Изотопы бора в эксперименте PAMELA
- Авторы: Богомолов Э.А.1, Васильев Г.И.1, Менн В.2, Адриани О.3,4, Базилевская Г.А.5, Барбарино Д.6,4, Белотти Р.7,4, Боецио М.8, Бонвичини В.4, Бонджи М.3,4, Боттаи С.4, Бруно А.7,4, Вакки А.4,9, Ваннуччини Е.4, Воронов С.А.8, Гальпер А.М.8, Де Сантис К.4,10, Ди Феличе В.4,11, Зампа Д.4, Зампа Н.4, Казолино М.4, Кампана Д.4, Карлсон П.12, Кастеллини Г.13, Кафанья Ф.4, Квашнин А.А.5, Квашнин А.Н.5, Колдобский С.А.8, Лагойда И.А.8, Леонов А.А.8, Майоров А.Г.8, Малахов В.В.8, Мартуччи М.10,14, Марчелли Л.10, Мерге М.4,10, Михайлов В.В.8, Моккъютти Е.4, Монако А.7,4, Мори Н.4, Мунини Р.4,15, Остериа Д.4, Панико Б.4, Папини П.4, Пикоцца П.4,10, Риччи М.14, Риччиарини С.4, Симон М.2, Спарволи Р.4,10, Спиллантини П.3,4, Стожков Ю.И.5, Юркин Ю.Т.8
-
Учреждения:
- Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук
- Университет Зиген
- Университет Флоренции
- Национальный институт ядерной физики
- Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
- Неаполитанский университет имени Фридриха II
- Университет Бари
- Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
- Университет Удине
- Университет Рима “Tor Vergata”
- Итальянское космическое агентство (ASI)
- Королевский технологический институт
- Институт прикладной физики “Nello Carrara”
- Национальная лаборатория INFN в Фраскати
- Университет Триеста
- Выпуск: Том 87, № 2 (2024)
- Страницы: 73-78
- Раздел: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Эксперимент
- URL: https://ogarev-online.ru/0044-0027/article/view/265620
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044002724020016
- EDN: https://elibrary.ru/KSAWPE
- ID: 265620
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе проведен новый анализ изотопного состава ядер бора (B) в галактических космических лучах (ГКЛ) в диапазоне жесткостей 1–5 ГВ (энергии ядер 0.1–1.5 ГэВ/нуклон) с использованием данных космического эксперимента PAMELA 2006–2014 гг. о жесткости регистрируемых ядер и их скорости (времяпролетный анализ и ионизационные потери в многослойном калориметре прибора). Новые результаты эксперимента PAMELA расширяют энергетический диапазон предшествующих измерений, согласуются с существующими немногочисленными данными и указывают на отклонения соотношений изотопов ядер B от данных моделирования GALPROP для ГКЛ, подобные отклонениям для изотопов Li и Be в данных PAMELA, которые можно интерпретировать как свидетельство наблюдения на фоне ГКЛ вклада нескольких локальных источников от взрывов близких (сотни парсек) сверхновых.
Полный текст
1. ВВЕДЕНИЕ
В космическом эксперименте PAMELA впервые обнаружены [1] источники позитронов с энергией свыше нескольких десятков ГэВ, вероятно связанные с генерацией пар е+, е– вблизи пульсаров в остатках близких (~сотен парсек) сверхновых (SNR) [2]. Потоки этих позитронов на порядки выше фона от галактических космических лучей (ГКЛ). Подобные объекты могут быть также источниками ядер, и их поиск возможен, в частности, путем анализа отклонений изотопного состава ядер от ожидаемого в ГКЛ из-за различия условий
распространения ядер. Скорее всего, потоки ядер, наблюдаемые в ГКЛ, являются смесью ГКЛ и космических лучей (КЛ) от локальных источников (ЛИ), которые могут возникать за счет ядерных взаимодействий ГКЛ с веществом SNR [3] либо генерироваться там за счет энергетики пульсаров. Предварительный изотопный анализ ядер B в гауссовом приближении был проведен нами при жесткостях 1–3.5 ГВ в 2018 г. [4]. В условиях собранной в эксперименте PAMELA статистики ядер Li и Ве использование стандартных методов анализа изотопов показало ограниченность их применения [5]. В настоящем анализе использованы новые, нестандартные подходы, разработанные в ФТИ РАН.
