地下MUON探测器和表面闪烁体探测器的复合探测研究
发布时间:2020-04-16 19:01
【摘要】:2004年以来,随着大气切伦科夫技术的发展,地面大气切伦科夫望远镜共发现了150多个TeV的源,Fermi望远镜发现了超过3000个100MeV的源,尤其是观测到超新星遗迹IC443及W44在GeV能谱测量符合π0。衰变的特征,为宇宙线核子的超新星遗迹GeV能区加速理论提供了非常重要的证据。但是这并不能证实更高能段的宇宙线起源,因此需要更高能段的γ射线辐射的观测来研究其起源问题。在几十TeV以上能区,轻子源产生γ射线基本就截止了,人们预期强子源将是100 TeV能区最主要的γ辐射源,因此100 TeV能区测量γ射线是目前研究宇宙线强子源的最佳能区。西藏ASγ实验具有大的有效面积、大视场和全天候的特点,因此这样的大气簇射阵列在100TeV能区γ射线观测具有很大的优势。为了改善原初宇宙线和γ射线的鉴别能力,中日Asγ实验合作组建造了4500平米的地下muon探测器,2014年3月表面阵列与地下muon探测器开始联合运行取数。本论文的工作主要是围绕地下muon探测器MD-A展开的,完成了地下muon探测器的安装、测试工作。为了测量表面阵列trigger的时间信息,完成了VME系统中触发板的搭建及数据获取程序的编写工作。探测器运行之后对探测器的长期稳定性,包括nuon信号、触发率、TDC时间信息等一直做长期分析。结果显示在2年的时间里,探测器单元muon信号下降了约24%,单muon峰的分辨率基本不变,仍然具有很好的单muon分辨能力。发展了宇宙线实验中一种精确实时标定导线长度的方法,可以在TDC精度不高的情况下,提高TDC对电缆中传输时间的测试精度,并且通过大亚湾实验的FEE(Front-End-Electronic)板实现了这一目标。为了提高观测100 TeV能区γ射线的灵敏度,中方合作组又提出表面阵列扩展计划。在此工作中,完成了基于White Rabbit协议的电子学系统的测试和数据获取系统的搭建工作。并对闪烁体探测器的长期稳定性做了分析,结果显示,电子学系统及数据获取系统能正常工作,闪烁体探测器性能稳定,符合我们的设计指标要求。利用闪烁体探测器和地下muon探测器的数据进行复合分析,利用符合的事例进行重建,从重建出的结果可以看出muon探测器的时间残差拟合的sigma约为15ns,符合我们的预期。
【图文】:
(Theodor邋Wulf)对放射性研究也己经有很长时间,他测试了许多地方,发现逡逑残余放电现象似乎到处可见,只是程度有所不同。为了搞清楚放射性是否来逡逑自地壳,1909年,伍尔夫用一个改进的静电计(如图2-1)爬上了邋300米高的逡逑埃菲尔铁塔来测量放射性。基于放射性来自地壳的假设,理论预期在铁塔顶逡逑部的电离度应远小于地面,然而结果却显示电离度只下降了很少。对此伍尔逡逑夫给出的结论是:这种不解现象最可能的解释仍旧是福射来源于地面。在这逡逑之后很长的一段时间里,大家都认为伍尔夫测量的关于放射性随高度变化的逡逑-3-逡逑
第2章宇宙线研巧概述验,最后一次飞行高度达到5200米,在这次飞行中,开地面的时候,电离度有一些减小:在达到1000-2000加:在达到3000-4000米时,电离度继续增加,,有大于000-5200米时,电离度很明显地随海拔高度增加,电电离度。因此赫斯得出结论:电离度随高度的X椉右欢ǜI洌踔僚懦颂糇魑庵指I淅丛吹募偕瑁缋攵让挥忻飨缘谋浠T诤账怪螅耍铮欤瑁铮颍螅簦澹虬逊尚谐隽说缋攵缺浠傅牟饬拷峁缤迹玻此尽e义
本文编号:2629924
【图文】:
(Theodor邋Wulf)对放射性研究也己经有很长时间,他测试了许多地方,发现逡逑残余放电现象似乎到处可见,只是程度有所不同。为了搞清楚放射性是否来逡逑自地壳,1909年,伍尔夫用一个改进的静电计(如图2-1)爬上了邋300米高的逡逑埃菲尔铁塔来测量放射性。基于放射性来自地壳的假设,理论预期在铁塔顶逡逑部的电离度应远小于地面,然而结果却显示电离度只下降了很少。对此伍尔逡逑夫给出的结论是:这种不解现象最可能的解释仍旧是福射来源于地面。在这逡逑之后很长的一段时间里,大家都认为伍尔夫测量的关于放射性随高度变化的逡逑-3-逡逑
第2章宇宙线研巧概述验,最后一次飞行高度达到5200米,在这次飞行中,开地面的时候,电离度有一些减小:在达到1000-2000加:在达到3000-4000米时,电离度继续增加,,有大于000-5200米时,电离度很明显地随海拔高度增加,电电离度。因此赫斯得出结论:电离度随高度的X椉右欢ǜI洌踔僚懦颂糇魑庵指I淅丛吹募偕瑁缋攵让挥忻飨缘谋浠T诤账怪螅耍铮欤瑁铮颍螅簦澹虬逊尚谐隽说缋攵缺浠傅牟饬拷峁缤迹玻此尽e义
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