Уникальная научная установка «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
динодной системы и съема аналоговых сигналов с двух динодов ФЭУ. Измеряются такие параметры, как пьедестал и амплитуда сигнала, время фронта импульса, ширина сигнала на полувысоте и коэффициенты преобразования двух динодных зарядо-чувствительных усилителей.
3) Для тестирования комплекта ВЭ и шести ФЭУ одного КСМ разработан специализированный стенд, оборудованный светоизолированным боксом, оснащенном системой внешней подсветки на основе шести СИД. Для анализа работы ВЭ используется опорный БЭК с соответствующим программным обеспечением.
5)Для тестирования и завершающей настройки КСМ используется универсальный автоматизированный стенд, с помощью которого отрабатываются все параметры работы КСМ в режимах мониторинга и экспозиции. По результатам тестирования формируется паспорт КСМ.
6)Тестирование БЭК проводится на отдельном стенде, позволяющем калибровать аналоговые и логические каналы, проверять корректность выработки триггерных сигналов и основные режимы работы БЭК.
Список литературы
1.V.V. Kindin et al. Cherenkov water detector NEVOD: a new stage of development. Physics Procedia Vol. 74 (2015), pp.435 – 441.
2.V.V. Kindin et al. Measuring module of the Cherenkov water detector NEVOD. J. Phys.: Conf. Ser., Vol. 632 (2015), 012015.
3.Автоматизированный стенд для тестирования характеристик крупногабаритных ФЭУ: Препринт 004-04. М.: МИФИ, 2004
_______________________________________________________________________
ISBN 978-5-7262-2222-6. XIX конференция «Молодежь и наука» |
41 |
Уникальная научная установка «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
Д.В. ЕВДОКИМОВ Научный руководитель — Д.М. ГРОМУШКИН, к.ф.-м.н.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ПРОГРАММА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЕТЕКТОРА УРАН
Вработе приводится описание программы, созданной для обработки данных детектора УРАН, который будет работать в составе УНУ НЕВОД.
ВУНУ НЕВОД ведется создание установки для регистрации атмосферных нейтронов (УРАН) [1].
Программа, описанная в данной работе, будет использоваться в качестве ПО для этой установки. Ее главное отличие от других программ такого рода состоит в том, что она может работать непрерывно, предоставляя интерфейс для управления обработкой данных как сервис (концепция Software as a Service) с помощью веб-приложения.
Программа формализует процесс обработки данных до визуальной схемы, состоящей из блоков (рис. 1), каждый из которых выполняет заданную функцию. Это могут быть парсеры входных данных, фильтры, блоки для работы с файлами и т.д.
Конструктивно блок представляет из себя файл с исходным кодом. При запуске схемы код из всех блоков объединяется, обрабатывается и запускается в отдельной среде, взаимодействующей с основной программой с помощью API. Несколько схем могут работать одновременно. Пользователь с помощью веб-приложения управляет ходом расчетов.
Программа подключается к БД, в которой хранятся обработанные данные. С помощью соответствующего интерфейса пользователь может сделать запрос к базе и получить данные, удовлетворяющие заданным критериям.
Ввеб-приложении есть системы построения графиков и экспортирования данных.
_______________________________________________________________________
42 ISBN 978-5-7262-2222-6. XIX конференция «Молодежь и наука»
Уникальная научная установка «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
Рис. 1
На данном этапе созданы блоки для решения вариационной задачи потока тепловых нейтронов. Программа считывает данные, отправляемые платами установки УРАН в бинарном формате. Производит линейную фильтрацию, отделяя нейтроны от заряженной компоненты. Строит распределения числа событий по амплитуде и ведет разнообразные статистические расчеты. Планируется применение программы для решения других задач детектора УРАН.
Программа написана на асинхронном фреймворке Node.JS. Таким образом, она имеет открытый исходный код, который можно редактировать. Код блоков тоже пишется на Node.JS. Все данные между блоками, а также между веб-приложением и сервером передаются в формате JSON. Вебприложение связано с сервером по протоколу Socket.IO. Это позволяет избежать большого числа запросов к серверу, а также вести подробную статистику подключений.
Данную программу можно использовать не только на установке УРАН. Для ее портирования требуется лишь написать соответствующий комплект блоков.
Работа выполнена в Научно-образовательном центре НЕВОД.
Список литературы
1. Громушкин Д.М., Барбашина Н.С., Лахонин А.А., Петрухин А.А., Стенькин Ю.В., Хомяков В.В., Шульженко И.А., Яшин И.И. Установка УРАН для регистрации нейтронов в ШАЛ. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015. Аннотации докладов. Т.1. М.: НИЯУ МИФИ, 2015. С.110.
