利用DAMPE谱仪开展空间正电子、反质子能谱的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1738139
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1503.恒星晚期演化及爆发、致密天体及其相关高能过程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Search for Dark Matter has been one of the most interesting topics in the field of particle physics for years. Among these searches, measurements of high energy spatial election and positron energy spectra is a competitive area, which has made significant achievements with recent developments on spatial particle detection. Yet the question on the existence of dark matter remains unsettled. To answer this question, China’s Dark Matter exploration satellite, DAMPE, was set up to space at the end of 2015. Till now, DAMPE has been in stable operation for over 20 months and sending back loads of high quality cosmic observation data. To fully exploit this dataset, this project is aimed at measuring election and positron energy spectra. By combining on-orbit simulation with experimental data, this research will try to develop these technical methods : extracting electron signals from massive hadron backgrounds, study on the “east to west” effect of the earth magnetic filed and discriminating position and electron with earth magnetic model and back tracing algorithm, study on the energy reconstruction and correction of hadrons and discriminating proton and anti-protons with “east to west” effect. With this project, we hope to fully exploit the potential of the DAMPE dataset and construct the electron and positron energy spectra, which will be an essential result for Dark Matter searches.
暗物质粒子探测是当今物理学的前沿课题。对空间高能正电子、反质子的能谱测量是研究该问题的一个热门方向,近年来随着空间粒子探测技术的发展取得了一系列重要的成果,然而暗物质存在与否仍然没有定论。我国的暗物质粒子探测卫星(DAMPE)就是瞄准暗物质探测这一前沿课题,于2015年年底成功发射升空,目前在轨稳定运行超过20个月,取得了大量的高质量宇宙线数据。为了充分发掘数据的潜力,本项目提出开展正电子、反质子能谱的测量。通过“在轨模拟”与实验相结合的手段,重点解决以下几个问题:研究从海量强子本底中提取电子信号的方法;研究DAMPE轨道上地磁场的“东-西”效应,借助地磁场模型和“back tracing”算法进行正负电子的区分;研究强子能量重建、修正的算法,根据“东-西”效应对正反质子进行区分。通过本项目的研究,以进一步挖掘暗物质粒子探测卫星的数据,给出正电子、反质子能谱,为暗物质的研究提供科学数据。

