушающий анализ элементного и изотопного состава образца методом нейтронной спектроскопии Н. В. Бажажина, Ю. Д. Мареев, Л. Б. Пикельнер, П. В. Седышев,
Транксрипт:

Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук

История вопроса: Yu.V.Stenkin and J.F.Valdes- Galicia. Neutron bursts in EAS: New physics or nuclear physics? Proc. of the 27 th ICRC, Hamburg, (2001), Yu.V.Stenkin & J.F.Valdes- Galicia. On the neutron bursts origin. Mod. Phys. Lett. A, v.17, (2002), 1745

10 m Проект МУЛЬТИКОМ (2001г) (мультикомпонентная установка) 1 - ливневой дет. 2 - нейтронный дет. 3 - широкоугольный черенковский D.D.Djappuev, A.S.Lidvansky, V.B.Petkov and Yu.V.Stenkin. Compact multicomponrent array for EAS study (MULTICOM). Proc. of 27 th ICRC, Hamburg, (2001), 822

Поперечный разрез уст. Мультиком 175 дет. По 1 м 2 (Мюонный детектор) Нейтронные дет-рыЛивневые дет-ры ангар бетон грунт

Нейтронный детектор Ливневые детекторы Триггер: 4-кратные совпадения с порогом 106 МэВ (действующий) Темп счета триггера мин -1 Пороговая энергия ~ 3 ТэВ Эффективность регистрации нейтронов из грунта ~ 1/2000

Детектор выполнен на основе неорганического сцинтиллятора ZnS(Ag) и LiF, обогащенного до 90% изотопом 6 Li. Используется реакция: 6 Li+n 3 H+ МэВ. Средняя толщина сцинтиллятора г/см 2 эффективность регистрации тепловых нейтронов - 20% длительность сцинтилляции - 40 нс сцинтилляционная эффективность - в 2 раза > чем у NaI рекордное соотношение / е

План установки Ковер сцинтилляторы 9 кв.м 7 - Ковер (200 кв.м) 8 - мюонный дет. 175 м уст. Макет Мультиком НМ64

4х4х Tektronix oscilloscope «старт» НД 10 мс (2500 точек с шагом 4 мкс)

Осциллограмма нейтронной вспышки Можно измерять центральную плотность частиц триггер

Увеличенная деталь осциллограммы

Наблюдаемый спектр кратностей нейтронов

Эксперименты с нейтронными мониторами ( гг)

Если бы регистрировались только тепловые нейтроны Временные распределения задержанных импульсов

F= n v где n - концентрация нейтронов, а v - их скорость. Поток нейтронов Если эффективность регистрации ~ 1/v, То измеряемый поток F изм ~ n Об измерении фонового потока тепловых нейтронов: завтра ГЕО_11

Макет Мультиком, 2005 г. Эксперимент Временное распределение нейтронов (все события)

С отбором по мощности ливня (по амплитуде первого импульса)

Параметры фитирующей функции в зависимости от плотности ливневых частиц

Эксперимент и расчет (2005 г)

Расчет выхода нейтронов на 1 ШАЛ CORSIKA + моделирование эксперимента Эксперимент: =0.147

Выводы: Первые экспериментальные данные подтверждают работоспособность данного метода изучения ШАЛ. Регистрируемые в ШАЛ нейтроны могут быть различного происхождения: это либо атмосферные нейтроны, родившиеся в воздухе достаточно высоко над детектором, либо нейтроны, рожденные локально в плотном веществе вблизи установки. С ростом мощности ливня растет вклад локально рожденных нейтронов. Собирая тепловые нейтроны с большой площади сетью расположенных над землей открытых нейтронных счетчиков, можно на относительно простой установке получить хорошую статистику как по спектру ШАЛ по числу адронов в области излома спектра мощностей ШАЛ, так и по химическому составу первичных космических лучей.

The end Спасибо за внимание

моделирование эксперимента Случай ~ 1/v