Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

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. Трошин
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


У. А. Абру
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


В. С. Воробьев
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Д. В. Газизова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Е. А. Задеба
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Р. В. Николаенко
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
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

Просмотров: 55

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)