2. МЕТОД АНАЛИЗА
Для изотопного анализа отбираются события, прошедшие без ядерных взаимодействий через времяпролетную систему (ToF) и более пяти слоев вольфрама в калориметре (Cal) спектрометра PAMELA. Анализ изотопов проводился в ФТИ с использованием собственного подхода [4, 6]. При анализе изотопов ядер лития (Li) и бериллия (Be) в условиях относительно низкой статистики обнаружилась ограниченность стандартного подхода [5]. Наряду с отличием экспериментальных распределений от гауссовых GEANT4-моделирование давало завышенный эффект от рассеяний ядер в материале прибора. Расчетное положение пиков изотопов и FWHM в распределениях по массе и потерях энергии в калориметре согласуется с полетными данными. Для разрешения проблемы в области перекрытия спектров изотопов в ФТИ при поиске изотопов 14С были впервые использованы распределения, полученные из полетных данных [6]. Последующий опыт анализа изотопов Li и Be выявил наряду с завышением при GEANT4-моделировании эффектов от рассеяния ядер в материале прибора асимметрию экспериментальных распределений. При селекции изотопов ядер 10B и 11B отдельно использовались правые (для 10B) и левые (для 11B) ветви суммарного распределения 10B +11B. Положение границы раздела ядер 10B и 11B в анализируемом распределении, где события левее границы считаются ядрами 10B, а правее — ядрами 11B, определяется тождеством числа событий в области перекрытия в расчетных ‟хвостах” для 10B и 11B [4]. В настоящей работе использован этот подход и полученные результаты вероятно наиболее реалистичны.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
В результате анализа полетных данных эксперимента PAMELA, собранных в 2006–2014 гг., с использованием вышеупомянутого подхода в диапазоне жесткостей ~1–5 ГВ с шагом по жесткости 0.2 ГВ получены отношения 11B/10B, представленные на рис. 1. Данные позволяют получить спектры изотопов 10B и 11B в зависимости от жесткости, представленные на рис. 2, преобразовать их в энергетические спектры, показанные на рис. 3, и получить отношение 11B/10B в зависимости от энергии, представленное на рис. 4. Изотопный анализ потоков ядер бора (B) в ГКЛ до эксперимента PAMELA был проведен для отношения 11B/10B только в энергетической области — ~0.08–0.17 ГэВ/нуклон в космических экспериментах Voyager 1 и 2, Ulysses, ACE/CRIS, а также измерен c точностью ~30% в баллонном эксперименте ISOMAX-98 при энергии 0.28–0.56 и 0.56–0.95 ГэВ/нуклон [3, 7]. Результаты нового анализа полетных данных эксперимента PAMELA 2006–2014 гг. для изотопов B в КЛ согласуются в пределах статистических ошибок с немногочисленными данными ранних измерений [3, 7], сравниваются с результатами GALPROP-моделирования 11B/10B в ГКЛ (GP на рис. 1–4) и генерации в локальных источниках (LS на рис. 1–4), но дают отклонение от предсказаний для соотношений этих изотопов в ГКЛ [3] и могут указывать на присутствие дополнительного низкоэнергетического компонента предположительно из ЛИ, таких как остатки близких сверхновых (SNRs). Отклонения от предсказаний GALPROP-моделирования для ГКЛ наблюдаются для отношений 11B/10B при жесткостях ядер ~1–2 и ~3–5 ГВ или при энергиях ~0.1–0.4 и 0.7–1.4 ГэВ/нуклон. Аналогичная картина при анализе данных PAMELA получена нами для изотопов Li и Be [8]. Отклонения могут достигать ~20–30% и не связаны со статистическими флуктуациями или методикой анализа. Также интересно, что согласно нашему анализу прецизионных данных AMS-02 [9, 10] данные экспериментов PAMELA и AMS-02 для антипротонов, представленные на рис. 5, и изотопов He в данных AMS-02 также могут указывать на подобные ‟волны” отклонений при жесткостях до ~5 ГВ. Недавний анализ спектра ядер Fe [11] показал особенность при жесткостях менее ~2 ГВ, которую авторы связывают с изотопом 60Fe из локальных источников. Наш анализ данных AMS-02 для спектра ядер Fe, отношений Fe/He, Fe/O и Fe/Si [12] указывает на такую особенность также при жесткостях ~3–5 ГВ. Вероятными локальными источниками в SNRs особенностей изотопного состава и спектров при жесткостях до ~20 ГВ, согласно нашему анализу, могут быть, в частности, близкие взрывы белых карликов в созвездии Vela на расстоянии 200–250 пк. При жесткостях менее 5 ГВ часть наблюдаемых антипротонов может быть при этом из локальных источников.
