Jump to content

Воздушный душ Чикаго

Координаты : 40 ° 12' с.ш. 112 ° 48' з.д.  /  40,2 ° с.ш. 112,8 ° з.д.  / 40,2; -112,8
Воздушный душ Чикаго
Местоположение(а) Юта
Координаты 40 ° 12' с.ш. 112 ° 48' з.д.  /  40,2 ° с.ш. 112,8 ° з.д.  / 40,2; -112,8 Отредактируйте это в Викиданных
Организация Чикагский университет
Высота 1450 м
Длина волны Сверхвысокая энергия (E>100 ТэВ)
Построен 1988–1991
Зона сбора 235 000 квадратных метров
Chicago Air Shower Array находится в США.
Воздушный душ Чикаго
Расположение воздушной душевой решетки в Чикаго

Чикагский воздушный душ ( CASA ) был важным астрофизическим экспериментом сверхвысоких энергий, проводившимся в 1990-х годах. Он состоял из очень большого массива сцинтилляционных детекторов, расположенных на полигоне Дагуэй в штате Юта , США, примерно в 80 километрах к юго-западу от Солт-Лейк-Сити . Полный детектор CASA, состоящий из 1089 детекторов, начал работать в 1992 году совместно со вторым прибором, Michigan Muon Array (MIA), под названием CASA-MIA . МВД состояло из 2500 квадратных метров закопанных мюонных детекторов. На момент своей работы CASA-MIA был самым чувствительным экспериментом, построенным на сегодняшний день по изучению взаимодействия гамма- и космических лучей при энергиях выше 100 ТэВ (10 ТэВ ). 14 электронвольты ). Темы исследований данных этого эксперимента охватывали широкий спектр вопросов физики, включая поиск гамма-лучей от галактических источников (особенно Крабовидной туманности и рентгеновских двойных систем Лебедь Х-3 и Геркулес Х-1 ) и внегалактических источников ( активных Галактические ядра и гамма-всплески ), исследование диффузного гамма-излучения (изотропной компоненты или из плоскости Галактики) и измерения состава космических лучей в области от 100 до 100 000 ТэВ. Что касается темы композиции, CASA-MIA работала совместно с несколькими другими экспериментами на том же объекте: Черенковской решеткой с широкой латеральной неотображением (BLANCA), черенковским экспериментом с двойным изображением (DICE) и экспериментом с прототипом Fly's Eye HiRes . CASA-MIA непрерывно работал с 1992 по 1999 год. Летом 1999 года он был выведен из эксплуатации.

Технические характеристики и дизайн

[ редактировать ]
Вид сверху на детекторы CASA-MIA на полигоне Дагуэй в штате Юта, США. CASA состоял из 1089 сцинтилляционных детекторов на квадратной сетке 15 х 15 м. МИА состояло из 1024 сцинтилляционных счетчиков, расположенных в 16 ячейках. Пять небольших черенковских телескопов были расположены рядом и использовались для углового выравнивания.

CASA был построен для изучения возможности астрофизических источников излучения сверхвысоких энергий (UHE, E > 100 ТэВ ) гамма- (см. «Наука» ниже). Гамма-лучи этих энергий взаимодействуют в атмосфере Земли, создавая обширный воздушный ливень , который распространяется к поверхности Земли. На поверхности поток состоит преимущественно из электронов/позитронов, низкоэнергетических гамма-лучей, мюонов и некоторых адронов , с типичным следом на земле 50–100 м. (Существует также компонент черенковского излучения, достигающий земли, который можно зарегистрировать с помощью изображений атмосферных черенковских телескопов). Группа воздушных ливней представляет собой распределенный набор детекторов частиц (сцинтилляционный детектор, водные черенковские детекторы и т. д.), разбросанных по земле для регистрации прохождения частиц ливня. Направление первичных частиц оценивается по относительному времени прихода ливня на каждый детектор; энергия первичных частиц оценивается по количеству частиц, зарегистрированных в каждом детекторе, и по латеральному распределению этих измерений.

Вид с воздуха на Чикагскую решетку воздушного душа (CASA) и связанные с ней детекторы на полигоне Дагуэй, штат Юта, США. Сцинтилляционные детекторы CASA представляют собой белые квадратные прямоугольники, расположенные на сетке с шагом 15 метров. В центре массива (слева от центра на этом изображении) находится детектор Fly's Eye II.

