【摘 要】
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由于银河系磁场的调制,观测到的宇宙线非常接近各向同性。而在TeV能区,各向异性的最大振幅大约有0.1%,对于如此微弱的各向异性,需要长时间稳定的观测和精确的分析方法。 本
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由于银河系磁场的调制,观测到的宇宙线非常接近各向同性。而在TeV能区,各向异性的最大振幅大约有0.1%,对于如此微弱的各向异性,需要长时间稳定的观测和精确的分析方法。 本文介绍了一种分析大尺度各向异性的基于等天顶角的x2迭代方法,该方法的内容包括:等天顶角假设、本底估计、x2公式构造和最小化。同时,通过蒙特卡洛检验验证了该方法分析大尺度各向异性的可靠性。 本文主要工作利用ARGO实验和Asγ实验数据分析大尺度各向异性。2008年和2009年的恒星时大尺度各向异性的结果,明显的看到了”tail-in”和”loss-cone”两个结构。并且,在0.9TeV到23.6TeV这7个能段范围上观测到了恒星时各向异性振幅随着能量先上升后下降的趋势。在以月份为单位分析中,每个月份仍可得到完整清晰的大尺度各向异性二维图像,在以季节为单位的分析中,四个季节的一维分布相位基本保持一致,夏季的振幅略微大于其他三个季节,在10°-50°平均划分的四条赤纬带的分析中,发现各向异性在四条赤纬带上相位基本保持一致的,而振幅从南到北有明显变小的趋势。Asγ实验在300TeV在恒星时周期里观测到在赤经275°的区域有一个超出的区域,在赤经175°之前的天区,则有大片分散的缺失区域,而在太阳时周期内仍可看到CG效应的趋势。
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