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马玲玲 张寿山 毕白洋 尹丽巧 高能物理研究所 2017.9@威海 LHASSO宇宙线能谱展望 马玲玲 张寿山 毕白洋 尹丽巧 高能物理研究所 2017.9@威海 第三届LHAASO合作组会议.

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1 马玲玲 张寿山 毕白洋 尹丽巧 高能物理研究所 2017.9@威海
LHASSO宇宙线能谱展望 马玲玲 张寿山 毕白洋 尹丽巧 高能物理研究所 第三届LHAASO合作组会议

2 主要内容 测量宇宙线能谱的现状及所面临的困难 LHAASO分阶段、多参数测量宇宙线能谱 各阶段LHAASO测量宇宙线能谱的能力 总结和展望

3 测量宇宙线能谱的现状及困难 1:在200GV处测到了各成份能谱变硬 2:在10TeV处测到了小的拐折 3:将能谱测量至100TeV
空间直接测量 地面间接测量 1:在200GV处测到了各成份能谱变硬 2:在10TeV处测到了小的拐折 3:将能谱测量至100TeV

4 通过大气簇射间接测量 H+He能谱的测量 能量标定不确定 成份测量困难 模型依赖 LHAASO能做什么? EAS 阵列 契伦科夫望远镜/阵列
荧光望远镜 H+He能谱的测量 ARGO-YBJ: 3TeV-300TeV ARGO-YBJ+C-telescopes 100TeV-3PeV 700TeV处出现拐折 能量标定不确定 成份测量困难 模型依赖 LHAASO能做什么?

5 LHASSO Introduction 4400m above sea level
1KM2 Array (KM2A) 5195 scintillator detectors every 15 m 1171 muon detectors every 30m Wide Field of View Cherenkov telescope Array (WFCTA) 18 Telescopes Energy meaurements Hillas Geometry reconstruction , Muon content Geometry reconstruction Core information Water Cherenkov detector Array (WCDA) 78,000m2 4400m above sea level LHASSO Introduction

6 LHAASO 对宇宙线能谱的测量 从10TeV到EeV跨5个量级连续一致的测量测量宇 宙线分成份能谱 分阶段、多参数
10TeV-100TeV Energy Scale WCDA, WFCTA 100TeV-10PeV Knees for H,He,… WCDA, WFCTA, KM2A 10PeV-100PeV knee of Fe WFCTA, KM2A 100PeV-2EeV 2nd knee & composition changing Transition from galactic to extra-galactic

7 多参数测量 KM2A: 电磁粒子,Muon的横分布 1 inch PMTs 增大动态范围 Red:iron 测量芯区信息
Blue:proton 10PeV<Energy<100PeV a b WCDA: 测量近芯区粒子数 WFCTA: Hillas

8 Energy scale of WFCTA prototype
Wide Field of View Cherenkov Telescope (WFCTA/LHAASO) 5m2 spherical mirror; 16×16 PMT array Pixel size 1°; FOV: 14°× 16°; Elevation angle: 60°. One of Cherenkov event 80m The knee of (700±230stat.±70sys.) TeV is found CREAM: 1.09x1.95x10-11(E/400TeV)-2.62 ARGO-YBJ: 1.95x10-11(E/400TeV)-2.61 LHAASO Prototype: 0.94x1.95x10-11(E/400TeV)-2.62

9 100TeV 至 10PeV LHAASO探测器性能研究
WCDA 芯位重建: 3m 方向重建: 0.3° 芯区粒子数 KM2A Total Muon number WFCTA SIZE (total PE in image) Width, Length 簇射方向到像的质心的角距离 WFCTA指向 天顶角:28°35°

10 参数之间的相关性

11 有效面积和污染率 Proton + helium Proton Proton+helium Aperture m2Sr 1500 4000
Purity 90% 95%

12 Event rates and expected spectra based on 15% duty circle
ARGO-WFCTA model Horandel model H4A model Event rates and expected spectra based on 15% duty circle

13 10PeV 至100PeV LHAASO探测器性能研究
Air depth of LHAASO Air depth with zenith 45° KM2A: 方向及芯位重建 Muon数目 电磁粒子数目 WFCTA: 簇射方向到像的质心的角距离 Npe:契伦科夫像中的光电子数 WFCTA指向 天顶角:45° 方位角:0~360°

14 成份鉴别 Obtained from KM2A Obtained from WFCTA Log10(Ne/Nmuon)
Blue: iron Red:proton Obtained from WFCTA Distance: the angular distance between image center to the arriving directions

15 KM2A WFCTA Purity in selecting iron: 84% Purity in selecting iron and MgAlSi: 94%

16 能量重建 Energy resolution
The reconstructed energy is a function total Npe recorded by WFCTA and Rp Energy resolution <20% (Rp<100m) <25%(Rp<200m) ~30%(Rp<300m) Rp<100m Rp<200m Rp<300m

17 有效面积及事例率 100 irons 15% duty cycle 50m<Rp<250m 50m<Rp<230m
All particle 15% duty cycle 100 irons Iron

18 总结与展望 由于LHAASO探测器的低阈能,能和空间实验相连 接,因此可以通过交叉标定以获取绝对能标
通过WCDA,KM2A和WFCTA的联合观测,可以获 得proton(90%纯度)或者proton+helium的能 谱(95%纯度) 通过KM2A和WFCTA的联合观测可以获得铁核能谱。 在100PeV处每年能获得100个好事例(87%纯度) 利用WCDA和KM2A的全模拟程序更真实的研究 LHAASO探测器的性能。

19 Thanks for your attention


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