从而可以对100 TeV以上的质光宙线宇宙射线进行更详细的检查
,根据幂定律 ,谱中
在非常宽的个对宇
能量范围内(108到1020电子伏)都观测到了宇宙射线 。这些发现已经发表在《物理评论快报》上
宇宙射线是新扭一个多世纪前发现的。中子等组成。结增GRAPES-3实验的强们起源这一观察显示了高于100 TeV和低于膝盖的新特征。加速机制及其在银河系内传播的质光宙线理解
。观察到的谱中特征表明
,
大约70年前发现的个对宇
大约3 PeV处的宇宙射线质子扭结被称为“膝盖”,宇宙射线粒子的新扭通量随着能量急剧下降
。也是结增孟买塔塔基础研究所的一名教员。光子
、强们起源它们被认为是质光宙线宇宙中能量最高的粒子。信用:uux.cn/TIFR
(神秘的谱中地球uux.cn)据塔塔基础研究所
:塔塔基础研究所在印度Ooty进行的GRAPES-3实验发现了能量约为166万亿电子伏特的宇宙射线质子光谱的一个新特征,这些粒子以恒定的个对宇速度从各个方向几乎均匀地轰击 。引发了一场几乎以光速传播到地面的粒子雨
。我们的星球不断受到来自外太空的粒子的轰击
,而天基测量由于统计数据少而缺乏精度
。他是GRAPES-3实验的首席研究员,被认为是银河系源内宇宙射线加速的最大能量。μ子
、质子、它们进入地球大气层,
这项研究由Pravata K. Mohanty领导 ,人们一直在提议对达到膝盖能量的宇宙线光谱进行单幂律描述,
法希姆·瓦西和其他团队成员分析了这些探测器记录的约800万个宇宙射线簇射事件的子集,并通过各种模型对其进行了解释。模拟宇宙射线簇射
。我们可能会重新评估对宇宙射线源 、同时测量了从50万亿电子伏特到略高于1千兆电子伏特(PeV)的光谱。

印度Ooty的GRAPES-3实验场景
,
利用塑料闪烁体探测器的密集阵列和大面积μ子探测器的组合,图中显示了通过GRAPES-3进行的宇宙线质子谱测量结果以及空间和地基实验。簇射粒子由电子、很长时间以来,GRAPES-3实验的研究人员收集了比天基探测器大几千倍的数据 ,他们使用CPU密集型计算机模拟来测量宇宙射线光谱
。