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犹他大学最新研究:墨西哥的高空水切伦科夫(HAWC)观测站:主要探测器

论论资讯 | 2023-04-20 3热度

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment

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The High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) observatory in México: The primary detector

Abeysekara A.U.; Albert A.; Alfaro R.; Alvarez C.; Álvarez J.D.; Araya M.; Arteaga-Velázquez J.C.; Arunbabu K.P.; Rojas D.A.; Solares H.A.A.; Babu R.; Barber A.S.; Becerril A.; Belmont-Moreno E.; BenZvi S.Y.; Blanco O.; Braun J.; Brisbois C.; Caballero-Mora K.S.; Martínez J.I.C.; Capistrán T.; Carramiñana A.; Casanova S.; Castillo M.; Chaparro-Amaro O.; Cotti U.; Cotzomi J.; de León S.C.; de la Fuente E.; de León C.; De Young T.; Hernandez R.D.; Dingus B.L.; DuVernois M.A.; Durocher M.; Díaz-Vélez J.C.; Ellsworth R.W.; Engel K.; Espinoza C.; Fan K.L.; Fang K.; Fick B.; Fleischhack H.; Flores J.L.; Fraija N.; García-González J.A.; Garcia-Torales G.; Garfias F.; Giacinti G.; Goksu H.; González M.M.; González-Muñoz A.; Goodman J.A.; Harding J.P.; Hernandez E.; Hernandez S.; Hinton J.; Hona B.; Huang D.; Hueyotl-Zahuantitla F.; Hui C.M.; Humensky T.B.; Hüntemeyer P.; Iriarte A.; Imran A.; Jardin-Blicq A.; Joshi V.; Kaufmann S.; Kieda D.; Kunde G.J.; Lara A.; Lauer R.; Lee W.H.; Lennarz D.; Vargas H.L.; Linnemann J.T.; Longinotti A.L.; Luis-Raya G.; Lundeen J.; Malone K.; Marandon V.; Marinelli A.; Martinez O.; Martínez-Castellanos I.; Martínez-Castro J.; Martínez-Huerta H.; Matthews J.A.; Miranda-Romagnoli P.; Montaruli T.; Morales-Soto J.A.; Moreno E.; Mostafá M.; Nayerhoda A.; Nellen L.; Newbold M.; Nisa M.U.; Noriega-Papaqui R.; Oceguera-Becerra T.; Olivera-Nieto L.; Omodei N.; Peisker A.; Araujo Y.P.; Pérez-Pérez E.G.; Ponce E.; Pretz J.; Rho C.D.; Rosa-González D.; Ruiz-Velasco E.; Salazar H.; Salazar-Gallegos D.; Greus F.S.; Sandoval A.; Schneider M.; Schoorlemmer H.; Serna-Franco J.; Sinnis G.; Smith A.J.; Son Y.; Woodle K.S.; Springer R.W.; Taboada I.; Tepe A.; Tibolla O.; Tollefson K.; Torres I.; Torres-Escobedo R.; Turner R.; Ureña-Mena F.; Ukwatta T.N.; Varela E.; Vargas-Magaña M.; Villaseñor L.; Wang X.; Watson I.J.; Werner F.; Westerhoff S.; Willox E.; Wisher I.; Wood J.; Yodh G.B.; Zaborov D.; Zepeda A.; Zhou H.

Published:2023-07-01
DOI:10.1016/j.nima.2023.168253

研究背景

天文学一直是人类探索宇宙的重要领域。在天文学中,伽马射线天文学是一项重要的研究方向,它能够帮助我们了解宇宙中伽马射线的来源和性质。然而,伽马射线的探测非常困难,因为它们在地球大气层中被吸收。为了解决这个问题,科学家们使用了一种名为“水切伦科夫探测器”的技术来探测伽马射线。但是,现有的水切伦科夫探测器存在一些问题,例如探测器的探测范围有限,难以观测到一些重要的天体现象。

研究内容

为了解决这些问题,科学家们建立了一个名为“墨西哥高海拔水切伦科夫观测站”的探测器。这个观测站是一个第二代的、持续运行的、具有广阔视野的TeV伽马射线观测站。它位于墨西哥的西耶拉内格拉火山上,海拔4100米。这个观测站主要由300个水切伦科夫探测器组成,每个探测器都配备了四个光电倍增管,用于提供时间和电荷信息,以重建广泛的空气阵列能量和到达方向。这个观测站已经被优化,可以观测到几百GeV到几百TeV能量范围内的伽马射线源的瞬变和稳定发射,同时也可以研究宇宙射线。

研究意义

这个墨西哥高海拔水切伦科夫观测站是目前世界上最大的水切伦科夫探测器阵列之一。它的建立和使用,为我们研究宇宙中的伽马射线提供了新的手段和机会。同时,这个观测站还可以研究宇宙射线,为我们了解宇宙的物理规律提供了重要的数据。这项研究的成果,将有助于我们更好地理解宇宙的本质和演化。

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