До CASA системы воздушных ливней обычно были скромными по размеру и обычно состояли из 50–100 детекторов, занимающих площадь около 50 000 квадратных метров. План CASA заключался в том, чтобы построить гораздо более чувствительный эксперимент, который был бы намного больше по размеру, использовал бы современную электронику и был бы связан с большим набором мюонных детекторов (MIA). [ 1 ] Ожидалось, что ливни, инициированные гамма-лучами, будут содержать гораздо меньше мюонов по сравнению с ливнями, инициируемыми космическими лучами. [ 2 ] Первоначально планировалось использовать массив из 1064 детекторов. [ 3 ] но впоследствии это число было увеличено до 1089. [ 4 ]

Некоторые из ключевых особенностей конструкции CASA-MIA заключались в следующем: [ 5 ]

  • 1089 сцинтилляционных детекторов, расположенных на квадратной сетке из 33 x 33 детекторов, с расстоянием между детекторами 15 м и общей площадью 230 000 квадратных метров.
  • Детектор CASA состоял из четырех отдельных сцинтилляционных счетчиков; Каждый счетчик состоял из куска акрилового сцинтиллятора размером 61 см х 61 см х 1,27 см и считывал данные с помощью одного фотоумножителя (ФЭУ, либо Amperex 2212, либо EMI 9256).
  • Каждый детектор CASA содержал локальный модуль высокого напряжения и специальную электронную плату, которая позволяла каждому детектору собирать данные независимо от других детекторов.
  • Детекторы CASA были подключены к центральному контроллеру через ребристую сеть, состоящую из коаксиальных кабелей с тремя функциями: запрос триггера, подтверждение триггера и Ethernet .
  • Мюонная установка (МИА) состояла из 1024 сцинтилляционных счетчиков размером 1,9 х 1,3 м каждый. Счетчики мюонов были расположены в 16 участках по 64 счетчика в каждом и были закопаны на глубине 3 м под поверхностью земли. Сигналы от счетчиков МВД передавались под землей в центральный трейлер, где относительное время поступления измерялось обычными время-цифровыми преобразователями LeCroy 4290 (TDC).

Последовательность запуска и сбора данных для CASA была сложной из-за распределенной электроники; это работало следующим образом: [ 5 ]

  • Сигналы ФЭУ в каждом счетчике дискретизируются дискриминатором низкого и высокого уровня. Низкий уровень дискриминатора установлен примерно на уровне 0,1 от сигнала типичной частицы с минимальной ионизацией; высокий уровень дискриминатора устанавливается примерно в три раза выше низкого уровня.
  • Детектор с двумя или более счетчиками, запускающими дискриминатор высокого уровня через 30 нс, «предупреждается»; детектор с тремя или более счетчиками, запускающий дискриминатор высокого уровня, если «срабатывает» 30 нс.
  • Оповещенные станции выполняют локальные задачи по сбору данных и запрещают дальнейшее срабатывание станции. Преобразователи время-напряжение на местной электронной плате хранят четыре относительных времени четырех счетчиков в детекторе (определяемых временем пересечения низкоуровневого дискриминатора) и четыре времени, соответствующие времени прибытия импульсов, отправленных соседние четыре детектора, если они были предупреждены. Схемы выборки и хранения записывают четыре заряда, соответствующие интегралам сигналов ФЭУ от каждого счетчика. Оповещенные станции ждут 10 мкс сигнала подтверждения триггера от центральной станции; если сигнал не получен, их данные отбрасываются.
  • Запускаемые станции подают быстрый импульс тока (5 мА, длительность 10 мкс) на коаксиальный кабель запроса триггера ребра (RG-58, 50 Ом); эти сигналы передаются в центральный триггерный блок через повторитель на стыке ребер/позвоночника и коаксиальный кабель запроса триггера на позвоночнике (RG-8, 50 Ом).
  • Весь массив срабатывает, когда центральный блок триггера получает три уровня запроса триггера. Затем быстрый сигнал (12 В, длительность мкс) подается на коаксиальную линию подтверждения триггера , откуда он распространяется обратно на каждую станцию ​​через реберно-позвоночную сеть. При получении триггерного сигнала подтверждения оповещенные станции оцифровывают свои восемь раз и четыре заряда через мультиплексор и 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Оцифрованные данные сохраняются в буфере памяти под управлением микропроцессора ( Intel 80186 ). Преобладающее время простоя массива приходится на время оцифровки данных (приблизительно 0,5 мс).
  • Периодически (обычно каждые 30 секунд) электронные платы станции получают по Ethernet команду на передачу своих данных на центральный компьютер ( DEC μVAX III+). Каждая плата переключает свой буфер памяти и продолжает накапливать данные; предыдущие записанные данные передаются по реберно-позвоночной сети в центр, где они записываются на диск.

