暗物质粒子探测卫星基于在轨数据的探测器位置校准研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11773086
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 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:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The first astronomical satellite of China, the Dark Matter Particle Explorer (DAMPE), has been successfully launched into orbit on Dec. 17, 2015. DAMPE consists of four sub-detectors: Plastic Scintillation detector, Silicon-Tungsten tracker, BGO calorimeter and Neutron detector, with the goal of searching dark matter by measuring the spectrum of electron and gamma ray. The Silicon-Tungsten tracker is the most important detector in direction and charge measurement of incidence particles. The precision of its track reconstruction directly affects the dark matter search via the gamma ray space distribution. One key factor that affects the upper tracking precision is due to the position shift caused by space weightless environment, temperature change etc.. Thus need be corrected to guarantee that all tracks to be reconstructed upon correct detecting strip position. This project will concentrate on the research on the alignment correction method for the silicon strips of the detector by using on-orbit MIPs data and set up correction parameter database for further accomplishing high precision reconstruction of incident particle tracks. Similar corrections will also be done for the Plastic Scintillation detector and the BGO calorimeter.
我国首颗空间天文卫星-暗物质粒子探测卫星于2015年12月17日成功发射升空。暗物质粒子探测卫星由硅阵列探测器、塑闪阵列探测器、BGO量能器和中子探测器等四个子探测器构成。其中硅阵列探测器是测量入射粒子方向和电荷数的最关键探测器,其径迹重建精度将直接关系到通过测量高能γ射线空间分布寻找暗物质粒子存在的证据,影响上述精度的关键因素之一是作为硅阵列探测器各探测单元的硅微条的实际位置由于在空间失重、温度变化等多种因素影响而发生偏移等变化,因此需要加以校准,使得粒子径迹的重建是基于正确的探测器单元空间位置之上。本项目将通过研究提出结合暗物质粒子探测卫星空间最小电离事例(MIPs)数据对硅阵列探测器探测各单元位置校准的方法,获得校准参数并建立数据库,并以该方法和参数库处理该星空间观测数据,从而保证实现对入射粒子径迹以及方向的高精度重建, 校准工作也将对塑闪阵列探测器和BGO量能器进行。

结项摘要

利用研究任务起始时暗物质卫星收集的17个月左右的26亿宇宙线事例,我们对硅微条的空间位置进行了仔细的研究和校准[1]。考虑到该探测器的机械结构的稳定性以及在轨温度的有限变化,校准参数按每两周进行一次更新以确保探测器优化的径迹重建能力。通过硅微条探测器的位置校准,我们评估了入射到内部径迹探测器x-y平面内的质子在入射角<10度的有效位置分辨为47±2μm,入射角>45度时为45±3μm,而介于上面两者之间的角度时为41±2μm。对氦核而言上述三者分别是44±2μm,38±3μm和36±2μm。对外侧径迹探测器而言,由于径迹反推时的误差要大一些,因此,平均而言质子与氦核的有效位置分辨要分别差12和9微米。这一点与模拟数据的结果一致。应用所采取的位置校准方法,考察前述时间内的数据,优化的位置分辨的整体变化小于4%,也就是2微米,而且在轨数据的结果与模拟结果是一致的。.对塑闪阵列探测器(PSD)而言,校准的目的也是获得探测器的真实几何情况并将之运用于真实的在轨获取的数据,因为准确的PSD位置对宇宙线核素流量的测量是极其重要的。借助于中间和角落事例的η分布,PSD条的平移和转动可以比较平直地提取出来并将其输入到PSD的真实几何参数中去[2]。通过比较位置校准前后的η分布,可以看到角落事例对该参数的明显扭曲被清除了,说明此位置校准方法是高效的。由于位置校准导致的对电荷测量的改进,我们获得的结果将极大地减小对宇宙线核素流量测量时的系统误差。.基于本课题上述诸探测器位置校准的结果,在进行了相关探测器位置校准的前提下, DAMPE国际合作组于2019年和2021年分别发表了探测器在轨标定[3]、宇宙线质子[4]与宇宙线氦核的能谱[5]等成果,本课题的工作保证了上述成果的准确性和可靠性,同时说明了本工作的重要性。.参考文献:见英文摘要

项目成果

期刊论文数量(3)
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 on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer
暗物质粒子探测器在轨定标
  • DOI:
    10.1016/j.astropartphys.2018.10.006
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astroparticle Physics
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Ambrosi G.;An Q.;Asf;iyarov R.;Azzarello P.;Bernardini P.;Cai M. S.;Caragiulo M.;Chang J.;Chen D. Y.;Chen H. F.;Chen J. L.;Chen W.;Cui M. Y.;Cui T. S.;Dai H. T.;D'Amone A.;De Benedittis A.;De Mitri I.;Ding M.;Di Santo M.;Dong J. N.;Dong T. K.;Dong Y. F.
  • 通讯作者:
    Dong Y. F.
A method for aligning the plastic scintillator detector on DAMPE
一种在 DAMPE 上对准塑料闪烁体探测器的方法
  • DOI:
    10.1088/1674-4527/19/6/82
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Research in Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Ma Peng Xiong;Zhang Yong Jie;Zhang Ya Peng;Li Yao;Zang Jing Jing;Li Xiang;Dong Tie Kuang;Fan Yi Zhong;Lei Shi Jun;Wu Jian;Yu Yu Hong;Yuan Qiang;Yue Chuan;Sun Zhi Yu
  • 通讯作者:
    Sun Zhi Yu
An algorithm to resolve gamma-rays from charged cosmic rays with DAMPE
使用 DAMPE 解析带电宇宙射线中的伽马射线的算法
  • DOI:
    10.1088/1674-4527/18/3/27
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Research in Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xu Zun-Lei;Duan Kai-Kai;Shen Zhao-Qiang;Lei Shi-Jun;Dong Tie-Kuang;Gargano Fabio;Garrappa Simone;Guo Dong-Ya;Jiang Wei;Li Xiang;Liang Yun-Feng;Mazziotta Mario Nicola;Salinas Maria Fern;a Munoz;Su Meng;Vagelli Valerio;Yuan Qiang;Yue Chuan;Zang Jing-Jing
  • 通讯作者:
    Zang Jing-Jing

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

市场营销理论、实践、教育的创新与融合——2014中国市场营销国际年会综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    管理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴鑫;陈鑫;柳娟;伍健
  • 通讯作者:
    伍健
抑癌基因DLC-1的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《现代生物医学进展》2006,6(11):102-104
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金月玲;伍健;黄培林。
  • 通讯作者:
    黄培林。
暗物质粒子探测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    现代物理知识
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    常进;郭建华;伍健;冯磊
  • 通讯作者:
    冯磊
GEANT4对飞行时间谱议单块闪烁体的模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高能物理与核物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张黎明;彭海平;邵明;张子平;陈宏芳;伍健
  • 通讯作者:
    伍健
针对ASO-S/HXI光栅摆放角分布的测试与分析
  • DOI:
    10.15940/j.cnki.0001-5245.2020.04.010
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    天文学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈维;苏杨;张哲;李友平;甘为群;伍健;李振同
  • 通讯作者:
    李振同

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

伍健的其他基金

太阳硬X射线成像望远镜模拟研究
  • 批准号:
    11173066
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    57.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码