Рис. 1. 11B/10B-отношения в зависимости от жесткости ядер.
Рис. 2. Спектры ядер 10B и 11B в зависимости от жесткости.
Рис. 3. Спектры ядер 10B и 11B в зависимости от энергии.
Рис. 4. 11B/10B-отношения в зависимости от энергии ядер.
Рис. 5. AMS-02 и PAMELA, спектры антипротонов при жесткости 1–10 ГВ.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обнаруженные при анализе данных эксперимента PAMELA для изотопов B при жесткостях ~1–5 ГВ отклонения изотопного состава от ожидаемого для ГКЛ являются вероятным указанием на вклад локальных источников с эффектом на уровне десятков процентов. Данные для соотношений 11B/10B получены в хорошем согласии двумя независимыми методами (анализ данных TOF и калориметра), хорошо согласуются с немногочисленными результатами существующих измерений [3, 7], что повышает их достоверность. Наш анализ данных AMS-02 при жесткостях ~30–1000 ГВ для позитронов, антипротонов и ядер от H до Fe [9] указывает на коррелированные подъемы интенсивности с эффектом на уровне единиц процентов от ГКЛ, которые могут быть связаны с обычными вторичными ядерными взаимодействиями и процессами ускорения в остатках близких SNRs, и складывается впечатление, что данные AMS-02 для антипротонов и позитронов не связаны с проблемой природы темной материи.
Об авторах
Э. А. Богомолов
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург
Г. И. Васильев
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург
В. Менн
Университет Зиген
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Германия, Зиген
О. Адриани
Университет Флоренции; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал во Флоренции
Италия, Флоренция; ФлоренцияГ. А. Базилевская
Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
Дж. Барбарино
Неаполитанский университет имени Фридриха II; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал в Неаполе
Италия, Неаполь; НеапольР. Белотти
Университет Бари; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал в Бари
Италия, Бари; БариМ. Боецио
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
В. Бонвичини
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте
Италия, ТриестМ. Бонджи
Университет Флоренции; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал во Флоренции
Италия, Флоренция; ФлоренцияС. Боттаи
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал во Флоренции
Италия, ФлоренцияА. Бруно
Университет Бари; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал в Бари
Италия, Бари; БариА. Вакки
Национальный институт ядерной физики; Университет Удине
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте, факультет математики и информатики
Италия, Триест; УдинеЕ. Ваннуччини
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал во Флоренции
Италия, ФлоренцияС. А. Воронов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
А. М. Гальпер
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
К. Де Сантис
Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики
Италия, Рим; РимВ. Ди Феличе
Национальный институт ядерной физики; Итальянское космическое агентство (ASI)
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”, Центр научной информации
Италия, Рим; РимДж. Зампа
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте
Италия, ТриестН. Зампа
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте
Италия, ТриестМ. Казолино
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”
Италия, РимД. Кампана
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Неаполе
Италия, НеапольП. Карлсон
Королевский технологический институт
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики и Центр физики космических частиц имени Оскара Кляйна
Швеция, СтокгольмГ. Кастеллини
Институт прикладной физики “Nello Carrara”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Италия, Флоренция
Ф. Кафанья
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Бари
Италия, БариА. А. Квашнин
Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
А. Н. Квашнин
Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
С. А. Колдобский
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
И. А. Лагойда
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
А. А. Леонов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
А. Г. Майоров
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
В. В. Малахов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
