高能天体物理光子的侦测

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周书华. 2019: 高能天体物理光子的侦测, 物理, 48(9): 602.
引用本文: 周书华. 2019: 高能天体物理光子的侦测, 物理, 48(9): 602.
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高能天体物理光子的侦测

    通讯作者: 周书华
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  • 摘要: 来自宇宙的甚高能(VHE)粒子——γ射线或宇宙射线——与地球的大气层相互作用,产生很强的次级粒子与光子的大气簇射.测量这些次级产物,可以收集关于初始VHE粒子的信息,确定发生极强的粒子加速的天体物理位置,并可以解释宇宙射线的起源.首批进行这种测量的装置是大气簇射阵列,利用大面积的探测器(通常是闪烁体或水切连科夫探测器)阵列探测簇射中的粒子.通过测量大量地点的次级粒子密度和到达时间,估计入射初级粒子的能量和到来的方向,并确定这些粒子是γ射线光子还是宇宙射线.1989年Whipple 10米望远镜首次探测到1 TeV VHE γ射线源,即蟹状星云.Whipple是一台大气切连科夫望远镜,使用蝶形反射体俘获次级光子.蟹状星云是首先被探测到的射线源这一点并不惊奇.蟹状星云,公元1054年在地球上观测到的超新星爆炸的剩余物,是天文学研究得最多的射线源,在全波长上都有光发射.
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出版历程

高能天体物理光子的侦测

    通讯作者: 周书华
  • 中国原子能科学研究院

摘要: 来自宇宙的甚高能(VHE)粒子——γ射线或宇宙射线——与地球的大气层相互作用,产生很强的次级粒子与光子的大气簇射.测量这些次级产物,可以收集关于初始VHE粒子的信息,确定发生极强的粒子加速的天体物理位置,并可以解释宇宙射线的起源.首批进行这种测量的装置是大气簇射阵列,利用大面积的探测器(通常是闪烁体或水切连科夫探测器)阵列探测簇射中的粒子.通过测量大量地点的次级粒子密度和到达时间,估计入射初级粒子的能量和到来的方向,并确定这些粒子是γ射线光子还是宇宙射线.1989年Whipple 10米望远镜首次探测到1 TeV VHE γ射线源,即蟹状星云.Whipple是一台大气切连科夫望远镜,使用蝶形反射体俘获次级光子.蟹状星云是首先被探测到的射线源这一点并不惊奇.蟹状星云,公元1054年在地球上观测到的超新星爆炸的剩余物,是天文学研究得最多的射线源,在全波长上都有光发射.

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