Как можно “увидеть” рождение и гибель
ливня? Ещё до появления метода ШАЛ, в технике исследования космических лучей
широко использовался метод рентгено-эмульсионных камер (РЭК). Частицы, попадая в
вещество пленки, на поверхность которой нанесён чувствительный к рентгену и
заряжённым частицам слой фотоэмульсии, вызывают каскад вторичных частиц
(рис.3.4) – результат взаимодействия первичной частицы с ядрами фотоэмульсии.
После проявления в химических растворах треки частиц становятся видимыми.
Анализируя толщину, размеры и пространственное положение треков под микроскопом,
можно определить и типы частиц, и их энергии. Метод РЭК получил широкое
распространение в физике космических лучей. Благодаря именно его применению в
40-х годах прошлого века удалось обнаружить многие ядра – вплоть до железа – в
составе первичного космического излучения.
Рис.3.4. Пример визуализации ливня частиц при её торможении в фотоэмульсии.
Следы первичной и вторичных частиц становятся видимыми после проявления
плёнки в химических растворах. |
Альтернативным методом измерения энергии частиц в ШАЛ является измерение
черенковского свечения. Известно, что скорость распространения частиц в среде с
показателем преломления больше, чем единица, может превышать скорость света. Это
справедливо для частиц ШАЛ при их распространении в воздухе. В результате
происходит излучение черенковского свечения (рис.3.5). Свечение видно в узком
конусе в направлении распространения ливня и может быть зарегистрировано
наземными оптическими детекторами. Этот метод позволяет измерить Xmax
непосредственно. Подобные детекторные наземные установки уже созданы, например
CASA-MIA в США и “Тунка” у нас, в России. Данные таких детекторов не только
дополняют результаты “классических” установок – ШАЛ, но и служат независимой
проверкой их результатов.
Рис. 3.5. Регистрация космических лучей методом измерения черенковского
света. Заряженные частицы, летящие со скоростью, превышающей скорость света
(по сравнению с вакуумом), излучают фотоны – свет, который может быть
зарегистрирован наземными установками – параболическими зеркалами –
коллекторами света.
|
Из приведённого выше рассмотрения возможностей регистрации
космических лучей высокой энергии очевидно, что именно каскадный процесс
образования вторичных частиц лежит в основе метода определения природы первичной
частицы. Атмосфера служит именно тем “рабочим телом” гигантского детектора,
который позволяет регистрировать космические лучи сверхвысоких энергий. Однако,
этот метод эффективен в области энергий более ~ 1015 эВ. А в области
меньших энергий?
Здесь атмосфера уже не может служить “генератором” вторичных
частиц: они в большинстве своём погибают в верхних слоях атмосферы. Как же
измерить энергию частицы в этой области энергий? О методе РЭК было рассказано
выше. Он действительно применяется при небольших энергиях: установки достаточно
большой площади с использованием РЭК могут быть установлены на аэростатах,
самолётах и спутниках с тем, чтобы “приблизиться” к первичным частицам. Но и
этот метод имеет свои ограничения, в первую очередь по времени экспозиции РЭК: в
течение длительного времени детектор РЭК зарегистрирует столь много частиц (т.е.
“засветится”), что различить отдельные треки в нём станет невозможным – после
проявления фотоэмульсия будет чёрной.
В 50-х годах был изобретён ионизационный калориметр,
позволивший сделать настоящий рывок в исследованиях не только космических лучей,
но и элементарных частиц в наземных экспериментах на ускорителях – физике
высоких энергий. Идея изобретения и создания калориметра для изучения
космических лучей принадлежит российским учёным –
Н. Григорову,
В. Мурзину и
И. Раппопорту
из Московского государственного университета.
Рис.3.6. Один из видов ионизационного калориметра – устройства,
позволяющего регистрировать космические лучи высокой энергии. Прибор
состоит из углеродной мишени, в которой происходит генерация вторичных
частиц – нейтральных пионов, которые, распадаясь, формируют поток
фотонов. Они регистрируются слоями детекторов, расположенных между
поглотителями и свинцом под мишенью. Измеряя количество вторичных
частиц, можно определить энергию первичной. Чем больше слоёв детекторов,
тем точнее измеряемая энергия. |
Принцип действия прибора достаточно прост. Калориметр
состоит из мишени, внутри которой не только поглощается вся энергия первичной
частицы, но и все вторичные частицы (рис. 3.6). По сути, мишень – это
“мини-атмосфера” для первичной частицы, которая генерирует каскад вторичных
частиц. Мишень – многослойная. В зазорах между веществом мишени устанавливаются
детекторы различного типа, которые регистрируют вторичные частицы. Обрабатывая
сигналы с различных слоёв установки, восстанавливается весь ливень вторичных
частиц и, тем самым, параметры первичной частицы. Ионизационный калориметр в
данном виде – это детектор полного поглощения, позволяющий проследить всю
историю генерации ливня.
Как мы видим, ионизационный калориметр, по существу, - это
прибор для измерения энергии первичной частицы по тому же принципу, что и в
методе ШАЛ, но с существенным отличием: детекторы калориметра “видят” вторичные
частицы, регистрируют их, определяют их параметры и параметры первичной частицы.
В методе ШАЛ далеко не все частицы регистрируются наземными установками. Здесь
параметры первичной частицы приходится восстанавливать, используя различные
модели прохождения частиц через вещество. Поэтому, в отличие от метода ШАЛ,
измерения космических лучей калориметрами носят названия “прямых” экспериментов.
Впервые ионизационные калориметры для измерений космических
лучей были созданы для высокогорных исследований, а затем запущены в космос.
История первых космических экспериментов с калориметрами знаменательна и
уникальна.
Уже говорилось, что при энергиях менее ~1015 эВ
метод ШАЛ не работает и только “прямыe” эксперименты на аэростатах и спутниках с
приборами типа калориметров могут обеспечить изучение спектров частиц в этой
области энергий.. Аэростаты имеют ограниченный срок полётов, а значит небольшую,
ограниченную статистику зарегистрированных событий, и, следовательно,
ограничения по максимальной энергии частиц. Спутники с более длительным сроком
проведения экспериментов могли бы заполнить эту брешь.
Российским учёным в 60-ые годы неожиданно представилась такая
возможность –использовать спутники для изучения космических лучей. Это было
время, когда особенно высокими темпами наращивался ракетно-ядерный потенциал
крупнейших держав – СССР и США. Испытания баллистических ракет следовали одни за
другими.
|