Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Инфракрасная спектроскопия
Advertisements

Лаборатория мезоатомов Ю.М.Иванов Сессия Научного Совета ОФВЭ ПИЯФ РАН 2007 Гатчина, ПИЯФ РАН, 25 декабря 2007.
Поиск оптимального набора параметров оптимизаций компилятора Брусенцов Леонид Евгеньевич студент 4 курса ФИТ НГУ Руководители:Илья.
Глава 1 Принципы экономики 4. Кривая производственных возможностей.
Презентация на тему «Гидравлический удар»
1. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ ЯДРАМИ В ОБРАТНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 2. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ n-n-РАССЕЯНИЯ. 3. ИЗМЕРЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МАССЫ НЕЙТРОНА.
Авторы проекта: Лазарева А.А. Рыбакова М.А. Научный руководитель: к.т.н., профессор Глущенков В.А.
Дипломная работа Ивановой О.О., группа 545 Научный руководитель: д. ф.-м. н., профессор Терехов А.Н. Генерация кода по диаграмме активностей.
Расторгуев А.C., 545 группа Научный руководитель: Пименов А.А. Рецензент: ст. преп. Смирнова Е.А.
Моделирование распространения магнитогидродинамических корональных волн Афанасьев А.Н., Уралов А.М., Гречнев В.В. Институт солнечно-земной физики, Иркутск.
Цели Изучить теоретические аспекты гемодинамических процессов и научиться измерять артериальное давление у человека при помощи тонометра. Рассчитать мощность.
Эволюционно-адаптивные эффекты инсоляции (региональные аспекты) Томск, 2011 НИИ фармакологии СО РАМН ИСЭ СО РАН.
ES-700 с длиной шланга 7 м 700MA07 ES-700 с длиной шланга 17 м 700MA17 ES-700 с длиной шланга 27 м 700MA27 ES-700EX во взрывозащищенном исполнении 700MAEX.
Параметрическая генерация низкочастотных волн электронами плазмы, ускоренными в условиях электронно-циклотронного резонанса Д.А. Одзерихо Научный руководитель:
Влияние нестационарного солнечного ветра на структуру гелиосферного интерфейса Проворникова Е.А., Малама Ю.Г., Измоденов В.В., Рудерман М.С. Мех-мат МГУ.
Динамические процессы на полярной границе авроральной области М.М. Могилевский (1), Д.В. Чугунин (1), Б. Бойчев (2), И.Л. Моисеенко (1) Т.В. Романцова.
Курсовая работа студента 345 группы Чуновкина Фёдора Дмитриевича Научный руководитель: Бондарев А.В. Санкт-Петербургский Государственный Университет Математико-механический.
Определение необходимого уровня запасов на складе.
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты
Нейтринная астрофизика. Нейтрино Гипотеза Паули в 1930 β + :р→n +е + +v e Зарегистрированы в 1953 (Рейнс, Коуэнн) Большая проникающая способность Сечения.
1 Эксперимент по поиску 2K-захвата 78 Kr Владимир В. Казалов Баксанская Нейтринная Обсерватория ИЯИ РАН Фундаментальные Взаимодействия и Космология Результаты.
Сахарных Николай (Nvidia) Решение трехдиагональных систем для методов покоординатного расщепления и задач гидродинамики.
L/O/G/O Психология решения задач и проблем: классика и современность Спиридонов В.Ф. (РГГУ-ГУВШЭ)
ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ЗЕМЛЮ ПЛАЗМЕННОМ КОЛЬЦЕ НА ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЯХ ОТ 6 ДО 10 R E ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА THEMIS И.П. Кирпичев.
Ледяная выпуклость команда «Лицей БГУ 10» Республиканский турнир юных физиков 2007г.
Цифровая оптическая обработка информации и оптические вычисления (физические основы) Николай Николаевич Розанов.
Сопоставление полигональных объектов на основе независимой фрагментации контуров Выполнил: Ю. М. Плотников Научный руководитель: канд. ф.-м. наук К. В.
Микрофазное расслоение в расплаве двойных гребнеобразных полимеров Выполнил студент Палюлин В.В. Научный руководитель: к.ф.-м.н. Потемкин И.И.
Создание экспериментального стенда для оценки методов поиска изображений по содержанию Выполнила: Теплых М. А. Научный руководитель: Васильева Н. С. Рецензент:
Формантный синтезатор речи. Часть 1. Полюсы и нули – иное понимание Полюс – это пара чисел (B, F), B – ширина форманты, F – частота форманты Нуль – это.
Распределение наборов неоднородных по размеру заданий в кластерных системах на основе ClassAd механизма Голубев Александр Юрьевич, 542 группа Научный руководитель:
Методы интерактивной визуализации динамики жидких и газообразных сред Елена Костикова, 521 гр.
Санкт-Петербургский Государственный Университет Математико-Механический факультет Кафедра системного программирования Применение диаграмм двоичных решений.
Реализация XPath над S-выражениями 2007 Миленин Евгений, гр. 544 Кафедра Системного Программирования Математико-Механический ф-т, СПбГУ Научный руководитель:
Методы определения параметров вращения Земли
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математико-механический факультет Кафедра системного программирования Автоматизация выбора оптимальной.
ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И ХРОМАТОГРАФИИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Матыченков В.В. *, Бочарникова Е.А. ** *Институт фундаментальных.
Разработка алгоритмов распознавания текста
Структура поперечных токов в высокоширотной магнитосфере И.П. Кирпичев 1, Е.Е.Антонова 2,1, К.Г. Орлова 2 1 ИКИ РАН 2 НИИЯФ МГУ ИКИ РАН,
ФАНИ моей Фани Катя Шишкина 7«Г». Объект исследования: Американский стаффордширский терьер Возраст: 4,5 месяца Кличка: Arctic Glow Fantasy in Cold (Фани)
Правительство Ярославской области Кучменко Александр Николаевич, Руководитель КС по МиСП при Губернаторе области «Структура затрат по видам экономической.
Доклад сборной команды лицея БГУ Докладчик: Бондаренко Александр Духовое ружьё.
Методы интерактивной визуализации динамики жидких и газообразных сред Костикова Елена Юрьевна, 521 гр. Научный руководитель: Игнатенко Алексей Викторович.
МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ- СЕРВИСОВ А.Ю. Каминская, Р.А. Магизов Научный руководитель – Д.И. Игнатов Государственный.
Динамическая модель взаимодействия аминокислотных остатков с границей раздела фаз МГУ им. М.В. Ломоносова Физический Факультет кафедра физики полимеров.
Мультиагентные системы и их применение в сетевых задачах Выполнил: студент 545 гр. Г.И. Вольфсон Научный руководитель: д. ф.-м. н. А.Н.Терехов 2007.
Проверка эквивалентности срединной и линейной осей многоугольника Дипломная работа студента 545 группы Подколзина Максима Валериевича Санкт-Петербургский.
Источники оптического импульсного когерентного излучения для информационных систем II Полупроводниковые лазеры.
ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с понятиями: бури, ураганы, смерчи, их видами и причинами их возникновения.
Московский инженерно-физический институт (государственный университет) НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОВОДНОГО РЕАКТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ СПЕКТРОМ.
TMG Tel: 8 (495) Fax: 8 (477) Technology Management Group ООО «TMG» PayKeeper.
Исследование возможностей сервисной шины SonicMQ Дипломная работа студентки 545 группы Комольцевой Дарьи Владимировны Научный руководитель: Графеева Н.Г.
MSU neutrino group activity in neutrino telescope projects MSU neutrino group activity in neutrino telescope projects.
ОТЧЕТ ИЯИ РАН за 2007 год Участвует 16 сотрудников ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ – построение моделей за рамками СМ, феноменологический анализ процессов.
Эффективность проведения мультимедийных уроков биологии, физики, химии, географии.
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РЕСУРСА КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. Адеев В.А., Бурлов С.В., Панов А.Е.
А. Ходинов, МИФИ1 Газовые детекторы для модернизации эксперимента АТЛАС в ЦЕРН А.С. Романюк, А.И. Ходинов НИЯУ МИФИ ИТЭФ, 24 ноября 2011.
Выполнил студент П.А. Македонов Руководитель А.Ф. Усов Дипломная работа Тема: Разработка макетного образца генератора высоковольтных импульсов по схеме.
Методика формирования акселерограмм сильных землетрясений для районов среднего Байкала Е.В. Брыжак В.И. Джурик
Ускорение частиц в плазме Лотов Константин Владимирович ИЯФ им Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск.
В.А. Рябов Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН Исследование космических лучей на высотах гор.
The Baikal Experiment - Status, Results and Perspectives Zh. Dzhilkibaev for the Baikal Collaboration.
1 Лекция 4. Электронные ускорители для пучково- плазменных технологий. Часть 3 Генераторы низкоэнергетичных сильноточных электронных пучков Установки.
1 Исследование нейтринных осцилляций с помощью дальних нейтрино от ускорителей. Эксперименты К2К и Т2К Отчет за 2005 год Ю.Г. Куденко ИЯИ РАН 25 ноября.
Beam Energy Spread Measurement at the VEPP-4M Electron-Positron Collider V.A. Kiselev, O.I. Meshkov, V.V. Smaluk, A.N. Zhuravlev, Budker Institute of Nuclear.
Поиск эта-мезонных ядер на Нуклотроне ЛФВЭ ОИЯИ Дубна Дряблов Дмитрий XVI научная конференция молодых ученых и специалистов.
Открытые вопросы в динамике охлаждённых пучков Unsolved problems at the dynamic of the cooled beams IX Международный семинар по проблемам ускорителей заряженных.
ITEP Ion Experiment GEANT3 Simulation Boris Zagreev ITEP, 19 November 2003.
Исследование характеристик канала измерения магнитотерапевтического воздействия Исполнитель проекта: Закирова Г.Р. Научный руководитель: Смирнова С.В.
FMCG-ритейл Кейсы: 1.Планирование сети при помощи «зон пригодностей». Слияние и поглощение 2.Пример прогноза выручки гипермаркета 3.Построение сети магазинов.
Presentation transcript:

Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино

2 Цель работы изучение акустических методов регистрации нейтрино экспериментальное исследование акустического поля оптимизация конфигурации нейтринного телескопа изучение акустических методов регистрации нейтрино экспериментальное исследование акустического поля оптимизация конфигурации нейтринного телескопа Явление возникновения акустического излучения при прохождении заряженных частиц в веществе Детектирование по акустическим сигналам каскадов частиц, инициированных космическими нейтрино в воде

Актуальность работы 3  Потоки нейтрино высоких энергий очень малы. Необходимы большие объемы детекторов.  Возможности черенковского метода детектирования ограничены энергией E < эВ: длина затухания света ~ 70 мдлина затухания света ~ 70 м объем детектора ~ 1 км 3объем детектора ~ 1 км 3  Акустический метод эффективен для нейтрино с энергией Е > эВ: длина затухания звука в воде ~ 1 км на 10 кГцдлина затухания звука в воде ~ 1 км на 10 кГц возможность достижения объема >> 1 км 3возможность достижения объема >> 1 км 3  Потоки нейтрино высоких энергий очень малы. Необходимы большие объемы детекторов.  Возможности черенковского метода детектирования ограничены энергией E < эВ: длина затухания света ~ 70 мдлина затухания света ~ 70 м объем детектора ~ 1 км 3объем детектора ~ 1 км 3  Акустический метод эффективен для нейтрино с энергией Е > эВ: длина затухания звука в воде ~ 1 км на 10 кГцдлина затухания звука в воде ~ 1 км на 10 кГц возможность достижения объема >> 1 км 3возможность достижения объема >> 1 км 3

