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

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

СПЕКТР И СОСТАВ ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ПО ДАННЫМ УСТАНОВКИ TAIGA-HISCORE

Код статьи
S30346460S0367676525060236-1
DOI
10.7868/S3034646025060236
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 80 / Номер выпуска 6
Страницы
950-954
Аннотация
Обсуждаются результаты работы установки TAIGA-HiSCORE после увеличения количества станций до 114 и направления всех станций в зенит. Уточнен пересчет от измеренного потока черенковского света широкого атмосферного ливня (ШАЛ) м к энергии первичной частицы. Пересчитанный от глубины максимума параметр ⟨ln A⟩, характеризующий средний состав первичного космического излучения, сравнивается с результатами, полученными на нашей установке «Тунка-133», а также с результатами экспериментов LHAASO и AUGER.
Ключевые слова
широкие атмосферные ливни энергетический спектр массовый состав
Дата публикации
01.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
39

Библиография

  1. 1. Prosin V., Astapov I., Bezyazeekov P. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 7. P. 1043.
  2. 2. Budnev N.M., Chiavassa A., Gress O.A. et al. // Astropart. Phys. 2020. V. 117. Art. No. 102406.
  3. 3. Просин В.В., Астапов И.И., Безъязыков П.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 4. С. 525@@ Prosin V.V., Astapov I.I., Bezyazeekov P.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 4. P. 395.
  4. 4. Korosteleva E.E. Prosin V.V., Kuzmichev L.A., and Navarra G. // Nucl. Phys. B. Proc. Suppl. 2007. V. 165. P. 74.
  5. 5. Панов А.Д., Адамс Д.Х. мл., Ан Х.С. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2009. Т. 73. С. 602@@ Panov A.D., Adams J.H. Jr., Ahn H.S. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2009. V. 73. P. 564.
  6. 6. Турундаевский А.Н., Васильев О.А., Карманов Д.Е. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 4. С. 478@@ Turundaevskiy A.N., Vasiliev O.A., Karmanov D.E. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 4. P. 353.
  7. 7. Alfaro R., Alvarez C., Alvarez J. D. et al. (HAWC Collaboration) // Phys. Rev. D. Part. 2017. V. 96. Art. No. 122001.
  8. 8. Cao Z., Aharonian F., Axikegu et al. (LHAASO Collaboration) // Phys. Rev. Lett. 2024. V. 132. Art. No. 131002.
  9. 9. Prosin V., Astapov I., Bezyazeekov P. et al. // Phys. Atom. Nucl. 2021. V. 84. No. 9. P. 1653.
  10. 10. Yushkov Alexey for the Pierre Auger Collaboration // Proc. 36th ICRC2019. (Madison, 2019) Art. No. 482
  11. 11. Abbasi R.U., Abe M., Abu-Zayyad T. et al. (Telescope Array Collaboration) // Astrophys. J. 2018 V. 858 P. 76
  12. 12. Ostapchenko S., Bleicher M. // Phys. Rev. D. 2016. V. 93. Art. No. 034015.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека