Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Галпер Експерименты по исследован 2014

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.11.2022
Размер:
11.14 Mб
Скачать

Рис. П.5. Верхний предел спин-независимого упругого WIMP-нуклонного рассеяния по данным эксперимента (см. [8]) XENON100 (сплошная линия) представлен вместе с лучшими результатами эксперимента CDMS (штриховая линия), предсказаниями теоретических моделей [14] и областями (уровень достоверности 90 %), полученными в экспериментах CoGeNT (зеленый) и DAMA (синий, красный)

81

Рис. П.6. Доля позитронов, измеренная PAMELA (см. [15]), в сравнении с другими недавними экспериментальными данными

82

Рис. П.7. Сравнение доли позитронов в космических лучах, измеренной PAMELA (см. [15]), с теоретической моделью. Сплошная линия показывает результат расчета (Moskalenko, Strong, [19]) вторичного образования позитронов при распространении космических лучей в Галактике

83

Рис. П.8. Энергетический спектр антипротонов космических лучей, полученный в эксперименте PAMELA (см. [55]), в сравнении с другими современными экспериментами и с теоретическими расчетами для случая вторичного рождения антипротонов при распространении космических лучей в Галактике. Штриховые и пунктирные линии – верхняя и нижняя границы, рассчитанные в работе [20] для различных моделей диффузии, включая неопределенности в параметрах распространения и в сечении рождения антипротона, соответственно. Сплошная линия – расчет [21] в случае Плоской диффузной модели

84

Рис. П.9. Отношение потока антипротонов к потоку протонов в космических лучах, измеренное PAMELA (см. [55]), в сравнении с другими экспериментальными данными и теоретическими расчетами. Штриховые линии – верхняя и нижняя границы, рассчитанные в работе [22] (Leaky Box Model); пунктирные линии – пределы, полученные в модели с дополнительным ускорением [23]. Сплошная линия–расчет [21] в случае Плоской диффузной модели

85

Рис. П.10. Дифференциальный энергетический спектр e+ +e, измеренный ATIC [18] (красные кружки) в сравнении с другими экспериментами и с теоретическими ожиданиями, полученными при моделировании в GALPROP [24] (сплошная линия). Звездочки – данные эксперимента AMS, треугольники – HEAT, кружки – BETS, кресты – PPB-BETS, ромбы – эмульсионные камеры

86

Рис. П.11. Спектр электронов в космических лучах, полученный Fermi LAT [16] (выделен красным)

87

Рис. П.12.

Энергетический спектр e+ ,

eи

e+ +e

(контрольный

поток)

(см. [26]).

Нижний график показывает,

что

отношение

суммарного

потока

к контрольному соответствует 1, как и ожидалось

 

 

 

88

Рис. П.13. Доля позитронов в космических лучах, измеренная Fermi LAT (см. [26]) и другими экспериментами

89

Рис. П.14. Энергетический спектр E3dN / dE (по вертикальной оси отложен поток частиц) электронов космических лучей, измеренный в эксперименте HESS [17], в сравнении с данными других экспериментов

90