2、宇审线的间接测量大于1014eV,对于太空探测而言宇宙线流量太低,讠通过观测宇宙线的大气簇射来进行研究Equivalent c.m.energy Nsn(GeV)1021031051061041019TTPROTONHiRes-MIAOKASCADE(QGSJET01)esoesRUNJOBAHiResI口KASCADE(SIBYLL2.1)1018MSUHiResllAAkenoAGASA间接测量1017w)ankle'-extragalacticsource?1016直接测量()'knee'-galacic sourcelimit?1015fixedtarget (p-A)eosSecond ‘knee'?HERA(Y-P)1014LHC(P-P)Tevatron (p-p)RHIC (P-P)LHC (C-C)P1013L1012101310141015101610171018101910201021Energy(eV/particle)
大于1014eV,对于太空探测而言宇宙线流量太 低,通过观测宇宙线的大气簇射来进行研究。 2、宇宙线的间接测量 直接测量 间接测量
一高能粒子cosmic ray (p, a, Fe ..)在大气顶处相互作用并引发一级atmosphericnucleus?元0联。地面上观测元元到的宇宙线仅是EMshowernucleons,在该级联中产生k, etc.的次级。atmosphericnucleusEMshowerTO元nucleons,ULk,etc.YtEMshower
一高能粒子 在大气顶处相互 作用并引发一级 联。地面上观测 到的宇宙线仅是 在该级联中产生 的次级
CASKADE实验测量到的膝区的化学成份KASCADEPsoosssFePHe103HeAKENO尽管质子是宇宙线的最丰富s3()r102的分量,但因为其在磁场中会发生偏转,故其起106107108源很难确定E, GeV磁场并不折射光子,故光子对发射源位置具有很好近似的指向。因为在一强子级联中,光子可获得起起源的质子的能量的约10%,所以高能光子可是研究强子起源的宇宙线产生的好仪器
CASKADE实验测量到的 膝区的化学成份。 磁场并不折射光子,故光子对发射源位置具有 很好近似的指向。因为在一强子级联中,光子可获 得起起源的质子的能量的约10% ,所以高能光子可 是研究强子起源的宇宙线产生的好仪器。 尽管质子是 宇宙线的最丰富 的分量,但因为 其在磁场中会发 生偏转,故其起 源很难确定
3伽玛射线天文的探测技术Rocketsand satellites400-400mHot-airballoons-40-40kmAircrafts10-10 km山Mountaintopobservatores4kmSea levelUVRadioMicrowavesX-raysGamma-raysInfraredOkokmgoe0Opticalwindow(visiblelight)1uev1mev1eV1kev1Mev1Gev1Tev不同光子能量的大气透明度和可能的探测技术
3、伽玛射线天文的探测技术 不同光子能量的大气透明度和可能的探测技术
主要探测装置A.卫星:卫星上的探测器的主要优点是其有效面积,能量分辨,空间或角分辨和时间分辨。诸如AGILE和GLAST这样的高能伽玛射线卫星探测EGRET,小于地面上望远镜的能量处的原初光子。GLAST卫星
主要探测装置 A.卫星: 卫星上的探测器的主要优点是其有效面 积,能量分辨,空间或角分辨和时间分辨。诸如 EGRET, AGILE和GLAST这样的高能伽玛射线卫星探测 小于地面上望远镜的能量处的原初光子。 GLAST卫星