Изотопы бора в эксперименте PAMELA

Обложка

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+, евблизи 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; Флоренция

Г. 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; Неаполь

Р. Белотти

Университет Бари; Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики, Филиал в Бари

Италия, Бари; Бари

М. 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, Триест

М. Бонджи

Университет Флоренции; Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики, Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция; Флоренция

С. Боттаи

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция

А. Бруно

Университет Бари; Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики, Филиал в Бари

Италия, Бари; Бари

А. Вакки

Национальный институт ядерной физики; Университет Удине

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Триесте, факультет математики и информатики

Италия, Триест; Удине

Е. Ваннуччини

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция

С. 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; Рим

В. 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; Рим

Дж. Зампа

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Триесте

Италия, Триест

Н. Зампа

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Триесте

Италия, Триест

М. Казолино

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Риме “Tor Vergata”

Италия, Рим

Д. Кампана

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Неаполе

Италия, Неаполь

П. Карлсон

Королевский технологический институт

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики и Центр физики космических частиц имени Оскара Кляйна

Швеция, Стокгольм

Г. 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, Бари

А. 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; Фраскати

Л. Марчелли

Университет Рима “Tor Vergata”

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики

Италия, Рим

М. Мерге

Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики

Италия, Рим; Рим

В. 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, Триест

А. Монако

Университет Бари; Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики, Филиал в Бари

Италия, Бари; Бари

Н. Мори

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция

Р. Мунини

Национальный институт ядерной физики; Университет Триеста

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Триесте

Италия, Триест; Триест

Дж. Остериа

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Неаполе

Италия, Неаполь

Б. Панико

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Неаполе

Италия, Неаполь

П. Папини

Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция

П. Пикоцца

Национальный институт ядерной физики; Университет Рима “Tor Vergata”

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

Филиал в Риме “Tor Vergata”, факультет физики

Италия, Рим; Рим

М. 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, Флоренция

М. 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; Рим

П. Спиллантини

Университет Флоренции; Национальный институт ядерной физики

Email: Edward.Bogomolov@gmail.com

факультет физики, Филиал во Флоренции

Италия, Флоренция; Флоренция

Ю. 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

  1. 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).
  2. E. Petrov, A. M. Bykov, and S. M. Osipov, J. Phys.: Conf. Ser. 1697, 012002 (2020).
  3. V. Moskalenko, A. W. Strong, S. G. Mashnik, and F. C. Jones, astro-ph/0306349.
  4. E. A. Bogomolov, G. I. Vasilyev, W. Menn, and S. A. Voronov (on behalf of the PAMELA Collab.), Phys. At. Nucl. 82, 704 (2019).
  5. 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).
  6. Э. А. Богомолов, Г. И. Васильев, В. Менн, Изв. РАН. Сер. физ. 85, 466 (2021) [Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 85, 341 (2021)].
  7. 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).
  8. 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)].
  9. 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.
  10. M. Aguilar et al. (AMS Collab.), Phys. Rev. Lett. 123, 181102 (2019), Supplemental material and data.
  11. 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).
  12. M. Aguilar et al. (AMS Collab.), Phys. Rev. Lett. 126, 041104 (2021), Supplemental material and data.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. 11B/10B-отношения в зависимости от жесткости ядер.

Скачать (274KB)
3. Рис. 2. Спектры ядер 10B и 11B в зависимости от жесткости.

Скачать (296KB)
4. Рис. 3. Спектры ядер 10B и 11B в зависимости от энергии.

Скачать (292KB)
5. Рис. 4. 11B/10B-отношения в зависимости от энергии ядер.

Скачать (253KB)
6. Рис. 5. AMS-02 и PAMELA, спектры антипротонов при жесткости 1–10 ГВ.

Скачать (111KB)

Примечание

Памяти А.М. Гальпера посвящается


© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».