포도-3
GRAPES-3| PROADS-3 실험 | |
|---|---|
PROADS-3 에어 샤워 어레이 | |
| 위치 | 오티, 인도 |
| 참가자 | 오사카 시립 대학, 나고야 여자 대학 타타 기초 연구 연구소. |
| 기간 | 1955 – |
| 웹사이트 | alpha |
인도 오티시에 위치한 PAPS-3 실험(또는 감마선 천문학 PeV EnergieS 단계 3)은 인도 타타 기초연구원과 일본 오사카시립대학의 공동작업으로 시작되었으며, 현재는 일본 나고야여자대학도 포함하고 있다.null
PROADS-3는 일련의 공기 샤워 감지기와 넓은 면적 뮤온 검출기로 우주 광선을 연구하도록 설계되었다.그것은 다음의 네 가지 천체물리학적 설정에서 우주선의 가속도를 조사하는 것을 목표로 한다.여기에는 (i) 뮤온을 통한 대기 전기장에서 (i) ~100 MeV, 뮤온을 통한 태양계에서는 (ii) ~10 GeV, 우리 은하에서는 (iii) ~1 PeV, (iv) 확산 감마선 플럭스 측정을 통한 인근 우주의 (100 EeV) ~100 EeV로의 입자 가속화가 포함된다.null
PROADS-3는 평균 해수면보다o 2200m 높은 N11.4, E76.7에o 위치한다.2000년에 217개의 플라스틱 섬광기와 560m 면적 뮤온2 검출기로 관측을 시작했다.섬광기는 대기 중 높은 에너지 우주선의 상호작용에 의해 생성된 광범위한 공기 샤워에 포함된 전하 입자를 감지한다.현재 어레이는 25,000m2 면적에 걸쳐 확산된 400개 정도의 섬광기로 작동하고 있다.뮤온 검출기의 에너지 임계값은 1 GeV이다.
목표
연구
- 은하계 및14 그 너머에서 >10 eV 우주선의 기원, 가속 및 전파.
- 우주 광선의 에너지 스펙트럼에서 "Knee"의 존재.
- 우주에서 가장 높은 에너지 (약 1020 eV) 우주선의 생산 및/또는 가속.
- 중성자 별 및 기타 소형 물체의 다중 TeV γ선 천문학.
- 태양은 가장 가까운 천체물리학적 물체, 정력적인 입자의 가속기와 그것이 지구에 미치는 영향.
개요
최초의 우주선 실험은 1955년 B. V. Sreekantan에 의해 Ooty에 있는 우주선 실험실(CRL)에서 연구의 시작을 알리는 구름 방을 설치함으로써 시작되었다.[citation needed]다음 10년 동안 이 실험실에서 높은 에너지 상호작용과 광범위한 공기 샤워 연구와 관련된 다양한 실험을 목격했다.세계에서[citation needed] 가장 큰 멀티플레이트 클라우드 챔버가 이곳에서 에어 샤워 어레이의 일부로 운영되었고 고에너지 핵 상호작용과 광범위한 에어 샤워 코어에 대한 중요한[which?] 결과를 얻었다.공기 체렌코프 카운터, 멀티플레이트 클라우드 챔버 및 총 흡수 분광계로 구성된 트리플 셋업은 70년대 초에 작동하여 에너지 범위 10-40 GeV에서 양성자와 피온의 핵과의 상호작용 특성 차이를 연구하였다.[citation needed]이것은 공기 샤워의 핵 활성 구성요소에 대한 시간 구조 연구를 가능하게 했고 핵-핵 방지 생산 단면이 에너지에 따라 상당히 증가한다는 것을 발견하게 했다.[citation needed]null
CRL에서 우주선 연구에 대한 연구를 계속하면서 PROADS-1 실험은 다양한 단계에서 PROADS-2로 업그레이드되었다.그러나, 그것의 추가 확장에 있어서의 기술적, 행정상의 문제로, 새로운 실험이 PRODES-3라고 불리는 구 부지에서 8km 떨어진 RAC[clarification needed] 부지에 설치되었다.현재 POSS-3 실험은 8m의 분리형 플라스틱 섬광 검출기를 400개(각 1m2)로 작동하여 우주선 샤워 및 연속 작동에서 입자의 밀도와 도착 시간을 기록하고 있다.[citation needed]현재 POSS-3 어레이는 세계 최고 밀도의 기존 EAS 어레이로,[citation needed] 560m의2 거대한 면적 추적 뮤온 검출기와 관련된 이 실험도 어느 곳에서도 가장 큰 면적 추적 검출기다.[citation needed]null
결과.
최근 다양한 주제에 대한 PROADS-3 실험에서 몇 가지 결과가 나왔으며, 그 중 몇 가지는 아래에 열거되어 있다.null
- 직접 측정과[citation needed] 중복되는 에너지 50 TeV - 1 PeV의 1차 구성 측정
- Pubush 감소 이벤트의 정밀도 측정(강성성[citation needed] 의존성 포함)
- 다강성 뮤온 데이터를[citation needed] 이용한 관상동맥류 방출부(CME) 충격 피복부 내 난류 자기장 측정
- 경성 의존도를[citation needed] 포함한 일조음등분율과 그 고조파 정확도 측정
- 스윈슨 유량[citation needed] 탐사에 의한 태양계 우주선 밀도 구배 정밀도 측정
- 태양풍속도와 우주선강도의[citation needed] 변화간 상관성에 대한 정밀측정
- 기존 기록을 깬 천둥 구름의 전위, 크기 및 높이 측정.[1]
참조
- ^ Desikan, Shubashree. "Ooty's muon detection facility measures potential of thundercloud". The Hindu. Retrieved 24 March 2019.
출판물
- Hariharan, B.; et al. (2019). "Measurement of the Electrical Properties of a Thundercloud Through Muon Imaging by the GRAPES-3 Experiment". Physical Review Letters. 122 (10): 105101. arXiv:1903.09801. doi:10.1103/PhysRevLett.122.105101. PMID 30932668. S2CID 85500186.
- Mohanty, P. K.; et al. (2016). "Transient weakening of Earth's magnetic shield probed by a cosmic ray burst". Physical Review Letters. 117 (17): 171101. doi:10.1103/PhysRevLett.117.171101. PMID 27824449.
- "인도가 어떻게 재활용 파이프를 사용하여 사나운 태양폭풍을 탐지하는 방법" — BBC 뉴스 기사, 1.03.117.2017.