М. Мартуччи
Университет Рима “Tor Vergata”; Национальная лаборатория INFN в Фраскати
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики
Италия, Рим; ФраскатиЛ. Марчелли
Университет Рима “Tor Vergata”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики
Италия, РимМ. Мерге
Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики
Италия, Рим; РимВ. В. Михайлов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
Е. Моккъютти
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте
Италия, ТриестА. Монако
Университет Бари; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал в Бари
Италия, Бари; БариН. Мори
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал во Флоренции
Италия, ФлоренцияР. Мунини
Национальный институт ядерной физики; Университет Триеста
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Триесте
Италия, Триест; ТриестДж. Остериа
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Неаполе
Италия, НеапольБ. Панико
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Неаполе
Италия, НеапольП. Папини
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал во Флоренции
Италия, ФлоренцияП. Пикоцца
Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики
Италия, Рим; РимМ. Риччи
Национальная лаборатория INFN в Фраскати
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Италия, Фраскати
С. Риччиарини
Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал во Флоренции
Италия, ФлоренцияМ. Симон
Университет Зиген
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Германия, Зиген
Р. Спарволи
Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики
Италия, Рим; РимП. Спиллантини
Университет Флоренции; Национальный институт ядерной физики
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
факультет физики, Филиал во Флоренции
Италия, Флоренция; ФлоренцияЮ. И. Стожков
Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
Ю. Т. Юркин
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Email: Edward.Bogomolov@gmail.com
Россия, Москва
Список литературы
- O. Adriani, G. C. Barbarino, G. A. Bazilevskaya, R. Bellotti, M. Boezio, E. A. Bogomolov, L. Bonechi, M. Bongi, V. Bonvicini, S. Bottai, A. Bruno, F. Cafagna, D. Campana, P. Carlson, M. Casolino, G. Castellini, et al., Nature 458, 607 (2009).
- E. Petrov, A. M. Bykov, and S. M. Osipov, J. Phys.: Conf. Ser. 1697, 012002 (2020).
- V. Moskalenko, A. W. Strong, S. G. Mashnik, and F. C. Jones, astro-ph/0306349.
- E. A. Bogomolov, G. I. Vasilyev, W. Menn, and S. A. Voronov (on behalf of the PAMELA Collab.), Phys. At. Nucl. 82, 704 (2019).
- W. Menn, E. A. Bogomolov, M. Simon, G. Vasilyev, O. Adriani, G. C. Barbarino, G. A. Bazilevskaya, R. Bellotti, M. Boezio, M. Bongi, V. Bonvicini, S. Bottai, A. Bruno, F. Cafagna, D. Campana, P. Carlson, et al., Astrophys. J. 862, 141 (2018).
- Э. А. Богомолов, Г. И. Васильев, В. Менн, Изв. РАН. Сер. физ. 85, 466 (2021) [Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 85, 341 (2021)].
- T. Hams, L. M. Barbier, M. Bremerich, E. R. Christian, G. A. de Nolfo, S. Geier, H. Göbel, S. K. Gupta, M. Hof, W. Menn, R. A. Mewaldt, J. W. Mitchell, S. M. Schindler, M. Simon, and R. E. Streitmatter, Astrophys. J. 611, 892 (2004).
- Э. А. Богомолов, Г. И. Васильев, В. Менн, О. Адриани, Г. А. Базилевская, Дж. Барбарино, Р. Белотти, М. Боецио, В. Бонвичини, М. Бонджи, С. Боттаи, А. Бруно, А. Вакки, Е. Ваннуччини, С. А. Воронов, А. М. Гальпер и др., Изв. РАН. Сер. физ. 87, 918 (2023) [Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 87, 863 (2023)].
- M. Aguilar, L. Ali Cavasonza, G. Ambrosi, L. Arruda, N. Attig, F. Barao, L. Barrin, A. Bartoloni, S. Başeğmez-du Pree, J. Bates, R. Battiston, M. Behlmann, B. Beischer, J. Berdugo, B. Bertucci, V. Bindi, et al., Phys. Rep. 894, 1 (2021), Supplemental material and data.
- M. Aguilar et al. (AMS Collab.), Phys. Rev. Lett. 123, 181102 (2019), Supplemental material and data.
- M. J. Boschini, S. Della Torre, M. Gervasi, D. Grandi, G. Jóhannesson, G. La Vacca, N. Masi, I. V. Moskalenko, S. Pensotti, T. A. Porter, L. Quadrani, P. G. Rancoita, D. Rozza, and M. Tacconi, Astrophys. J. 913, 5 (2021).
- M. Aguilar et al. (AMS Collab.), Phys. Rev. Lett. 126, 041104 (2021), Supplemental material and data.
Дополнительные файлы

Примечание
Памяти А.М. Гальпера посвящается