Ma. Magdalena González.

Documentos relacionados
A un año de entrar en operaciones, el observatorio HAWC presenta el primer mapa que se ha hecho del cielo en rayos gamma de muy altas energías

Desarrollo de nueva electrónica para detectores de altas energías

Inauguran el observatorio HAWC que revelará los fenómenos más extremos del Universo

HAWC: un nuevo observatorio de rayos gamma en México

Rayos cósmicos. Pablo García Abia

RAYOS CÓSMICOS. Las partículas más energéticas del Universo. Campus Científico de Verán 2011 Universidade de Santiago de Compostela

High energy sources: counterparts, synergies

Conceptos básicos sobre interacción de la radiación ionizante con la materia

Astronomía de altas energías: rayos x, rayos gamma y rayos cósmicos

Estrellas de Neutrones Pulsares Supernovas Campos Magnéticos Binarias de Rayos X

Observaciones UV, Rayos X y Rayos Gamma. Dr. Lorenzo Olguín Ruiz Área de Astronomía Universidad de Sonora

Los destellos de rayos gamma y su detección en alta montaña

Observables e Instrumentación en Astronomía

Astrofísica moderna. En la segunda parte de esta asignatura tratamos la historia de la astronomía en los últimos años.

The Large Aperture GRB Observatory

RAYOS GAMMA Y RAYOS X (ROSAT, CTA, Integral, Chandra y XMM)

1.2 Radiación térmica de una fuente ideal. Radiación diluida Magnitudes y sistemas de magnitudes La Ley del inverso de los cuadrados

INTERACCION DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS CON LA MATERIA

Interacción Radiación-Materia Conceptos Básicos

ANÁLISIS DE MUONES CÓSMICOS CON EL DETECTOR DE MUONES DEL EXPERIMENTO CMS DEL ACELERADOR LHC

Agujeros Negros en los nucleos de todas las galaxias? Deborah Dultzin Instituto de Astronomia, UNAM. Congreso de la AMC 2012

El Observatorio Pierre Auger. Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear Facultad de Ciencias Físicas Universidad Complutense de Madrid

Microquasares: fuentes de radiación de alta energía en nuestra galaxia

The Large Aperture Grb Observatory

Para qué detectar neutrones solares?

Juan Carlos D Olivo. Reunión Redes Temáticas-AERIS Cd. De México, marzo 2009

9. Evolución Estelar 08 de mayo de 2009

LOS RAYOS X FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Curso Introducción a la Astronomía 1

La Física de los Interiores Estelares

Información Astrofísica II

Desintegraciones del bosón W

Remanentes de supernova que brillan en rayos-x

Astrofísica γ de Altas Energías"

Estrellas de Neutrones Pulsares Supernovas Campos Magnéticos Binarias de Rayos X

Theory latin spanish (El Salvador) Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos)

Estrellas de Neutrones: en los límites de la Física José A. Pons Departament de Física Aplicada Universitat d Alacant

Ondas de radio procedentes del Sol

Los fenómenos de interacción entre el Sol y la Tierra

Theory Espanol (Colombia) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) (10 puntos)

LA FORMACION DE LAS ESTRELLAS Y SUS DISCOS PROTOPLANETARIOS. Luis F. Rodríguez CRyA, UNAM y El Colegio Nacional

Historia de Aceleradores

producción de energía en las estrellas interiores estelares

Astrofísica Espacial

El motor de la Nebulosa del Cangrejo

Qué es la Física de Partículas?

Los 10 principales descubrimientos de ESO

Theory Spanish (Costa Rica) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos)

Sistema de Adquisición de Datos para la Caracterización de Fotomultiplicadores para Experimentos de Altas Energías

ASTROFÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

ASIGNATURA ASTROFÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

Erupciones de rayos gamma

5 DESINTEGRACIÓN NUCLEAR Y PRODUCCIÓN

Técnicas Observacionales

Los grandes aceleradores y experimentos del CERN

El sabor de los neutrinos

Contenido. Motivaciones. El Gran Colisionador de Hadrones. Los grandes experimentos. Después del Gran Colisionador de Hadrones.

