Ηλεκτροµαγνητικοί Καταιονισµοί. Ακτινοβολία πέδησης ίδυµη Γένεση

Σχετικά έγγραφα
Αστρονομία στις ακτίνες γ

Αστρονομία στις ακτίνες γ

Απώλεια Ενέργειας λόγω Ιονισμού

Νετρίνα υπερ-υψηλών ενεργειών UHE

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

Ακτίνες Υπερυψηλών Ενεργειών. UHECR

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

P = E /c. p γ = E /c. (p) 2 = (p γ ) 2 + (p ) 2-2 p γ p cosθ E γ. (pc) (E γ ) (E ) 2E γ E cosθ E m c Eγ

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

Αντιδράσεις των κοσμικών ακτίνων στην ατμόσφαιρα, Καταιονισμοί.

Αλληλεπίδραση των σωματιδίων με την ύλη

Ανακλώμενο ηλεκτρόνιο KE = E γ - E γ = E mc 2

Μιόνιο μ ±. Mass m = ± MeV Mean life τ = ( ± ) 10 6 s τμ+/τ μ = ± cτ = 658.

λ Ε Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία γ έχουμε συχνότητα

Σύνθεση Κοσμικής Ακτινοβολίας. (Συνοδεύει τις διαφάνειες)

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Πηγές, επιτάχυνση Επιτάχυνση Κοσμικών Ακτίνων Τροχιές Κ.Α. στον γαλαξία Μοντέλο διάδοσης Κ.Α. στην περιοχή του γαλαξία...

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Ενότητα 6: Μη θερµική ακτινοβολία σε blazars: Αντίστροφη Σκέδαση Compton Φύλλο Φοιτητή

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Q2-1. Πού βρίσκεται το νετρίνο; (10 μονάδες) Theory. Μέρος A. Η Φυσική του Ανιχνευτή ATLAS (4.0 μονάδες) Greek (Greece)

Θερµές κηλίδες στους πίδακες των ενεργών γαλαξιών: πώς εξηγούνται οι παρατηρήσεις του Chandra;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

Περίληψη μαθήματος. (Συνοδεύει τις διαφάνειες)

3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ KAI ΥΛΗ

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑλληλεπίδρασηΦωτονίων καιύλης. ηµήτρηςεµφιετζόγλου Εργ. ΙατρικήςΦυσικής Παν/µιοΙωαννίνων

Αλληλεπίδραση Φωτονίου-Φωτονίου

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Aναλαµπές ακτίνων -γ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αστροφυσική. Ενότητα # 8: Pulsars. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής

Ενεργειακή Κατανοµή. Ατοµική σύνθεση. Γ.Βούλγαρης

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Αστρονομία στις ακτίνες Χ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 3. Ισότοποι ονοµάζονται οι πυρήνες που ανήκουν στο ίδιο χηµικό στοιχείο και έχουν τον ίδιο: α. µαζικό αριθµό β.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πηγές, επιτάχυνση Κοσμικών Ακτίνων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

Ηλιακά νετρίνα. Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις.

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: PHYS215 Π. Παπαγιάννης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Θεωρητική Εξέταση. 23 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»

γ-διάσπαση Διάλεξη 17η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες

Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαµηλότερη ενέργεια δηλ.

ΓΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσικά ή τεχνητά ραδιονουκλίδια

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

ΖΗΤΗΜΑ 2 ο 220. µετατρέπεται σε βισµούθιο -212 ( Bi) διασπάσεων: 220. Α. Το ραδόνιο 220 ( 1. Να συµπληρώσετε τις παραπάνω εξισώσεις.