CASA и связанная с ней мюонная матрица MIA достигли отличных характеристик и были новейшими экспериментами с воздушными ливнями в диапазоне сверхвысоких энергий в течение значительного периода времени после периода эксплуатации в 1990-х годах. Только в конце 2010-х годов такие эксперименты, как Тибетский воздушный душ и эксперимент Черенкова с высотной водой, превзошли CASA-MIA по чувствительности при энергиях выше 100 ТэВ. Средняя энергия гамма-излучения источника, проходящего вблизи зенита, составила 115 ТэВ. Угловое разрешение гамма-излучения менялось в зависимости от размера (количества частиц) в зарегистрированном ливне и составляло примерно 0,7 градуса для ливней со средним числом частиц, улучшаясь до 0,25 градуса при более высоких энергиях. [ 5 ] Мюонная решетка предоставила важную возможность отвергать фоновые события космических лучей; при медианной энергии 115 ТэВ доля событий космических лучей, прошедших критерии отбора мюонов для гамма-лучей, составила 0,06 (т.е. на каждое принятое было отклонено примерно 17 событий космических лучей). При более высоких энергиях мощность подавления фона значительно увеличивалась; например, при средней энергии 5000 ТэВ доля космических лучей, прошедших критерии отбора мюонов, снизилась примерно до 0,0001.

Научная мотивация CASA возникла из интригующих результатов нескольких экспериментов, проведенных в 1980-х годах. В этих экспериментах сообщалось о событиях избыточного воздушного потока со стороны двух хорошо известных галактических двойных источников рентгеновского излучения : Лебедя X-3 и Геркулеса X-1. В 1983 году эксперименты в Киле и Хавера-Парке сообщили об избытке событий со стороны Лебедя X-3, где время прибытия событий, по-видимому, модулировалось 4,8-часовой орбитальной периодичностью бинарного источника. [ 6 ] [ 7 ] Статистическая значимость каждого сигнала была слабой (около четырех стандартных отклонений выше фона), но результаты подразумевали, что Лебедь Х-3 был светящимся излучателем гамма-лучей сверхвысокой энергии и что для этого он должен быть очень мощным. эффективный ускоритель космических лучей высоких энергий и, следовательно, может обеспечить большую часть потока частиц космических лучей, проникающих в нашу Галактику.

После этих результатов ряд групп по всему миру начали проектировать или совершенствовать системы воздушного душа для проведения последующих исследований. Одна из этих групп была из Чикагского университета под руководством Джеймса Кронина. Идея Кронина заключалась в том, чтобы провести окончательный эксперимент, который мог бы легко подтвердить или опровергнуть результаты на Лебеде X-3. [ 1 ] Эксперимент будет намного масштабнее (и гораздо более чувствительным), чем эксперименты в Киле или Хавера-Парке, и в нем будет использоваться большой массив мюонных детекторов для отклонения фона адронных космических лучей (т.е. протонов и ядер). (Ожидается, что ливни, инициированные первичными гамма-лучами, будут содержать гораздо меньше мюонов, чем ливни, инициированные первичными космическими лучами). Кронин собрал команду ученых (обсуждается в разделе «Сотрудничество») для разработки и создания CASA. Группа Чикагского университета сотрудничала с группами из Мичиганского университета и Университета Юты , которые уже построили мюонную решетку и меньшую решетку воздушного душа, а площадка для CASA будет находиться на полигоне Дагуэй.