Astrofísica de altas energías

Las Metamofrosis de la Materia

RAYOS COSMICOS COSMIC RAYS

LABORATORIO DE FÍSICA NUCLEAR. FISICA NUCLEAR y PARTÍCULAS CURSO

Radiación. La radiación electromagnética

MATERIA OSCURA. Motivos de su existencia Distribución Candidatos a materia oscura Formas de medida Conclusiones

4 00:00:15,1 --> 00:00:19,0 la humanidad ha observado el cielo intentando comprender el Cosmos

SOLAR ACTIVITY CORRALITION WITH THE EXPERIMENTS NM64 AND LAGO

1 Clasificación de las partículas elementales. Terminología

Espectrometría de Radiación gamma

El Universo en microondas

PRINCIPIO Y FIN DEL UNIVERSO

H. Junta de Gobierno Primera Sesión Ordinaria 2008

El Lado Oscuro del Universo

J.M.L.C. IES Aguilar y Cano ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES. EL PODER DE LAS IMÁGENES MOLECULARES. Miguel Ángel Ávila Rodríguez, Ph.D. Facultad de Medicina, UNAM

Astronomía Planetaria

Radiación térmica y el postulado de Planck

EL UNIVERSO VISIBLE e INVISIBLE

LAS LEYES DE LA RADIACIÓN EN LA TIERRA Y EN EL ESPACIO OBJETIVO RESUMEN. GENERACIÓN DE LINEAS: Leyes de Kirchhoff

Medio interestelar en galaxias (ISM)

Cómo mueren las estrellas?

Últimos resultados de la búsqueda del bosón de Higgs en el experimento ATLAS

El Universo observable

El dominio de la Física Nuclear

Objetos del Universo Andrea Sánchez & Gonzalo Tancredi. Hace millones de años El BIG BANG. Galaxias: los grandes bloques...

Actividad y Leyes del Decaimiento Radiactivo

ASTRÓNOMOS DE LA UNAM ENCABEZAN INVESTIGACIÓN QUE DETECTA LA FORMACIÓN DE UNA ESTRELLA EN TIEMPO REAL

Estrellas de Neutrones y Pulsares

TEMA 6.- EL NÚCLEO 1.- LA NATURALEZA DE LAS REACCIONES NUCLEARES 2.- ESTABILIDAD NUCLEAR. Energía de enlace nuclear 3.- RADIACTIVIDAD NATURAL

La Distribución de las Estrellas

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 3. Mecanismos de emisión de la radiación electromagnética

Monitor de Neutrones de Castilla-La Mancha

El origen del Universo: Del Big Bang hasta nuestros días. Ángel Serrano Sánchez de León Universidad de Mayores URJC

Dr. Ángel Pérez del Pino Grupo de Procesado Láser Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, ICMAB - CSIC

Bosón de Higgs: qué es y por qué es tan importante

Desarrollo de un kit para la enseñanza de la física experimental de altas energías en el nivel medio superior.

Esta parte de la Física estudia el comportamiento de los núcleos atómicos. Física nuclear

UN NUEVO Y PODEROSO INSTRUMENTO PARA LA OBSERVACIÓN ÓPTICO/INFRARROJA DESDE EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL EN SAN PEDRO MÁRTIR

Curso de Radiactividad y Medioambiente clase 4

AGUJEROS NEGROS 1.0. J.L.F. Barbón. IFT UAM/CSIC Madrid

Z, ( a veces se suprime Z),donde X es el símbolo químico del elemento. Así por ejemplo tenemos los isótopos del carbono:

FÍSICA MODERNA CONCEPTOS

Transcripción:

Proyecto HAWC Ma. Magdalena González Instituto de Astronomía, UNAM magda@astroscu.unam.mx

RAYOS GAMA

Fuentes de rayos gamma mas conocidas (MeV)

Los procesos de producción son: Des-excitación nuclear (E<MeV) Radiación de Sincrotón E 2 2 γ α (E e /m e c ) B Dispersión Inversa de Compton E (E / 2 ) 2 E E f ~ (E e /m e c 2 ) 2 E I Radiación de Bremsstrahlung E γ ~ ½ E e

Aniquilación de partícula-antipartícula Eγ ~ E part Incluyendo Materia Obscura Cascadas Hadronicas p + p > π ± +π o + > e ± + ν + γ + p + γ > π ± +π o + > e ± + ν + γ +

Fenómenos Astrofísicos Existen fotones tan energéticos en el universo? Si! Se han observado hasta energías de 10TeV de Centros Activos de Galaxia y posiblemente de Destellos de Rayos Gama. Que tipo de fuentes o mecanismos los generan y en que condiciones? Fuentes y mecanismos en condiciones extremas, con fuertes campos magnéticos, altísimas temperaturas y los mas energéticos del universo. Por ejemplo Destellos de Rayos Gama Que información traen consigo? Sobre los campos electromagnéticos involucrados, las partículas radiadoras, los procesos de aceleración de partículas (conocidos y nuevos) Además de aprender y entender el universo, puedo aprender y entender física básica? Si!!! Por ejemplo del las condiciones del plasma de quark-gluon, correcciones a la relatividad general y tipos de materia obcura.