Механизм генерации звука 4 1. Ионизация и возбуждение атомов среды 2. Мгновенное выделение теплоты в ограниченной области пространства 3. Импульсное тепловое расширение 4. Акустическая волна L d

Взаимодействие нейтрино в воде 5 l ν В результате взаимодействия нейтрино с нуклонами ядер образуются электромагнитно-адронные ливни. Для нейтрино с энергией эВ 90% энергии ливня заключено в цилиндре длиной 5 м и диаметром 3 см. В соответствии с терморадиационной моделью, в результате поглощения энергии ливня возникает акустический сигнал, который распространяется в цилиндрической области перпендикулярно оси каскада. Сигнал имеет биполярную форму. Для ливня с энергией10 18 эВ амплитуда давления на расстоянии 1 км составляет несколько мПа, максимум спектра сигнала приходится на кГц. В результате взаимодействия нейтрино с нуклонами ядер образуются электромагнитно-адронные ливни. Для нейтрино с энергией эВ 90% энергии ливня заключено в цилиндре длиной 5 м и диаметром 3 см. В соответствии с терморадиационной моделью, в результате поглощения энергии ливня возникает акустический сигнал, который распространяется в цилиндрической области перпендикулярно оси каскада. Сигнал имеет биполярную форму. Для ливня с энергией10 18 эВ амплитуда давления на расстоянии 1 км составляет несколько мПа, максимум спектра сигнала приходится на кГц. 5 м ливень 3 см

Эксперимент НИИЯФ МГУ

Эксперимент в НИИЯФ МГУ 7 Гидрофон перемещался вдоль линейных трасс с шагом 4.5 мм. Измерены две трассы на расстояниях X = 6 см и X = 4.5 см от оси пучка, каждая трасса содержала 70 точек. 1 м пучок гидрофон Y Z ЭМ ливень 0.5 м Z X 4.5 cм 6 cм6 cм6 cм6 cм

Параметры пучка в эксперименте 8 Энергия электронов 50 и 70 МэВ 50 и 70 МэВ Длительность импульса 7-9 мкс 7-9 мкс Частота повторения импульсов 10 Гц 10 Гц Пространственная форма поперечного сечения пучка Средний ток пучка мА мА Суммарное энерговыделение в импульсе ~ эВ ~ эВ 1 cм1 cм1 cм1 cм 1.5 cм

Результаты эксперимента: акустическое поле Расстояние вдоль трассы, см Расстояние вдоль трассы, см Время, мкс D D C C B B A A AB: сигнал от ближайшей точки излучающей акустической антенны CD: источник – область заглушки, через которую пучок входит в воду Время, мкс Давление, мПа Время, мкс Напряжение, В пучок

Моделирование INFN, Genova

11 Акустическое поле, создаваемое нейтрино E ν = eV

Примеры конфигурации детектора x100x100 m 3 500x500x100 m x1000x100 m x1500x100 m Гидрофонов

13 Типичное событие

14 Результаты моделирования Статистика событий, зарегистрированных при помощи указанной конфигурации детектора за 1 год

15 Результаты моделирования Эффективность регистрации, %Полное число зарегистри- рованных нейтрино Эффективность регистрации, % Полное число зарегистри- рованных нейтрино Диапазон энергий от до эВ Диапазон энергий от 5 ∙ до эВ

Результаты работы 16 Изучены основные принципы акустической регистрации нейтрино В эксперименте впервые получена детальная пространственно-временная зависимость акустического поля На языке С++ написана программа для моделирования эффективности регистрации нейтрино акустическим методом. Проведена оптимизация конфигурации акустических модулей нейтринного телескопа.

Проблемы и перспективы Точность Варьирование условий срабатывания гидрофона и детектирования событий Учёт зависимости скорости звука от глубины и солёности – решение численными методами 17

18 Спасибо!