Строительство и развертывание CASA проходило в период с 1988 по 1991 год. Строительные работы проводились в Чикагском университете в здании ускорителя Института Энрико Ферми . Готовые сцинтилляционные детекторы вместе с электроникой были отправлены в Юту на больших полуприцепах, где их установили студенты, аспиранты и преподаватели. Первоначальная группа из 49 детекторов была введена в эксплуатацию в 1989 году, за ней последовала группа из 529 детекторов в 1990 году. Стандартная научная работа полной матрицы CASA с 1089 детекторами (вместе с мюонной решеткой с 1024 счетчиками) началась в декабре 1991 года. CASA работала очень активно. успешно, практически без перерывов, до 1997 года. За это время было зарегистрировано в общей сложности около 3 миллиардов атмосферных ливней. Частичные операции продолжались еще несколько лет в связи с экспериментами BLANCA и DICE. Различные эксперименты на объекте, включая CASA, прекратились в 1999 году.

Научные результаты CASA-MIA охватывают дюжину научных публикаций и охватывают темы в трех широких областях астрофизики высоких энергий: точечные источники гамма-излучения, диффузные источники гамма-излучения и физика космических лучей.

  • Точечные источники гамма-излучения : CASA-MIA установило строгие ограничения на излучение от всех источников, о которых сообщалось в более ранних экспериментах, включая Cygnus X-3 и Hercules X-1, [ 8 ] Крабовидная туманность, [ 9 ] и известные высокоэнергетические активные ядра галактик. [ 10 ] Для этих источников пределы CASA-MIA обычно были на два-три порядка ниже, чем уровни потока, сообщаемые предыдущими приборами. Также были проведены поиски переходных и периодических излучений от точечных источников, а также проведено общее обследование верхнего неба. [ 11 ]
  • Диффузные источники гамма-излучения : подавляющая способность большой мюонной матрицы позволила CASA-MIA изучать диффузные источники гамма-излучения с высокой чувствительностью. Наиболее значимый результат дал поиск диффузного изотропного излучения, обеспечившего ограничение электромагнитной доли космических лучей на уровне менее 2 х 10 −5 при самых высоких энергиях. [ 12 ] Другой важный результат был получен в результате изучения диффузного излучения из плоскости Галактики. [ 13 ] Отдельное исследование искало всплески с произвольных направлений в небе, чтобы ограничить кратковременные космические события, такие как взрывы первичных черных дыр .
  • Физика космических лучей : благодаря своей большой и однородной решетке воздушных ливней в сочетании с большим мюонным детектором CASA-MIA имела хорошие возможности для измерения свойств космических лучей сверхвысокой энергии. Распределения электронных и мюонных потоков по размерам (определенные с помощью CASA и MIA соответственно) использовались для измерения энергетического спектра космических лучей в диапазоне от 100 до 10 000 ТэВ. [ 14 ] Результаты CASA-MIA показали плавное увеличение крутизны спектра, в отличие от некоторых более ранних экспериментов, в которых сообщалось о более резкой особенности (известной как «перегиб»). Измерения состава космических лучей CASA-MIA были выполнены на основе комбинированной подгонки данных поверхности и мюонного детектора и показали смешанный состав при более низких энергиях (ниже 1000 ТэВ), который плавно переходил к более тяжелому составу при энергиях, приближающихся к 10 000 ТэВ. [ 15 ] Отдельное и дополнительное измерение состава космических лучей было выполнено прибором BLANCA, работавшим совместно с CASA-MIA и использующим латеральное распределение черенковского излучения в атмосферных ливнях. [ 16 ]

Научное сотрудничество

[ редактировать ]

