Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 7, стр. 1014-1017

Предварительные результаты поиска ядер гелия в солнечных энергичных событиях по данным эксперимента PAMELA

Д. В. Павленко 1*, С. А. Роденко 1

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Москва, Россия

* E-mail: pdv017@campus.mephi.ru

Поступила в редакцию 25.12.2022
После доработки 12.02.2023
Принята к публикации 29.03.2023

Аннотация

Обсуждаются предварительные результаты анализа данных научного эксперимента PAMELA, в частности, восстановления энергетических спектров солнечных энергичных частиц – ядер гелия во время вспышек и корональных выбросов масс за период с 2006 по 2016 год. PAMELA – международный космический эксперимент, основной задачей которого является измерение спектров частиц и античастиц в космическом излучении в широком диапазоне энергий, в том числе солнечных энергичных частиц. С помощью данных эксперимента возможен анализ потоков солнечных частиц в диапазоне от ~80 МэВ до нескольких ГэВ. Для восстановления спектров ядер гелия разработаны методы идентификации частиц и оценки эффективности отбора.

Список литературы

  1. Bruno A., Bazilevskaya G.A., Boezio M. et al. // Astrophys. J. 2018. V. 862. No. 2. P. 97.

  2. Базилевская Г.А., Майоров А.Г., Малахов В.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2013. Т. 77. № 5. С. 557; Bazilevskaya G.A, Mayorov A.G., Malakhov V.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2013. V. 77. No. 5. P. 157.

  3. Богомолов Э.А., Адрияни О., Базилевская Г.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2017. Т. 81. № 2. С. 151; Bogomolov E.A., Adriani O., Bazilevskaya G.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2017. V. 81. No. 2. P. 132.

  4. Adriani O., Barbarino G.C., Bazilevskaya G.A. et al. // Astrophys. J. 2011. V. 742. No. 2. P. 102

  5. Майоров А.Г., Адрияни О., Базилевская Г.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2011. Т. 75. № 6. С. 828; Mayorov A.G., Adriani O., Bazilevskaya G.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2011. V. 75. No. 6. P. 779.

  6. Лагойда И.А., Михайлов В.В., Воронов С.А., Нгобени М.Д. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1615; Lagoida I.A., Mikhailov V.V., Voronov S.A., Ngobeni M.D. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1276.

  7. Троицкая И.К., Майоров А.Г., Малахов В.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 5. С. 635; Troitskaya I.K., Mayorov A.G., Malakhov V.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 5. P. 576.

  8. Юлбарисов Р.Ф., Галикян Н.Г., Майоров А.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1611; Yulbarisov R.F., Galikyan N.G., Mayorov A.G. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1272.

  9. Picozza P., Galper A.M., Castellini G. et al. // Astropart. Phys. 2007. V. 27. No. 4. P. 296.

  10. Колдобский С.А. Спектры дейтронной компоненты космического излучения в окрестности Земли. Дис. … канд. физ.-мат. наук. Москва: НИЯУ МИФИ, 2015. 125 с.

  11. https://www.ngdc.noaa.gov/stp/satellite/goes/dataaccess.html.

  12. Ellison D.C., Ramaty R. // Astrophys. J. 1985. V. 298. P. 400.

Дополнительные материалы отсутствуют.