ОФНИзвестия Российской академии наук. Серия физическая Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics

  • ISSN (Print) 0367-6765
  • ISSN (Online) 3034-6460

ОЦЕНКА СПЕКТРА ЛЕГКОЙ КОМПОНЕНТЫ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ 200–10000 ТэВ ГИБРИДНЫМ МЕТОДОМ

Код статьи
S30346460S0367676525060217-1
DOI
10.7868/S3034646025060217
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 80 / Номер выпуска 6
Страницы
942-946
Аннотация
Представлены новые результаты по измерению спектра легкой компоненты (протоны + гелий) космических лучей в области классического колена в спектре ПКЛ при энергии ~ 200–20000 ТэВ, полученные по гибридным данным эксперимента TAIGA, в которых черенковский свет ливня регистрируется одновременно двумя установками IACT+HiSCORE. При этом выделение ливней от легкой компоненты впервые проводится по параметрам изображений, зарегистрированным атмосферным имиджевым телескопом IACT. Развитый подход к выделению легкой компоненты основывается и подтверждается Монте-Карло расчетами. В полученном спектре легкой компоненты в энергетическом интервале 200–20000 ТэВ наблюдается ярко-выраженный излом при энергии около 3 ПэВ.
Ключевые слова
широкие атмосферные ливни первичные космические лучи химический состав черенковский телескоп
Дата публикации
01.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
42

Библиография

  1. 1. Kuzmichev L.A., Astapov I.I., Beyyazvekov P.A. et al. // Phys. Atom. Nucl. 2018. V. 81. No. 4. P. 497.
  2. 2. Prosin V.V., Astapov L.A., Beyyazvekov I.I. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 7. P. 1043.
  3. 3. Blank M., Tluczykont M., Awad A. (TAIGA Collaboration) // Proc. Sci. Sissa Medialab. 2021. P. 395.
  4. 4. Elshoukrofiy A.Sh.M., Okuneva E., Sveshnikova L.G. (TAIGA Collaboration) // Proc. Sci. Sissa Medialab. 2023. P. 444.
  5. 5. Свешникова Л.Г., Волчугов П.А., Постников Е.Б. и др. // Изв. РАН Сер. физ. 2023. Т. 87. № 7. С. 966@@ Sveshnikova L.G., Volchugov P.A., Postnikov E.B. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 7. P. 904.
  6. 6. Grinyuk A., Postnikov E., Sveshnikova L.G. et al. // Phys. Atom. Nucl. 2020. V. 83. No. 2. P. 262.
  7. 7. Heck D., Knapp J., Capdevielle J.N. et al. // Tech. Rep. FZKA-6019. 1998.
  8. 8. Ostapchenko S. // Phys. Rev. D. 2011. V. 83. No. 1. Art. No. 014018.
  9. 9. Volchugov P.A., Astapov I.I., Beyyazvekov P.A. et al. (TAIGA Collaboration) // Instrum. Exp. Tech. 2024. V. 67. No. 1. P. 143.
  10. 10. Cao Z., Aharonian F. (LHAASO Collaboration) // Phys. Rev. Lett. 2024. V. 13. Art. No. 131002.
  11. 11. Parenti A. et al. (DAMPE Collaboration) // Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 2023. V. 51. Art. No. 2361001.
  12. 12. Podorozhny D., Grebenyuk V., Karmanov D. et al. (NUCLEON Collaboration) // Adv. Space Res. 2022. V. 70. No. 5. P. 1529.
  13. 13. Chilingarian A., Gharagyogyan G., Howsepyan G. et al. // Astropart. Phys. 2007. V. 28. P. 58.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека