ŞEYMA ATİK YILMAZ & HALUK DENİZLİ, KAAN Y. OYULMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ

Benzer belgeler
KAAN YÜKSEL OYULMAZ & HALUK DENİZLİ, ŞEYMA ATİK YILMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)

Theory Tajik (Tajikistan)

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2

IceCube Deneyinde Gözlemlenen PeV Enerjili Olayların Renk Sekizlisi Nötrino Yorumu

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta

Parametrik doğru denklemleri 1

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

Temel Sabitler ve Birimler

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ KOZMİK MÜON TELESKOPU. Ahmet Bingül

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

A A A A A A A A A A A

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

eğim Örnek: Koordinat sisteminde bulunan AB doğru parçasının

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Fotovoltaik Teknoloji

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı. 2. x 2 +y 2 =16 denklemi ile verilen. 3. O(0,0) merkezli ve A(3,4)

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi

Elipsoid Yüzünde Jeodezik Dik Koordinatlar (Soldner Koordinatları) ve Temel Ödev Hesapları

Ders #15 için okuma: Bölümler 3.4, 3.5, 3.6 ve 3.7 (3.baskıda, Bölümler 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ve 3.8) Değerlik Bağı Teorisi.

BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

Fizik Dr. Murat Aydemir

Icindekiler. o e/μ Ayrımı

TURKFAB Tesisinin Araş0rma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

MALZEME BİLGİSİ DERS 6 DR. FATİH AY.

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Örnek 1

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

Temel Sabitler ve Birimler

Doğayı anlamak için, Parçacıkları, Kuvvetleri ve Kuralları Bilmemiz gerekir. Gordon Kane,Süpersimetri

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

PDF created with FinePrint pdffactory trial version Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

10/3/2017. Yapısal Jeoloji, Güz Ev Ödevi 1. ( ) Profile, Eğim, Yükseklik

Parçacık Fiziği Söyleşisi

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

Boğaziçi Üniversitesi. 21 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

ÖZGEÇMİŞ. Ali YILMAZ

Toplam

Dik İzdüşüm Teorisi. Prof. Dr. Muammer Nalbant. Muammer Nalbant

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

Jeodezi

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM

ELEKTROMANYETIK ALAN TEORISI

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Transkript:

CORSIKA BENZETİM PROGRAMI KULLANILARAK ÇOK YÜKSEK ENERJİLİ YUKARI YÖNLÜ TAU NÖTRİNO SAĞANAKLARININ ÇALIŞILMASI by & HALUK DENİZLİ, KAAN Y. OYULMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ Bu çalışma 114F138 nolu TÜBİTAK 1001 projesinin bir ürünüdür. 1

İçerik Amaç Giriş TAUWER projesi nedir? CORSIKA benzetim programı Kısa sürede üretilen datanın analiz kodu ile yeniden üretilmesi Parçacık yoğunluğu dağılımları Dağılımlara farklı bir bakış Sonuçlar Prof. Maurizio Iori tarafından 2

Çalışmanın Amacı Çok Yüksek Enerjili Tau Nötrinoların benzetim ile elde edilmiş duşlarının analizi CORSIKA çıktıları kullanılarak kısa zamanda üretilen benzetimlerin analiz edilerek (ağırlık kadarınca üretilmiş) dağ eğimindeki parçacıkların elde edilmesi Parçacık yoğunluklarının 1.Enerjiye göre 2.Bozunum mesafesine göre duş merkezinden dağılımlarını gözlemlemek Parçacık dağılımlarını eğimli düzlemde algıçlar üzerinde gözlemlemek 3

ÇYE Kozmik Işınlar Kozmik ışınlar 1912 yılında Victor F. Hess tarafından keşfedilir, Robert A. Millikan tarafından ismi verilir Kozmik ışınlar; temel parçacıklar, çekirdekler, ve uzay kaynaklı elektromanyetik radyasyon Atom çekirdekleri, uzayda çok yüksek hızlarda hareket ederler Çok Yüksek Enerjili Kozmik Işınların (ÇYEKI) enerjileri >1018 ev ÇYEKI'ların kaynağı; Supernova kalıntıları, Aktif Galaktik Çekirdekler veya Gama Işını Patlamaları olabilir Resim Pierre Auger Observatory Web sitesi 4

Yer Kabuğu İle Etkileşerek Oluşan Yukarı Yönlü Geniş Hava Duşları Astroparçacık Fiziğinde en ilgi çekici konuların birkaçı ÇYEKI'ların kaynağını anlamak ve 1020 ev enerjilere kadar duşları gözlemlemek ÇYE nötrinolar dünya yüzeyi ile etkişerek yatay duşlar oluşturur Nötrinolar yerkabuğu içinde hareket ederek yüzeye çıkmaya yakın bir noktada yük- akım etkileşimine girerler Bu etkileşimler sonucunda yukarı yönlü Geniş Hava Duşları (EAS) oluşur Yandaki şekil üç aşamada incelenebilir; bir tau nötrino γτ Dünya yüzeyine girerek ilerler, sonra yük-akım etkileşimine girerek yüzeyden çıkarken bir τ üretir, τ ilerleyişine devam ederek epey enerji kaybeder ve sonunda τ yüzeye çıkar ve bozunarak atmosferde bir hava duşunu oluşturur. Bozunum modu İkincil parçacıklar Oluşum yüzdesi Sağanaklar 5

TAUWER projesi (The TAU-neutrino multitower Detector Experiment) James RussUniversity Carnegie Mellon Maurizio Iori Roma La Sapienza University Meson ailesinin en ağır üyesinin keşfi, 2004 2 quarklı (cc) parçacık keşfi, 2002 TAUWER projesinin sözcüsü TAUWER projesinin sözcüsü TAUWER esas amacı; çok yüksek enerjili (~EeV) taunötrinoların Dünya ile etkileşiminden doğan parçacık duşlarının Eart Skimming Stratejisi ile gözlemlemek Yüzey detektörleri dağılımı eğimli (300)bir dağın yamacına kurulması planlanmaktadır Her detektör arasında 30 m mesafe ve detektörü oluşturan SFÇ arası 1.6m Duşun geliş yönüne bakmaları planlanmaktadır Geniş bir zenith açıyı ölçmeye uygun konumlanacaklardır Parçacıkların zaman bilgileri kullanılarak duşun yeniden yapılandırılması planlanmaktadır 6

CORSIKA Benzetim Programı Monte Carlo yazılımdan geliştirilmiştir, Kozmik Işınlar, duşlar benzetimi yapar, Duş gelişimi ve özellikleri çalışılır, 1020eV'a kadar atomların, hadronların, muon, elektron ve fotonların atmosferde bozunmalarını üretir, İkincil parçacıkları çeşitlendirir ve enerji, konum, yön, varış zamanı bilgilerini ekler. 2. Kısa sürede üretilen benzetimler 1. Uzun sürede üretilen benzetimler Tüm parçacıklar yazılır E0>1016 ev ise hesaplama süresi çook uzun Tüm parçacıkların ayrı ayrı zaman bilgisi vardır E0>1018 ev civarında hesaplama süresi 2 2.5 ayı bulur. Aynı daldaki benzer parçacıklara toplam sayıları kadar bir ağırlık verir Tek bir parçacık olarak yazılır Bu tek parçacığın tek bir zaman bilgisi vardır Datanın oluşumunda zamandan kazanılır Bu şekilde ürettiğimiz çıktılar çok daha az süre harcanarak elde edilir 7

Datanın analiz kodu ile yeniden üretilmesi Bozunum modu: πππ Enerji: 108 GeV Parçacık sayısı:44146 Bozunum mesafesi: 10km Duş ve dağ açısı: θ = 2.27, α=30 Gözlem seviyesi: 2250m x koordinatı: 9000m (eğimli gözlemleme düzleminin referans noktası) z koordinatı: 1900m (eğimli gözlemleme düzleminin referans noktası) 8

Datanın analiz kodu ile yeniden üretilmesi 1. (z - za) = B(x - xa) (duş ekseni) D için pz'nin işaretine bakılır 2. (z zo) = A(x xo) (dağın eğimli yüzeyi) Eğer pz<0 ddd= tan-1 ( pz/px ) - (θrad - 1.57) 3. (z - zp) = D(x - xp) (momentum bilgisi ile yön ve P* noktası bulunur) 4. (z - zp) = B*(x - xp) (PF doğrusu, duş eksenine dik olan nokta) 5. (z - zg) = aa(x - xg) ( * bulmak için * ve G den geçen doğru) 6. (x - xg) = bb(y yg) (3 boyutta duşun yayılımı) Eğer pz>0 ddd= tan-1 ( pz/px )+(θrad -1.57) pz ve px z ve x'in momentumlarıdır D=tan(ddd) { ddd = ɣ } Eğer (pz<0) D=-tan(ddd) A = tan(α), α = 30, B = tan(θ) { θ=( θrad*180/3.14)-90 }, { θ=2.27, θrad=1.61 rad } B* = tan(90 - θ) { tan(1.57- θ*3.14/180) } 9

Thin datayı nasıl Unthin hale getirdik? Grf.1 Eğimli düzlem üzerindeki P noktasından geçen parçacıkların z koordinatına karşılık x koordinatı grafiği Grf.2 Eğimli düzlem üzerindeki P noktasından geçen parçacıkların z koordinatına karşılık y koordinatı grafiği 10

Thin datayı nasıl Unthin hale getirdik? Grf.3 Duş düzlemi üzerindeki P* noktasından geçen parçacıkların z koordinatına karşılık x koordinatı grafiği Grf.4 Eğimli düzlem üzerindeki P (siyah) ve P* (kırmızı) noktalarından geçen parçacıkların z koordinatına karşılık x koordinatı grafiği 11

Grf.5 Monte Carlo random üretici ile PF yarıçapının dağılımı Grf.6 G noktasındaki parçacıkların z'ye karşılık x dağılımı Grf.7 G noktasındaki parçacıkların z-y düzlemindeki dağılımları

Grf.9 G* noktasında (dağ düzlemi) Unthin edilmiş parçacıkların z-x dağılımı Grf.10 G* noktasında (dağ düzlemi) Unthin edilmiş parçacıkların z-y dağılımı Grf.11 Unthin edilmiş parçacıklar üzerine Thin parçacıkların dağılımı yerleştirilerek karşılaştırılması

Parçacık Yoğunluğu Dağılımları Şekil 12. 5 km bozunum mesafeli tüm duşların elektron ve pozitronlarının merkezden olan uzaklığa göre üst üste konulmuş logaritmik parçacık yoğunluğu Şekil 13. 5 km bozunum mesafeli tüm duşların muon ve antimuonlarının merkezden olan uzaklığa göre üst üste konulmuş logaritmik parçacık yoğunluğu dağılımı dağılımı 14

Parçacık Yoğunluğu Dağılımları Şekil 14. 108 GeV enerjili tüm duşların bozunum mesafesine göre elektron ve Şekil 15. 108 GeV enerjili tüm duşların bozunum mesafesine göre müon ve anti pozitronlarının merkezden olan uzaklığa göre üst üste konulmuş logaritmik müonların merkezden olan uzaklığa göre üst üste konulmuş logaritmik parçacık parçacık yoğunluğu dağılımı yoğunluğu dağılımı 15

Parçacık Yoğunluğu Dağılımları Şekil 16. 5 km bozunum mesafesindeki 6 enerji seviyesinin ortalama parçacık Şekil 17. 5 km bozunum mesafesindeki 6 enerji seviyesinin ortalama parçacık yoğunlukları ile elde edilmiş elektron-pozitron duş koru aralığı dağılımları yoğunlukları ile elde edilmiş müon - anti müon duş koru aralığı dağılımları 16

17

18

Teşekkürler! 19