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文檔簡介
1、報告人:高衛(wèi)導(dǎo)師:何會海、陳松戰(zhàn) 安徽 2016 08 2208 26各向異性研究進(jìn)展各向異性可能的起因利用ARGO數(shù)據(jù)分析不同成分比例樣本各向異性總結(jié)地地球球高能宇宙線源高能宇宙線源e e,P,.,Fe,P,.,Fen中微子中微子分子云分子云各種電磁輻射各種電磁輻射靶和靶和加速器加速器g g射線射線P,.,FP,.,Fe e光子背景場多家實(shí)驗(yàn)觀測表明,不同方向來的宇宙線其強(qiáng)度存在幅度約10-3量級的差異,稱為宇宙線的各向異性各向異性。Median E 3 TeV Median E 6 TeVIceCube & IceTop Paolo desiati et al(2014) Medi
2、an E 20 TeVARGO, B. Bartoli et al. The AP J, 809:90 , 2015 Tail-in Loss-coneCygnusM. Amenomori et al., Astroparticle Physics, 36 (2012) 237-241B. Bartoli et al. The AP J, 809:90 , 2015 3.21TeV4.70TeV7.49TeV11.77TeV16.69TeV23.65TeV51.40TeVB. Bartoli et al. The AP J, 809:90 , 2015 M.Amenomorl et al.,
3、Science 314(2006) 4 TeV6.2 TeV12 TeV50 TeV300 TeVIce TopIce TopAartsen et al., 2013宇宙線起源 隨機(jī)的超新星爆發(fā)傳播過程 本地星際磁場 銀河系磁場在擴(kuò)散模型中,各向異性強(qiáng)度隨機(jī)超新星爆發(fā)模擬 1. 多種成分混合 2. 考慮單個源影響: Monogem Ring SNR, associated pulsar B0656 + 14 3. 銀暈A. D. Erlykin et al., Astroparticle Physics, 25 (2006) 183-194(R rigidity)( 0.3-0.6 )IBEX
4、測得本地星際磁場預(yù)期各向異性與觀測結(jié)果對比。Schwadron et al. 2014X.B.Qu et al., APJ L750 L17 2012宇宙線各向異性的起因目前仍舊未知,可能來源于宇宙線源的分布和傳播過程。傳播過程中,宇宙線強(qiáng)度受磁場影響,具有能量依賴和成分依賴。研究各向異性的成分依賴有助于理解各向異性起因。ARGO實(shí)驗(yàn)是全覆蓋的高海拔實(shí)驗(yàn),具有目前最大的宇宙線數(shù)據(jù)樣本,而且具有很好的輕成分宇宙線挑選能力。ARGO實(shí)驗(yàn)兩個成分比例不同的數(shù)據(jù)樣本樣本樣本P(%)He(%)CNO(%)MgAlSi(%)Fe(%)S165.525.84.91.62.1S281.216.71.50.30
5、.2樣本樣本S1S2230.5623.165.361.32S2S2S1S1布局布局(1)地面簇射粒子陣列()地面簇射粒子陣列(KM2A) ED:測量原初宇宙線粒子引發(fā)的EAS前鋒面上的次級粒子(主要成份包括、e和等)數(shù)密度和到達(dá)時間等信息。 MD: 探測EAS 中的,從而實(shí)現(xiàn)對原初成份的區(qū)分,尤其是極強(qiáng)的強(qiáng)子本底排除能力。(2)水契倫科夫探測器陣列(WCDA)(3)廣角契倫科夫望遠(yuǎn)鏡陣列(WFCTA)LHAASO能量覆蓋范圍更廣能量覆蓋范圍更廣(100GeVPeV),具有成分區(qū)分能力。,具有成分區(qū)分能力。各向異性起因目前不能確定,研究各向異性的成分、能量依賴有助于確定其起源。目前我們得到各向異性與成分、能量間的初步粗略結(jié)果,不同成分
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