Проект CASA был задуман Джеймсом В. Кронином , а его проектирование и строительство осуществлялись группой ученых, инженеров и техников Института Энрико Ферми ( Чикагского университета см. [ 1 ] для более подробной информации). Первоначальная основная группа ученых состояла из Кронина, постдокторантов Кеннета Гиббса, Брайана Ньюпорта, Рене Онга и Лесли Розенберга, а также аспирантов Николаса Маскареньяса, Ханса Кримма и Тимоти Маккея. На этапе эксплуатации CASA в состав чикагской группы входили постдокторанты Марк Чантелл, Корбин Коволт, Брайан Фик и Люси Фортсон , Кевин Грин, а также аспиранты Александр Борионе, Джозеф Фаулер и Скотт Озер. Мичиганская мюонная решетка была построена группой исследователей из Мичиганского университета, в которую входили Джеймс Мэтьюз, Дэвид Нитц, Дэниел Синклер и Джон ван дер Вельде, аспирант Кевин Грин и аспиранты Майк Катанезе и Анде Кеннеди Гласмахер.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с Онг, Рене (9 сентября 2006 г.). Исследование космических лучей сверхвысоких энергий с помощью CASA-MIA . Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA). S2CID   39155837 .
  2. ^ Гайссер, ТК; Стэни, Тодор; Хальцен, Ф.; Лонг, ВФ; Зас, Э. (15 января 1991 г.). «Гамма-астрономия выше 50 ТэВ с ливнями, бедными мюонами». Физический обзор D . 43 (2): 314–318. Бибкод : 1991PhRvD..43..314G . дои : 10.1103/PhysRevD.43.314 . ПМИД   10013389 .
  3. ^ Гиббс, Кеннет Дж. (1 февраля 1988 г.). «Чикагский воздушный душ (CASA)». Ядерные приборы и методы в физических исследованиях. Раздел А: Ускорители, спектрометры, детекторы и сопутствующее оборудование . 264 (1): 67–73. Бибкод : 1988NIMPA.264...67G . дои : 10.1016/0168-9002(88)91104-7 . ISSN   0168-9002 .
  4. ^ Онг, Рене А.; Кронин, Джеймс В.; Гиббс, Кеннет Г.; Кримм, Ганс А.; Маккей, Тимоти А.; Маскареньяш, Николас; Мюллер, Дитрих; Ньюпорт, Брайан Дж.; Розенберг, Лесли Дж.; Виденбек, Марк Э. (1 марта 1990 г.). «Проектирование и характеристики воздушного душа Чикаго». Ядерная физика B - Приложения к сборнику трудов . 14 (1): 273–284. дои : 10.1016/0920-5632(90)90432-T . ISSN   0920-5632 .
  5. ^ Перейти обратно: а б с Борионе, А.; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Гиббс, КГ; Кримм, штат Ха; Маскареньяс, Северная Каролина; Маккей, штат Калифорния; Мюллер, Д.; Ньюпорт, Би Джей; Онг, РА (15 июля 1994 г.). «Большая установка воздушных ливней для поиска астрофизических источников, излучающих γ-лучи с энергией ≥1014 эВ». Ядерные приборы и методы в физических исследованиях. Раздел А: Ускорители, спектрометры, детекторы и сопутствующее оборудование . 346 (1): 329–352. Бибкод : 1994NIMPA.346..329B . дои : 10.1016/0168-9002(94)90722-6 . hdl : 2027.42/31441 . ISSN   0168-9002 .
  6. ^ Саморски, М.; Стамм, В. (1983). «Обнаружение гамма-лучей от 2 х 10 до 15-2 х 10-16 эВ от Лебедя Х-3» . Астрофизический журнал . 268 : Л17. дои : 10.1086/184021 . ISSN   0004-637X .
  7. ^ Ллойд-Эванс, Дж.; Кой, Р.Н.; Ламберт, А.; Лапикенс, Дж.; Патель, М.; Рид, RJO; Уотсон, А.А. (1983). «Наблюдение γ-лучей >10 15 эВ от Лебедя Х-3» . Природа . 305 (5937): 784–787. Бибкод : 1983Natur.305..784L . дои : 10.1038/305784a0 . ISSN   1476-4687 . S2CID   45448349 .
  8. ^ Борионе, А.; Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фаулер, Дж.В.; Фортсон, Флорида ; Гиббс, КГ; Грин, К.Д.; Ньюпорт, Би Джей; Онг, РА (15 февраля 1997 г.). «Высокостатистический поиск гамма-излучения сверхвысокой энергии от Лебедя X-3 и Геркулеса X-1» . Физический обзор D . 55 (4): 1714–1731. arXiv : astro-ph/9611117 . Бибкод : 1997PhRvD..55.1714B . дои : 10.1103/PhysRevD.55.1714 . ISSN   0556-2821 . S2CID   119107040 .
