面向GRBs和时变源观测的高海拔地基广角大气切伦科夫望远镜原理样机研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11563007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1903.空间天文和高能天体物理技术和方法
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Very-high-energy (VHE) gamma ray astronomy opened a “new window” for understanding cosmic electromagnetic radiation. From sub-100GeV to TeV is a crucial energy band in gamma ray astronomy, where is the connection between the space experiment and the ground-based observation. The observations in this energy range are expected to give more messages from GRBs, AGNs, and EBL by investigating these sources, and thus to investigate the galaxy formation and the evolution of the early universe. However,at present both the ground based observations and the space experiments in this field have weaknesses, for example, the limited physical effective areas of satellite experiments, the small field-of-view (FoV) of Image Atmospheric Cherenkov Telescope (IACT), and the large cosmic ray background together with the low angular and energy resolution of Extensive Air Shower (EAS) experiments. For above reasons, this project goes to develop a new generation of IACT to reach high angular and energy resolution and wide FoV by using a novel refractive lens as light collector instead of classical mirrors; moreover, the detectors on the focal surface is to be operated with a new kind of front-end electronics. Based on these, we propose to develop a wide FoV Cherenkov telescope to be operated in coincidence with the scintillation detectors in measuring ultra-high energy cosmic rays at high altitude.
甚高能伽马射线天文学是近几十年来逐渐发展起来的新兴学科,为人类认识宇宙打开了一个新的窗口。然而,地基以及空间甚高能伽马天文实验依然存在薄弱区,例如对伽马射线暴(GRBs)高能辐射和对时变源的观测。空间实验的缺点是观测有效面积太小,地面成像切伦科夫望远镜(IACT)却存在视场小的问题,地面广延大气簇射阵列(EAS)实验一般存在无法排除大量的宇宙线本底,且角分辨和能量分辨都有限的短板,而兼有大视场,高角分辨和能量分辨的广角大气切伦科夫探测技术有望克服这些技术瓶颈。本项目拟发展广角大气切伦科夫望远镜技术,主要研制大口径(≥2.0m)透镜广角大气切伦科夫望远镜样机,研发适合于广角切伦科夫望远镜的数据获取系统,并利用西藏高海拔优势,实现广角切伦科夫望远镜系统和闪烁体阵列对宇宙线事例的符合观测。

