1 / 6

Detectie kosmische showers

Detectie kosmische showers. Frequentie showers: “Second knee”: ~ 1/m 2 /jaar “Ankle”: ~ 1/km 2 /jaar. (van Nagano en Watson, Rev. Mod. Phys. 72, 689 (2000)). Detectie kosmische showers. Aardoppervlak: Ongeveer 4 miljard Electronen per 10 19 eV shower. x10 6.

Download Presentation

Detectie kosmische showers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Detectie kosmische showers • Frequentie showers: • “Second knee”: ~ 1/m2/jaar • “Ankle”: ~ 1/km2/jaar (van Nagano en Watson, Rev. Mod. Phys. 72, 689 (2000)).

  2. Detectie kosmische showers Aardoppervlak: Ongeveer 4 miljard Electronen per 1019 eV shower x106 (van Nagano en Watson, Rev. Mod. Phys. 72, 689 (2000)). Ontwikkeling van 1019 eV shower. Het aantal electronen is gegeven als functie van de diepte in de atmosfeer.

  3. Detectie kosmische showers 1019 eV shower: een paar miljard elektronen op het aardoppervlak. Geladen deeltjes: ongeveer 1/m2 op 1.5 km afstand van het hart voor een 1019 eV shower die loodrecht invalt (van Nagano en Watson, Rev. Mod. Phys. 72, 689 (2000)). Deeltjes dichtheid op het aardoppervlak als functie van de afstand tot het hart van een 10^19 eV proton shower.

  4. Detectie kosmische showers • Om wetenschappelijk relevante data te verkrijgen is nodig: • detectie positie hart • detectie aantal deeltjes/detector op ~ 1 km afstand hart • Tijdsvenster van ong. 2 microseconden • coïncidenties tussen detectoren op minimaal 3 locaties ong. 1 km uit elkaar noodzakelijk. (van Nagano en Watson, Rev. Mod. Phys. 72, 689 (2000)).

  5. Opstelling GPS antenne • 2 plastic scintillatoren naast elkaar • showers geven coïncidenties • in skibox op dak school • zelfde hoeveelheid materiaal boven iedere detector • lichtdicht, waterdicht, ruimte voor elektronica • detectie coincidenties en deeltjes aantallen • tot 2 microseconden uit elkaar • vanaf minimum-ionizing • oscilloscoop kaart slaat data op • Correlatie met andere opstellingen • nauwkeurige positie en tijd: GPS kaart • data via netwerk beschikbaar scintillator lightguide Fotomultiplier, HV Netwerk, datagrid GPS-kaart Trigger Discr. Amplifier, shaper Oscilloscoop kaart

  6. VU planning hardware • Materiaal is besteld • Eerst willen we zelf een detektor bouwen op het NIKHEF (december 02) • instructie video • Testen data aquisitie systeem • Website http://www.hisparc.nl (High-school Project for Astrophysical Research with Cosmics) • Geld voor 5 detektoren op scholen • Volgende detektoren kunnen met scholieren gebouwd worden vanaf voorjaar 2003

More Related