_______________________________________________________________________
ISBN 978-5-7262-2222-6. XIX конференция «Молодежь и наука» |
43 |
Уникальная научная установка «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
А.А. НИГАМОВА Научный руководитель – М.Б. АМЕЛЬЧАКОВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ОЦЕНКА СВЯЗИ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ УСТАНОВОК ЧВД НЕВОД И СКТ
Для двух установок, входящих в состав экспериментального комплекса НЕВОД, системы калибровочных телескопов и черенковского водного детектора исследуется их амплитудный отклик при регистрации ШАЛ в пересекающихся энергетических диапазонах.
Врезультате модернизации экспериментального комплекса НЕВОД в период 2008-2012 годов были расширены возможности, входящих в его состав установок, в частности черенковского водного детектора (ЧВД) и системы калибровочных телескопов (СКТ). ЧВД является единственным в мире калориметром на поверхности Земли [1], который может быть использован для регистрации ШАЛ. В свою очередь, СКТ успешно исполь-
зуется для регистрации электронной и мюонной компонент ШАЛ [2] в диапазоне энергий первичных частиц космических лучей от 1014 до 1018 эВ. Целью данной работы является определение взаимосвязи откликов этих двух установок при регистрации многочастичных событий.
Для решения поставленной задачи исследовались многочастичные события, зарегистрированные на установках СКТ и ЧВД в течение измерительной серии, которая проводилась с 3.06.2013 по 8.04.2015 г. На основе анализа проводилась классификация событий, регистрируемых установками совместно. Оценивалась корреляция отклика ЧВД с амплитудой и кратностью сработавших счётчиков в двух плоскостях СКТ.
Врезультате работы приводятся коэффициенты связи амплитуд откликов установок и оценка энергетического диапазона первичных частиц космических лучей при совместной регистрации событий на СКТ и ЧВД.
Список литературы
1.V.V. Kindin, M.B. Amelchakov, N.S. Barbashina et.al., Cherenkov water detector NEVOD: a new stage of development// Physics Procedia, 74 (2015) p. 435 – 441.
2.M.B. Amelchakov, A.G. Bogdanov, E.A. Zadeba et.al., Calibration telescope system of CWD NEVOD as a detector of electron and muon components of EAS. //Physics Procedia, 74 (2015) p. 449 – 456.
_______________________________________________________________________
44 ISBN 978-5-7262-2222-6. XIX конференция «Молодежь и наука»
Уникальная научная установка «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
В.Ю. КУТОВОЙ Научный руководитель – И.И. ЯШИН, д.ф.-м.н., профессор
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАСТЕРА УСТАНОВКИ НЕВОД-ШАЛ
Работа посвящена изучению характеристик первого кластера новой установки НЕВОД-ШАЛ, создаваемой в НИЯУ МИФИ в составе УНУ НЕВОД. Исследовался отклик детекторов кластера в режимах экспозиции и мониторинга, а также его временные характеристики при регистрации широких атмосферных ливней.
В настоящее время в Научно-образовательном центре НЕВОД создается установка кластерного типа НЕВОД-ШАЛ [1], предназначенная для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) в диапазоне энергий 1015 - 1017 эВ. Первая очередь НЕВОД-ШАЛ включет 12 кластеров сцинтилляционных детекторов, расположенных вокруг детекторов НЕВОД [2] и ДЕКОР [3] на площади ~ 2 × 104 м2.
Кластер состоит из 16 детекторов, объединенных в 4 детектирующие станции (ДС). Станции размещаются в вершинах прямоугольника с характерными длинами сторон ~ 20 м. Сигналы с ДС поступают в локальный пункт сбора и первичной обработки данных кластера, осуществляющий оцифровку сигналов, отбор событий по заданным триггерным условиям и передачу данных в систему хранения информации НЕВОД-ШАЛ.
В докладе представлено описание кластера НЕВОД-ШАЛ, приводятся результаты исследования отклика счетчиков и ДС первого кластера в различных режимах работы регистрирующей системы и при различных триггерных условиях. Обсуждаются результаты исследования временных параметров кластера. Представлены результаты восстановления параметров ШАЛ, зарегистрированных в ходе экспериментальных серий измерений.
Работа выполнена в Научно-образовательном центре НЕВОД.
Список литературы
1.И.А. Шульженко и др. Статус эксперимента НЕВОД-ШАЛ // Известия РАН. Серия физическая. 2015. т. 79, № 3, с. 425.
2.Е.А. Задеба и др. Нейтринный водный детектор НЕВОД на поверхности Земли // Ядерная физика и инжиниринг. 2011, т. 2, № 6, с. 483.
3.М.Б.Амельчаков и др. Координатный детектор ДЕКОР для исследования космических лучей под большими зенитными углами // Известия РАН. Серия физическая. т. 66, № 11, 2002, с. 1611.
_______________________________________________________________________
ISBN 978-5-7262-2222-6. XIX конференция «Молодежь и наука» |
45 |