结项摘要

大视场和低阈能是未来地基甚高能γ射线望远镜的重要指标,特别是对γ暂现源(γ射线暴)和时变源(活动星系核)甚高能辐射的地面观测尤为关键。本项目提出并发展了一种广角大气切伦科夫望远镜技术,主要工作如下:.(1) 设计建造了基于水透镜的超广角大气切伦科夫望远镜原理样机系统。设计加工了0.9m口径球冠式水透镜,表面粗糙度(Ra)为0.8µm,几何公差为±1mm。利用平行光聚焦法测定了水透镜的焦距、光斑,测量结果与Zemax模拟结果一致。设计加工了基于光电倍增管(PMT)的照相机系统,由48个PMT组成的照相机视场达15^o×13^o。设计了基于NIM标准插件和LHAASO-KM2A分布式电子学的前端电子学和数据获取系统。.(2) 望远镜原理样机成功探测到甚高能宇宙线事例。实验于2015、2016年冬季在西藏羊八井国际观测站进行。实验采用了符合方法测量宇宙线信号,即由原理样机记录宇宙线引发的大气切伦科夫光信号,由中日合作ASγ扩展阵列记录宇宙线次级粒子电磁信号,并在一定时间窗(τ=400ns)内符合。结果表明,符合事例率远高于偶然符合率,说明原理样机记录的信号为宇宙线引发的大气切伦科夫光。利用进入望远镜视场的亮星以及由扩展阵列提供的符合事例信息对照相机像素单元指向进行了离线标定,弥补了实验前期未对望远镜进行指向标定带来的问题。原理样机成功探测到宇宙线事例初步验证了水透镜方案的可行性。.(3) 发展了大气切伦科夫望远镜单镜系统联合闪烁体阵列重建原初宇宙线方向的新方法。结果表明,望远镜原理样机对原初宇宙线方向重建偏差与事例的芯位密切相关。鉴于此,利用闪烁体阵列提供的事例芯位信息对望远镜原理样机重建的原初宇宙线方向进行修正,使方向重建精度得到了明显提高。.(4) 通过符合事例研究了原理样机性能指标。结果表明,望远镜原理样机对~10TeV能量的宇宙线角分辨达~0.9^o,而且原理样机对宇宙线大气切伦科夫光有一定的成像能力。.近期,MAGIC和HESS实验探测到GRB190114C和GRB180720B、GRB190829A甚高能辐射,这些发现进一步说明发展广角大气切伦科夫望远镜技术非常紧要且前景广阔。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
面向宇宙线成分和能谱测量的新型ZnS(Ag)闪烁体热中子探测器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    核电子学与探测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘茂元;马欣华;高启;崔树旺;李兵兵;贺亚运;单增罗布;陈天禄;周荣;黄其昌;姚佳东;申丰兆
  • 通讯作者:
    申丰兆
超广角切伦科夫望远镜原理样机数据获取系统研制
  • DOI:
    10.1039/d2cc90293a
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    西藏大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈天禄;高启;张毅;刘成;王振;冯有亮;汪群;蔡晖;杨江坤;郭义庆;苟全补;刘茂元;单增罗布
  • 通讯作者:
    单增罗布
西藏羊八井观测站夜天光监测
  • DOI:
    10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2017.05.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    河北师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈天禄;辛广广;汪群;杨斌;冯有亮;高启;宁长春;刘茂元;单增罗布
  • 通讯作者:
    单增罗布
EAS thermal neutron detection with the PRISMA-LHAASO-16 experiment
使用 PRISMA-LHAASO-16 实验进行 EAS 热中子探测
  • DOI:
    10.1088/1748-0221/12/12/p12028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Instrumentation
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Li B B;Alekseenko V V;Cui S w;Chen T L;Dangzengluobu;Feng S H;Gao Q;Liu Y;Huang Q C;He Y Y;Liu M Y;Ma X H;Pozdnyakov E I;Shchegolev O B;Shen F Z;Stenkin Yu V;Stepanov V I;Yanin Ya V;Yao J D;Zhou R
  • 通讯作者:
    Zhou R
Wide field-of-view atmospheric Cherenkov telescope based on refractive lens
基于折射透镜的宽视场大气切伦科夫望远镜
  • DOI:
    10.1111/jeb.12738
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Instrumentation
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Cai H;Zhang Y;Liu C;Gao Q;Wang Z;Chen T L;Zhang X Y;Feng Y L;Wang Q;Tian Z;Guo Y Q;Gou Q B;Danzengluobu;Liu M Y;Li H J;Yao Z E
  • 通讯作者:
    Yao Z E

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其他文献

Cosmic ray electron spectrum due to the dispersion of injection spectrum
由于注入光谱色散而产生的宇宙射线电子光谱
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/42/7/075001
  • 发表时间:
    2018-05-08
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    陈天禄;刘伟;高启;刘茂元;厉海金;单增罗布;石瑛
  • 通讯作者:
    石瑛
五千米海拔水切伦科夫探测器防冻研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    核电子学与探测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘茂元;刘成;蔡晖;冯朝阳;陈天禄;张希颖;冯有亮;钱祥利;杨海燕;单增罗布
  • 通讯作者:
    单增罗布
Possibility to group particle species in the knee energy region by air Cherenkov radiation at high altitude
通过高海拔空气切伦科夫辐射对膝盖能量区域中的粒子种类进行分组的可能性
  • DOI:
    10.1088/0954-3899/39/4/045202
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单增罗布;陈天禄;刘茂元;陈鼎
  • 通讯作者:
    陈鼎
西藏宇宙线实验的回顾与展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    西藏大学学报(社会科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单增罗布;陈天禄
  • 通讯作者:
    陈天禄
西藏宇宙线实验的回顾与展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    西藏大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单增罗布;陈天禄
  • 通讯作者:
    陈天禄

其他文献

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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

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          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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