Estudo da separação de múons e elétrons em tanque de radiação Cherenkov na água

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Miletto, Fernando Lock, 1993-
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/5315
Resumo: Orientador: Anderson Campos Fauth
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spelling Estudo da separação de múons e elétrons em tanque de radiação Cherenkov na águaStudy of the separation of muons and electrons in a Cherenkov radiation tank in waterSolMúonsElétronsSeparação de partículasMétodo de Monte CarloSunMuonsElectronsParticle separationMonte Carlo methodOrientador: Anderson Campos FauthDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb WataghinResumo: O fluxo de raios cósmicos foi especialmente estudado durante último século, fornecendo informações valiosas sobre o conhecimento de propagação dos raios cósmicos e da física de partículas. Contudo foi demonstrado que o fluxo de léptons é maior que o fluxo de hádrons. De modo que os detectores de radiação de Cherenkov na água, como o tanque detector de radiação Cherenkov de campinas (Tanca), estão adquirindo cada vez mais importância. Medidas de raios cósmicos com baixas e médias energias, são fortemente influenciados pelos transientes solares. Como as ejeções de massa coronal, que causam perturbações no campo geomagnético, diminuindo a taxa de contagem de raios cósmicos e, possivelmente, mudando as proporções do fluxo de raios cósmicos secundários na superfície terrestre. Neste trabalho apresentamos uma simulação de Monte Carlo dedicada ao Tanca. Além de desenvolver um método capaz de identificar partículas, proposto na sessão 6.1. A simulação desenvolvida é capaz de reproduzir a função resposta do detector após a implementação da nova eletrônica de aquisição de dados. Gerando pulsos com características distintas para diferentes partículas, o que tornou viável a utilização do método. A fim de determinar não só a proporção entre as diferentes partículas, através do espectro de carga, mas também identificar as diferenças entre os pulsos e assim fornecer a identidade da partícula geradora das informações coletadas durante a passagem de um único raio cósmico. Através da comparação dos dados computacionais e experimentais, Verificou-se que as proporções de múons e elétrons são (83,9 ± 0,6)% e (16,1 ± 0,6)% respectivamente. Após a especificação destas proporções, foram realizadas comparações entre os múons e os elétrons para cada parâmetro morfológico do pulso medido, com o intuito de delimitar regiões com diferentes padrões. De modo que as análises dos pulsos unitários apresentados resultados satisfatórios para a identificação das partículas através da aplicação do método GlopaAbstract: Cosmic ray flux has been specially studied for the last century, providing valuable insights into the knowledge of cosmic ray propagation and particle physics. However, it has been shown that the lepton flux is greater than the hadron flux. So Cherenkov radiation detectors in water, such as the meadow Cherenkov radiation detector tank (Tanca), are gaining in importance. Measurements with low and medium energies cosmic rays are strongly influenced by solar transients. Such as coronal mass ejections, which cause perturbations in the geomagnetic field, slowing down the cosmic ray count rate and possibly changing the proportions of secondary cosmic ray flux on the Earth's surface. In this work we present a Monte Carlo simulation dedicated to Tanca. In addition to developing a method capable of identifying particles, proposed in section 6.1. The developed simulation is able to reproduce the detector's response function after the implementation of the new data acquisition electronics. Generating pulses with different characteristics for different particles, which made the use of the method viable. In order to determine not only the proportion between the different particles, through the charge spectrum, but also to identify the differences between the pulses and thus provide the identity of the generating particle of the information collected during the passage of a single cosmic ray. By comparing computational and experimental data, it was found that the proportions of muons and electrons are (83.9 ± 0.6)% and (16.1 ± 0.6)% respectively. After updating the proportions, comparisons were made between muons and electrons for each morphological parameter of the measured pulse, in order to delimit regions with different patterns. Thus, the analysis of unit pulses provide satisfactory results for the identification of particles through the application of the Glopa methodMestradoFísicaMestre em FísicaCAPES88887.337376/2019-00FAPESP99/05404-3[s.n.]Fauth, Anderson Campos, 1957-Segreto, EttoreOliveira, Marcelo Augusto Leigui deUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Física Gleb WataghinPrograma de Pós-Graduação em FísicaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASMiletto, Fernando Lock, 1993-20222022-03-11T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf1 recurso online (130 p.) : il., digital, arquivo PDF.https://hdl.handle.net/20.500.12733/5315MILETTO, Fernando Lock. Estudo da separação de múons e elétrons em tanque de radiação Cherenkov na água. 2022. 1 recurso online (130 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/5315. 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