ВЫДЕЛЕНИЕ МЮОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ МНОГОЦЕЛЕВЫМ ДЕТЕКТОРОМ МЮОНОВ
https://doi.org/10.56304/S2079562926010458
EDN: TFVYHZ
Аннотация
Многоцелевой детектор мюонов (МДМ) представляет собой массив многопроволочных дрейфовых камер, экранированных слоями стального поглотителя. Детектор предназначен для изучения мюонной компоненты ШАЛ в диапазоне зенитных углов от 0° до 60°. Для интерпретации данных с детектора необходимо определить пороговую энергию мюонов и количество вторичных частиц, которые могут имитировать треки мюона. Для этого в Geant4 разработана модель детектора, проведено моделирование отклика детектора на многочастичные события из CORSIKA 7. В работе представлены результаты анализа полученных моделированных данных.
Об авторах
И. Ю. ТрошинРоссия
У. А. Абру
Россия
В. С. Воробьев
Россия
Д. В. Газизова
Россия
Е. А. Задеба
Россия
Р. В. Николаенко
Россия
Список литературы
1. Petrukhin A.A. // Mosc. Univ. Phys. Bull. 2022. V. 77 (2), 77–84 (2022). https://doi.org/10.3103/S0027134922020795
2. Troshin I.Yu., Zadeba E.A., Vorobev V.S., Nikolaenko R.V. // Phys. Part. Nucl.. 2025. V. 56 (2). P. 219– 222. https://doi.org/10.1134/S1063779624701430
3. Bogdanov A.G., Gromushkin D.M., Kokoulin R.P., Mannocchi G., Petrukhin A.A., Saavedra O., Trinchero G., Chernov D.V., Shutenko V.V., Yashin I.I. // Phys. At. Nucl. 2010. V. 73. P. 1852–1869. https://doi.org/10.1134/S1063778810110074
4. Петрухин А.А. Черенковский водный детектор НЕВОД // Усп. физ. наук. 2015. Т. 185. С. 521–530. https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201505i.0521
5. Yashin I.I. et al. // J. Instrum. 2021. V. 16. P. 112–119. https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/08/T08014
6. Amelchakov M.B., Ampilogov N.V., Astapov I.I., Barbashina N.S., Bogdanov A.G., Chiavassa A., Gromushkin D.M., Khokhlov S.S., Kokoulin R.P., Kompaniets K.G., Likiy O.I., Ovchinnikov V.V., Petrukhin A.A., Saavedra O., Shulzhenko I.A., Yashin I.I. // J. Instrum. 2017. V. 12 (6). P. C06033. https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/06/C06033
7. Gromushkin D., Alekseenko V., Petrukhin A., Shchegolev O., Stenkin Y., Stepanov V., Yashin I., Zadeba E. // J. Instrum. 2014. V. 9. P. C08028. https://doi.org/10.1088/1748-0221/9/08/C08028
8. Gromushkin D.M., Bogdanov F.A., Khokhlov S.S., Kokoulin R.P., Kompaniets K.G., Petrukhin A.A., Shulzhenko I.A., Stenkin Yu.V., Yashin I.I., Yurin K.O. // J. Instrum. 2017. V. 12. P. C07029 (2017). https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/07/C07029
9. Yurina E.A., Barbashina N.S., Bogdanov A.G., Khokhlov S.S., Kindin V.V., Kokoulin R.P., Kompaniets K.G., Mannocchi G., Petrukhin A.A., Shutenko V.V., Trinchero G., Yashin I.I. // PoS(ICRC2021). 2022. V. 395. P. 383. https://doi.org/10.22323/1.395.0383
10. Воробьев В.С., Задеба Е.А., Николаенко Р.В., Петрухин А.А., Трошин И.Ю. // Ядерн. физ. инжинир. 2021. Т. 12 (5). С. 289–297. [Vorob’ev V.S., Zadeba E.A., Nikolaenko R.V., Petrukhin A.A., Troshin I.Yu. // Phys. At. Nucl. 2021. V. 84. P. 1780–1788. https://doi.org/10.1134/S1063778821090362]. https://doi.org/10.56304/S2079562920060615
11. Barabash L.S., et al. // Instrum. Exp. Tech. 2002. V. 52. P. 20–48.
12. Задеба Е.А., Воробьев В.С., Газизова Д.В., Компаниец К.Г., Мирошниченко Е.А., Николаенко Р.В., Трошин И.Ю., Хомчук Е.П., Шульженко И.А., Шутенко В.В. // Ядерн. физ. инжинир. 2025. Т. 16 (1). С. 70–79. [Zadeba E.A., Vorobev V.S., Gazizova D.V., Kompaniets K.G., Miroshnichenko E.A., Nikolaenko R.V., Troshin I.Yu., Khomchuk E.P., Shulzhenko I.A., Shutenko V.V. // Phys. At. Nucl. 2024. V. 87. P. 1339–1347. https://doi.org/10.1134/S1063778824090473]. https://doi.org/10.56304/S2079562924060484
13. Vorobev V.S., Zadeba E.A., Nikolaenko R.V., Troshin I.Yu. // Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 2023. V. 87. P. 918–921. https://doi.org/10.3103/S1062873823702702
14. Воробьев В.С., Задеба Е.А., Николаенко Р.В., Петрухин А.А., Трошин И.Ю. // Ядерн. физ. инжинир. 2021. Т. 12 (1). С. 26–31. [Vorob’ev V.S., Zadeba E.A., Nikolaenko R.V., Petrukhin A.A., Troshin I.Yu. // Phys. At. Nucl. 2021. V. 84. P. 1561−1571. https://doi.org/10.1134/S1063778821090350]. https://doi.org/10.56304/S2079562920060603
15. Agostinelli S. et al. Geant4—a simulation toolkit // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2003. V. 506 (3). P. 250–303. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01368-8
16. Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A.H. // Nucl. Phys. A. 2003. V. 729 (1). P. 3–128. https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
17. Heck D., Schatz G., Thouw T., Knapp J., Capdevielle J. CORSIKA: A Monte Carlo code to simulate extensive air showers . 1998. Karlsruhe, Germany.
18. Engel R., Heck D., Huege T., Pierog T., Reininghaus M., Riehn F., Ulrich R., Unger M., Veberič D. // Comput. Soft. Big Sci. 2019. V. 3 (2). P. 1–12. https://doi.org/10.1007/s41781-018-0013-0
Рецензия
Для цитирования:
Трошин И.Ю., Абру У.А., Воробьев В.С., Газизова Д.В., Задеба Е.А., Николаенко Р.В. ВЫДЕЛЕНИЕ МЮОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ МНОГОЦЕЛЕВЫМ ДЕТЕКТОРОМ МЮОНОВ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(2):222-229. https://doi.org/10.56304/S2079562926010458. EDN: TFVYHZ
For citation:
Troshin I.Yu., Abroo U.A., Vorobev V.S., Gazizova D.V., Zadeba E.A., Nikolaenko R.V. SEPARATION OF MUON COMPONENT OF EXTENSIVE AIR SHOWERS BY THE MULTIPURPOSE DETECTOR OF MUONS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(2):222-229. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010458. EDN: TFVYHZ
JATS XML