Aceleradores Astrofísicos de rayos gama Hoyo negro emitiendo un jet relativista i t de partículas. 8-10 en TeV, ~60 en GeV (finales del 2005) HST Image of M87 (1994). Optico Estrella de neutrones rotando y alimentando un viento relativista. 4-5 en TeV (finales del 2005) Chandra Rayos X HESS TeV + x-ray Chandra Image of Crab Remanente de supernova Vela Jr vista en TeVs. 4 en TeV (finales del 2005)

Destellos de Rayos Gama. Coalescencia de un sistema binario de estrellas de neutrones Estrella masiva colapsando en un hoyo negro. Caricatura de destellos cortos Cálculo Numérico Chandra Image of Crab

14 fuentes 1989-2004 15 años 58 fuentes 2005-20082008 3.3 años

Descubrimiento de emission de rayos gamma de TeV de la region del Cisne. (ApJ Lett 2007) Descubrimiento de fuentes de rayos gamma de TeV en la Galaxia. (ApJ Lett 2007) Descubrimiento de dos regiones con exceso de rayos cósmicos por Milagro (PRL nov 08) 1/10 TOP en 2008 Observación de las fuentes mas brillantes del primer catalogo del satélite Fermi. ApJ Lett 2009, enviado

Diferentes técnicas de detección de rayos gama Alta sensibilidad HESS, MAGIC, CANGAROO, VERITAS Baja energia de umbral EGRET/FERMI Gran campo de vision y ciclo activo Milagro, Tibet, ARGO, HAWC Área efectiva grande (~100,000m 2 ) Excelente Discriminación del fondo no electromagnético (99%) Bajo ciclo activo (10%) y pequeño campo de visión (1 grado) Buena resolución en energía(10-15%) Estudio de fuentes conocidas Observación de zonas limitadas del cielo Pequeña área efectiva (0.8m 2 ) Discriminación (100%) Mayor ciclo de activo(~100%) y mayor campo de visión (1 sr) Energías < 10 GeV mapeo del cielo Física de AGN Fuentes transitorias (GRBs), E < 100 GeV Moderada área efectiva (80,000m 2 ) Buena discriminación del fondo no electromagnético (90-99%) Gran ciclo activo(>95%) y grande campo de visión (2sr) Mapa del cielo sobre el detector Fuentes extendidas Fuentes transitorias Física Solar

un observatorio de γ de alta y muy alta energía en México. HAWC: High Altitude Water Cherenkov Observatory

SITIO - Puebla, Mexico Citlaltepetl Pico de Orizaba 5747m 2000 km Tliltepetl Sierra Negra 4580m. Sitio del GTM HAWC y OMEGA 4100m. Consorcio Sierra Negra

HAWC PMT

Como se detecta un γ de muy alta energía?

Real Dataa Gamma MC Proton MC Time

Procesamiento, almacenamiento y tranferencia de datos ~900 canales. Multiplicidad requerida de 50 canales. Información de tiempo y forma del pulso (4 puntos). Tasa de conteo de eventos validos 6-10 khz. Reconstrucción en línea para búsqueda de eventos transitorios. 4 Servidores de 4 CPUs. Después de reconstruirse equivale a 1.5 MB/s, 130 GB/día, 50TB/año. 20-40% del total de la información Se almacena esta información y un fracción muy pequeña de los datos crudos. Estos datos deben almacenarse permanentemente en una base de datos en México y en Estados Unidos. Control remoto del observatorio

ESTATUS Marzo 13, 2009 Primera luz del prototipo de HAWC con 3 tanques en coincidencia instalados en el sitio del GTM. Se tuvieron trabajando por casi una semana. Informacion de la forma del pulso y del tiempo del evento

Reconstrucción de eventos de los datos del primer prototipo p de HAWC. Mapa del cielo en rayos cósmicos que ve el prototipo de HAWC desde Sierra Negra.

Colaboración HAWC proyecto binacional Universidad id dnacional lautónoma de México (UNAM) Astronomía, Física, Nucleares y Geofísica Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo CINVESTAV Universidad de Guanajuato Universidad Nacional de Chiapas, Universidad de Guadalajara Los Alamos National Laboratory University of Maryland University de Wisconsin University of Utah University of New Mexico Pennsylvania State University University of New Hampshire NASA Goddard d

GRACIAS