利用羊八井ASγ实验研究Multi-TeV宇宙线各向异性

来源 :中国科学院高能物理研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vista_momo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于银河系磁场调制的影响,我们观测到的宇宙线是非常接近各向同性的。而在TeV能区,各向异性的最大振幅通常在0.001附近,对于这么微弱的各向异性的研究,需要长时间稳定的观测和精确的分析方法。羊八井宇宙线观测站的ASγ和ARGO实验都是通过观测宇宙线广延大气簇射产生的次级粒子来获得宇宙线的方向和能量的,这类实验能够进行宽视场(赤纬-14.89°~75.11°)全天候地连续观测。其中ASγ阵列在1997年2月到2005年10月长时间稳定的运行,提供了研究宇宙线各向异性现象的最好数据样本。传统谐波分析的方法,只能得到一维各向异性低阶谐波项的振幅和相位。利用等天顶角原理,我们发展了一套分析各向异性的方法,这套方法能够得到高精度的两维各向异性天图。   在太阳时的窗口中,通过对12.5TeV能段样本的分析,观测到了与预期相符因地球公转产生的Compton-Getting效应。在低能段观测到了一个额外的调制,还发现这个额外调制的振幅随能量提高而逐渐减小,这种调制是否与日变化的地磁场有关还在研究中。在恒星时的窗口中,更精细地观测了已知的“Tail-in”和“Loss-cone”结构,而且证明了在10TeV能量以上“Tail-in”结构依旧存在,对以往解释提出了挑战。此外发现在Cygnus区域也有宇宙线流强的超出,预示着这个区域宇宙线源存在的可能。在分析恒星时各向异性的能量依赖时,发现随着能量的提高,“Tail-in”,“Loss-cone”效应的影响逐渐淡化,但在300TeV能区没有发现因为太阳绕银河系中心旋转产生的Compton-Getting效应,暗示着这个能区的宇宙线粒子受到太阳系附近环境的银河系磁场束缚。
其他文献
左手材料是一类介电常数和磁导率同时为负值的人工电磁超介质材料,具有一系列常规材料所不具有的独特的电磁特性(负折射效应、突破衍射极限的平板成像等),是当前研究的热点问题之
亚波长周期性微结构金属簿膜(又称表面等离激元晶体,plasmonic crystal,PC)及其表面等离激元(surface plasmon,SP)激发、传播所引起的丰富而独特的光学性质是当前凝聚态物理
近二十年来,随着当代科学技术的飞速发展,人们对网络认识的不断深入,复杂动态网络理论及其应用引起了国内外科学家的研究热潮。而复杂动态网络中的同步化现象是自然界常见的现象
本论文研究了对相干物质波-铷87原子的玻色一爱因斯坦凝聚体-进行动量操控的两种实验手段:超辐射式光散射以及射频耦合输出原子激光。在超辐射过程中,原子的动量由泵浦光场主动
学位
超精细相互作用来自电子与核电磁多极矩之间的相互作用。在该作用影响下,体系新的好量子数是F(F=I+J),原有的精细能级将会分裂为一系列超精细能级。超精细相互作用还可以影响超
铜氧化物中的磁性和超导共存性质,巨磁电阻锰氧化物的复杂相图,人们逐渐认识到磁性和轨道物理在过渡金属化合物体系中起着非常重要的作用。莫特绝缘体KCuF3具有钙钛矿结构,并
学位
随着社会的发展,人类对能源的需求日益增长,未来能源危机和环境问题将成为制约社会发展的重要瓶颈,为了解决这一问题,需要大力发展可再生能源。太阳能作为丰富的、清洁的可再生能
学位
本论文在常规光学频率梳的基础上,通过自制宽带飞秒激光脉冲的自差频,系统地开展了新型单块光学梳的研究,建成一台重复频率350MHz的高稳定光学频率装置,并用其进行了729nm超稳激
健康人的心跳是一个典型的多输入的复杂非线性系统,它在自发窦性节律的基础上,同时受自主神经系统----交感神经、副交感神经等多种因素的协调控制,因而呈现复杂的变异性,即心
在托卡马克等离子体中,等离子体电流主要是由电流变化产生的磁场驱动。电子被电场加速,在纵场作用下麦克斯韦电子分布函数产生一个高能尾巴,非麦克斯韦分布的逃逸电子会激发
学位