Ανιχνευτές σωματιδίων

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Ακτινοβολία Σύγχροτρον

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Theory Greek (Greece) Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) (10 Μονάδες)

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Transcript:

Ηλεκτροµαγνητικοί Καταιονισµοί. Ακτινοβολία πέδησης ίδυµη Γένεση

Μοντέλο Heitler Το µήκος ακτινοβολίας και το µήκος διάσπασης θεωρούνται ίσα. Μετά από κάθε µήκος ακτινοβολίας ο αριθµός των σωµατιδίων διπλασιάζεται Ε 0 -> 2 Ε 0 /2 -> 4 Ε 0 /4. Χ=Νλ 2 Ν σωµατίδια Ο υπολογισµός σταµατά όταν Ε=Ε c. N max =E0/Ec X max =λlog 2 (E 0 /E c ) Το µήκος ακτινοβολιας για τον αέρα είναι: ξ 0 =36.62 gr/cm 2 ή X 0 =280 m (κανονικές συνθήκες)

Ορισµός κρίσιµης ενέργειας. ΚρίσιμηενέργειαΕ c είναιηενέργειαστηνοποίαη απώλεια λόγω ακτινοβολία πέδης είναι ίση με την απώλειαλόγωιονισμού. Όταν η ενέργεια γίνει μικρότερη από την κρίσιμη, τότε τα ηλεκτρόνια χάνουν ενέργεια χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν νέα σωματίδια.

Βασικές ιδιότητες Η.Μ. καταιονισµού. Ο µέγιστος αριθµός σωµατιδίων που δηµιουργούνται : N max =E 0 /E c Το µέγιστο δηµιουργείται σε απόσταση (σε µήκη ακτινοβολίας): X max =λln(e 0 /E c )/ln2

Όπου r 1 Εγκάρσιο πλάτος. Το άνοιγµα του κώνου οφείλεται στην σκέδαση των ηλεκτρονίων στα ατοµικά ηλεκτρόνια του µέσου. Πολλαπλή σκέδαση. Η µέση γωνία σκέδασης δίνεται: Η διεύρυνση υπολογίζεται: < δθ 2 Es >= E 2 δx η ακτίνα Molier R r 1 Ec = r E Es = X E c E 1 Ε c = 80 MeV, E s =21 MeV. Ο τύπος ισχύει για χαµηλές ενέργειες στις υψηλότερες η ακτίνα γίνεται στενότερη. O τύπος δίνει r 1 =9,3 g/cm 2, ενώ ο υπολογισµός MC για ένα φωτόνιο ενέργειας 1000 GeV δίδει 5,94 g/cm.

Υπολογισµοί Αναλυτικός υπολογισµός από Greisen και Rossi. Γρήγορος, παραµετρικός υπολογισµός. Ιδιαίτερα χρήσιµος την εποχή που οι υπολογιστές δεν είχαν αναπτυχθεί. N β γ e = 031. = exp[x( 1 β 3X s= X+ 2β E E c 3 2 lns)] Υπολογισµός µε τη µέθοδο Monte Carlo. Σε κάθε βήµα 0,5 Χ 0 γίνεται υπολογισµός της πιθανότητας για δηµιουργία νέων σωµατιδίων και υπολογίζονται οι απώλειες και η γωνία σκέδασης. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε σωµατίδιο και σταµατά όταν η ενέργεια κάτω από την ενέργεια που έχουµε ορίσει.

Παραµετρικός υπολογισµός N γ e 3X s= X+ 2β β= 0. 31 = exp[x( 1 β E E c 3 2 lns)] Αριθµός σωµατιδίων και µέγιστο καταιονισµού όπως υπολογίζεται από τους τύπους των Rossi και Greisen. Οι καµπύλες χρησιµοποιούνται για γρήγορο υπολογισµό του βάθους του µεγίστου.

Υπολογισµός µε Μόντε Κάρλο Με τον υπολογισµό Μ.Κ. µπορούµε να υπολογίσουµε την διασπορά στη θέση δηµιουργίας, στον αριθµό των σωµατιδίων και το άνοιγµα του καταιονισµού.