结项摘要

我国暗物质粒子探测卫星(DAMPE)于2015年12月17日成功发射并正常取数,其瞄准暗物质这一国际前沿、热点课题开展研究。本项目基于DAMPE实验,提出深度挖掘DAMPE数据,借助地磁场开展正负电子、正反质子能谱的研究。主要取得了以下进展:.(1).在DAMPE模拟软件框架下,结合地磁场模型,采用“back tracing”算法,跟踪不同电荷极性的粒子径迹,开展地磁场“东-西”效应的研究。并根据“东-西”效应,开展DAMPE对正负电子、正反质子区分的研究。同时开展了不同粒子(包括重核素)“地磁截断”的研究,把DAMPE在轨能量标定扩展到百GeV能区。这对于国际上同类探测器在轨标定有着很好的指导意义。.(2).根据电磁簇射和强子簇射空间轮廓的不同,定义描述簇射行为的特征变量,开展粒子(电子、质子)鉴别研究。比较了经典方法与机器学习两种方法,都取得了优异的结果,电子、质子排斥比可以达到1/10^5。.(3).模拟与实验相对照,并结合DAMPE地面高能粒子束流测试数据,开展质子(包括核素)的筛选方法、能量重建及修正方法的研究。研究发现BGO量能器对强子存在荧光猝灭效应,给出从质子到铁核素的荧光猝灭因子。并把该猝灭因子应用到DAMPE核素微分通量谱的分析中,给出更加精确的分析结果。.(4).在以上研究的基础上,并结合以往的刻度、重建参数,比如物理接收度、曝光时间以及各种选择效率,分别给出了正负电子、正反质子谱的分析结果。扩展了DAMPE的科学目标。相关论文正在整理,等待发表。.以上工作也为DAMPE项目其他的科学产生打下了坚实的基础,合作组于2019年发表的质子微分通量谱,首次在轨直接观测到在13.6 TeV能区质子变软的现象,课题组为该结果做出了重要贡献。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The Quenching Effect of BGO Crystals on Relativistic Heavy Ions in the DAMPE Experiment
DAMPE实验中BGO晶体对相对论性重离子的猝灭效应
  • DOI:
    10.1109/tns.2020.2989191
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Nuclear Science
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wei Yifeng;Zhang Yunlong;Zhang Zhiyong;Wu Libo;Dai Haoting;Liu Chengming;Zhao Cong;Wang Ying;Zhao Yuzhe;Jiang Peicheng;Wang Yuanzhe;Alemanno F.;Di Santo M.;Catanzani E.;Wang Xiaolian;Xu Zizong;Huang Guangshun
  • 通讯作者:
    Huang Guangshun
Energy correction based on fluorescence attenuation of DAMPE
基于 DAMPE 荧光衰减的能量校正
  • DOI:
    10.1088/1674-4527/20/8/118
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Research in Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Li-Bo Wu;Yun-Long Zhang;Zhi-Yong Zhang;Yi-Feng Wei;Si-Cheng Wen;Hao-Ting Dai;Cheng-Ming Liu;Xiao-Lian Wang;Zi-Zong Xu;Guang-Shun Huang
  • 通讯作者:
    Guang-Shun Huang
Performance of the DAMPE BGO calorimeter on the ion beam test
DAMPE BGO 量热仪在离子束测试中的性能
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2018.12.036
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei Yifeng;Zhang Yunlong;Zhang Zhiyong;Wu Libo;Wen Sicheng;Dai Haoting;Liu Chenming;Wang Xiaolian;Xu Zizong;Huang Guangshun;Feng Changqing;Liu Shubin;An Qi
  • 通讯作者:
    An Qi
Response of the BGO Calorimeter to Cosmic-Ray Nuclei in the DAMPE Experiment on Orbit
轨道 DAMPE 实验中 BGO 热量计对宇宙射线核的响应
  • DOI:
    10.1109/tns.2020.2992557
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Nuclear Science
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Dai H. T.;Zhang Y. L.;Zang J. J.;Zhang Z. Y.;Wei Y. F.;Wu L. B.;Liu C. M.;Luo C. N.;Kyratzis D.;De Benedittis A.;Zhao C.;Wang Y.;Jiang P. C.;Wang Y. Z.;Zhao Y. Z.;Wang X. L.;Xu Z. Z.;Huang G. S.
  • 通讯作者:
    Huang G. S.
Calibration and Status of the 3-D Imaging Calorimeter of DAMPE for Cosmic Ray Physics on Orbit
轨道宇宙线物理 DAMPE 3D 成像热量计的校准和状态
  • DOI:
    10.1109/tns.2018.2814619
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Nuclear Science
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wu Libo;Wen Sicheng;Liu Chengming;Dai Haoting;Wei Yifeng;Zhang Zhiyong;Wang Xiaolian;Xu Zizong;Feng Changqing;Liu Shubin;An Qi;Zhang Yunlong;Huang Guangshun;Wang Yuanpeng;Yue Chuan;Zang Jingjing;Guo Jianhua;Wu Jian;Chang Jin
  • 通讯作者:
    Chang Jin

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其他文献

烧结压力对β-SiCp/Cu复合材料组织结构及热物性的影响
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    --
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    --
  • 发表时间:
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    施斌
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    张云龙;施俊
  • 通讯作者:
    施俊

其他文献

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张云龙的其他基金

空间高能粒子物理实验——基于DAMPE实验开展新物理的寻找
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    120 万元
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    优秀青年科学基金项目
暗物质粒子探测谱仪BGO量能器在轨刻度与数据重建的研究
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  • 资助金额:
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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