  9. ^ Борионе, А.; Катанезе, Массачусетс; Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Фаулер, Дж. Ф.; Гиббс, КГ; Глазмахер, МАК; Грин, К.Д. (20 мая 1997 г.). «Поиск гамма-излучения сверхвысоких энергий из Крабовидной туманности и пульсара» . Астрофизический журнал . 481 (1): 313–326. Бибкод : 1997ApJ...481..313B . дои : 10.1086/304042 . ISSN   0004-637X . S2CID   121666507 .
  10. ^ Катанезе, М.; Борионе, А.; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Гиббс, КГ; Глазмахер, МАК; Грин, К.Д.; Киеда, Д.; Мэтьюз, Дж. (1996). «Поиск гамма-лучей сверхвысокой энергии из активных галактических ядер, обнаруженных с помощью EGRET, с использованием CASA-MIA» . Астрофизический журнал . 469 : 572. Бибкод : 1996ApJ...469..572C . дои : 10.1086/177806 . ISSN   0004-637X .
  11. ^ Маккей, штат Техас; Борионе, А.; Катанезе, М.; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Гиббс, КГ; Грин, К.Д.; Хауптфельд, С.; Киеда, Д.; Кримм, ХА (1993). «Обзор северного неба для астрофизических точечных источников гамма-излучения мощностью 100 ТэВ» . Астрофизический журнал . 417 : 742. Бибкод : 1993ApJ...417..742M . дои : 10.1086/173354 . ISSN   0004-637X .
  12. ^ Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Фаулер, Дж.В.; Грин, К.Д.; Ньюпорт, Би Джей; Онг, РА; Осер, С.; Катанезе, Массачусетс (8 сентября 1997 г.). "Пределы изотропного диффузного потока $\ensuremath{\gamma}$-излучения сверхвысокой энергии" . Письма о физических отзывах . 79 (10): 1805–1808. arXiv : astro-ph/9705246 . doi : 10.1103/PhysRevLett.79.1805 . S2CID   119517410 .
  13. ^ Борионе, А.; Катанезе, Массачусетс; Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Фаулер, Дж.; Глазмахер, МАК; Грин, К.Д.; Киеда, Д.Б. (20 января 1998 г.). «Ограничения на гамма-излучение из плоскости Галактики при энергии 300 ТэВ» . Астрофизический журнал . 493 (1): 175–179. arXiv : astro-ph/9703063 . Бибкод : 1998ApJ...493..175B . дои : 10.1086/305096 . ISSN   0004-637X .
  14. ^ Глазмахер, МАК; Катанезе, Массачусетс; Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Фаулер, Дж.В.; Грин, К.Д.; Киеда, Д.Б.; Мэтьюз, Дж. (1 мая 1999 г.). «Энергетический спектр космических лучей между 1014 и 1016 эВ» . Астрофизика частиц . 10 (4): 291–302. Бибкод : 1999APh....10..291G . дои : 10.1016/S0927-6505(98)00070-X . ISSN   0927-6505 .
  15. ^ Глазмахер, МАК; Катанезе, Массачусетс; Шантель, MC; Коволт, CE; Кронин, Дж.В.; Фик, Б.Э.; Фортсон, Флорида ; Фаулер, Дж.В.; Грин, К.Д.; Киеда, Д.Б.; Мэтьюз, Дж. (1 октября 1999 г.). «Состав космических лучей между 1014 и 1016 эВ» . Астрофизика частиц . 12 (1): 1–17. Бибкод : 1999APh....12....1G . дои : 10.1016/S0927-6505(99)00076-6 . ISSN   0927-6505 .
  16. ^ Фаулер, Дж.В.; Фортсон, Флорида ; Джуй, CCH; Киеда, Д.Б.; Онг, РА; Прайк, Колорадо ; Соммерс, П. (1 марта 2001 г.). «Измерение спектра и состава космических лучей на колене» . Астрофизика частиц . 15 (1): 49–64. arXiv : astro-ph/0003190 . Бибкод : 2001APh....15...49F . дои : 10.1016/S0927-6505(00)00139-0 . ISSN   0927-6505 . S2CID   2062778 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2cb7df1359808fe8ac00cb1db335b94e__1712256240
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2c/4e/2cb7df1359808fe8ac00cb1db335b94e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Chicago Air Shower Array - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)