Μορφή ΗΜ καταιονισµών

Ανιχνευτές ακτίνων γάµα

Μέτωπο Cerenkov

Ιστορία. εκατία 1960 Jelly, πaρατηρήθηκε η ακτινοβολία Cherenkov σε Κ.Α. εκαετία 1980 µια ένδειξη ότι υπάρχει ακτινοβολία που συσχετίζεται µε τον Cyg X3. Νέο ενδιαφέρον για τις ακτίνες γ, ( T. Weeks) 1990 Πιθανό σήµα από Cyg X3 (Whipple). (Μάλλον λάθος ανάλυση) Ξεκινά η κατασκευή νέων τηλεσκοπίων µε µεγάλη διακριτική ικανότητα.

Ιδιότητες Μεγάλη κατευθυντικότητατου φωτός, µπορεί να εντοπίσει σηµειακές πηγές. Ανιχνεύουν γ πολύ υψηλής ενέργειας. Μεγάλη έπιφάνεια ανιχνευσης, για γεγονότα µε µικρή συχνότητα. Υπόβαθρο από αδρονικούς καταιονισµούς Οι ΗΜ έχουν στενότερο ίχνος Χρονική διασπορά µικρότερη από 10 ns. Κατασκευή µε πολλούς ανιχνευτές για µεγαλύτερη διακριτότητα. Υψηλό κατώφλι ενέργειας ( 1 TeV) Με τα νέα µεγάλα κάτοπτρα έχει ελαττωθεί στα 50 GeV

Hawaii-Athens-Wisconscin

Whipple, VERITAS

HESS Κάθε τηλεσκόπιο έχει κάτοπτρο 12m επιφάνειας 107m 2 και εστιάζει σε κάµερα µε 960 PMT. Γωνία αποδοχής 5 0 και διακριτότητα 0,1 0. 4 κάτοπτρα για στερεοσκοπική εικόνα σε απόσταση 120. Βρίσκεται στην Namibia σε υψόµετρο 1800.

HESS

MAGIC ιάµετρος κατόπτρου 17m και επιφάνεια 236 m 2 η κάµερα αποτελείται από 576 ΡΜΤ. Ενέργεια κατωφλίου 60 GeV. La Palma Kanarie islands Υψόµετρο 2,2 km.

Ιχνος καταιονισµού στην κάµερα. Κάµερα MAGIC

KANGAROO 4 κάτοπτρα διαµέτρου 10m και επιφάνεια 57,3 m 2, γωνιακό άνοιγµα 4 0, σε απόσταση 100 m. Αυστραλία.

MILAGRO

Παραγωγή p + p p (n) + m π 0 + 2m π +- m η πολλαπλότητα. π 0 π + π -- p 1/6 1/6 1/6 1/2 γ γ e + ν e ν µ - ν µ e - ν e ν µ - ν µ Ενέργεια σε γ e+ e- ίση µε την ενέργεια που πάει σε νετρίνα.

Πηγές Γαλαξιακές SNR Υπολείµµατα Σουπερ Νόβα. PWN pulsar wind nebule ΒΡ ιαδικοί Πάλσαρ GMC Γιγάντια Μοριακά νέφη. Εξωγαλαξιακές AGN (Blasars) Ενεργοί Πυρήνες Γαλαξιών. Αντιδράσεις: Πρωτόνια αντιδρούν µε το αέριο γύρω από τη πηγή και παράγουν π 0 το οποίο διασπάται σε δύο φωτόνια γ. Ηλεκτρόνια επιταχύνονται στα κύµατα κρούσης, στη συνέχεια, µε αντίστροφη σκέδαση Compton, µεταφέρεται η ενέργεια τους στα φωτόνια γ.

Αντίστροφη Σκέδαση Compton Είναι γνωστό το φαινόµενο Compton κατά τo οποίo ένα φωτόνιο σκεδάζεται σε ένα ατοµικό ηλεκτρόνιο, µεταφέροντας ένα µέρος της ενέργειας του στο ηλεκτρόνιο. Εάν το ηλεκτρόνιο έχει µεγάλη κινητική ενέργεια συµβαίνει τον αντίστροφο φαινόµενο δηλαδή το φωτόνιο να κερδίσει ενέργεια. Για µία µετωπική κρούση, υπολογίζεται : Αν ηλεκτρόνιο µε γ=1000 (510 MeV) σκεδαστεί µε φωτόνιο 4 ħ = 3 2 ω γħ R.F. ν=10 9 Hz 10 15 Ηz (UV) ω I.F ν=3x10 12 Hz 3x10 18 (x-ray) visual v=4x10 14 Hz 4x10 20 (γ 1,6 MeV) 0

Πηγές στον Γαλαξία Κατανοµή των πηγών TeV στον Γαλαξία. Παρατηρούµε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση στον πυρήνα του γαλαξία. Παρατηρούµε για ορισµένες πηγές TeV σύµπτωση µε πηγές SN R. Ξεχωρίζει η σύµπτωση µε τον SN 1006. Επίσης παατηρούµε σύµτωση µε το έφος IC443 ενώ δείχνει κοντά στο νεφέλωµα Crab.

Σύγκριση µε θέση SNR Πηγές GeV και TeV σύγκριση µε SNR. Παρατηρούµε ότι στις περισσότερες πηγές δεν υπάρχει ακριβής σύµτπωση.

Μοριακά νέφη Οι πηγές που ανίχνευσε το HESS, σε σχέση µε τα µοριακά νέφη. Συµπεραίνουµε ότι στις πηγές επιταχύνονταο πρωτόνια τα οποία αντιδρούν και παράγουν TeV gamma στο υλικό του µοριακού νέφους

Ενέργεια από SNR ( υπόλειµµα Σ.Ν.) Παραγωγή TeV γ από πρωτόνια υψηλής ενέργειας

Grab Nebula, Αντίστροφη σκέδαση Compton Ακτινοβολία σύγχροτρον Αντίστροφο Compton Fermi-LAT, HESS Παραγωγή TeV γ από Ηλεκτρόνια. Συνδιασµός δορυφορικών και επίγειων µετρήσεων

Εικόνα του Γαλαξία από την παρατήσρηση των ακτίνων γ ιακρίνονται η διάχυτη ακτινοβολία στο γαλαξιακό επίπεδο, καθώς και ισχυρές πηγές.

Εξωγαλαξιακές πηγές L GeV >L i opt Κατανοµή εξωγαλαξιακών πηγών TeV. Τα δεδοµένα είναι από δορυφορικά και επίγεια πειράµατα. Οι πηγές ταυτίζονται µε ενεργούς γαλαξίες AGN δηλεδή µε γαλαξίες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Απόσταση 16 Mpc Μάζα Μαύρης Οπής 3*10 9 ηλ. Μεταβλητή ροή ακτίνων TeV. Η παραγωγή γίνεται στην κεντρική περιοχή. Ραδιογαλαξίας Μ87

FERMI, Μέτρηση ενέργειας ακτίνων γ. Large Area Telescope Gamma-ray Burst Monitor Pair-production instrument NaI and BGO scintillators Energy range: 20 MeV to > 300 GeV Energy range: 8 kev to 40 MeV Field of view: 2.4 steradians Field of view: 9.5 steradians Single photon angular resolution: <1 at 1 GeVGamma-ray burst localization: typical 3 Timing accuracy: 1 microsecond Timing accuracy: 2 microseconds LAT Web site: GBM Web site: https://www-glast.stanford.edu/instrument.html http://f64.nsstc.nasa.gov/gbm/instrument/

FERMI Επιβεβαίωση µοντέλου επιτάχυνσης SNR Μέτρησαν το φάσµα εκποµπής ακτίνων γ από τα δύο νέφη IC433 και W44. Χρησιµοποιώντας το ενεργειακό φάσµα των πρωτονίων, υπολόγισαν το φάσµα των ακτίνων γ, που παράγονται από την διάσπαση των π 0. Η καµπύλη συµφωνεί µε τα δεδοµένα.

T. Stanev, High Energy Cosmic rays, Spinger 2009.