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Primäre kosmische Strahlung

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Einstieg in die Astroteilchenphysik
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Zusammenfassung

Die in den Quellen erzeugte kosmische Strahlung wird üblicherweise als primordiale Strahlung bezeichnet. Diese Strahlung wird durch die Ausbreitung im galaktischen bzw. extragalaktischen Medium leicht modifiziert.

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  1. Gaisser, T.K.: Cosmic rays at the knee. astro-ph/0608553 (2006)

    Google Scholar 

  2. Aguilar, J.A.: Major components of the primary cosmic radiation. In: Particle Astrophysics, Lecture 3: Université Libre de Bruxelles. http://w3.iihe.ac.be/~aguilar/PHYS-467/PA3.pdf (2013). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Die Figur stammt aus: Boyle, P., Müller, D.: The review of particle physics. Fig. 28.1. In: Olive, K.A., et al. (Hrsg.) (Particle Data Group): Chin. Phys. C 38, 090001 (2014) und einer Aktualisierung von 2015

  3. Aguilar, J.A.: Particle Astrophysics, Lecture 3. Université Libre de Bruxelles. http://w3.iihe.ac.be/~aguilar/PHYS-467/PA3.pdf (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. Mit freundlicher Genehmigung von Karen G. Andeen, Marquette University, Milwaukee, USA

  4. High Resolution Fly’s Eye Experiment (HiRes).: http://www.cosmic-ray.org. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Observation of the GZK Cutoff by the HiRes Experiment. ◊ arXiv.astro-ph/0703099

  5. Kampert, K.-H.: Energy spectrum as measured at the Pierre Auger Observatory. https://www.auger.org/. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  6. Aguilar, J.A.: Energy dependence of the position of the shower maximum and width of high energy air showers by the Auger and HiRes experiments. In: Particle Astrophysics, Lecture 3. aguilar@icecube.wisc.edu. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  7. Farrar, G.R., Piran, T.: Violation of the Greisen-Zatsepin-Kuzmin Cutoff: a tempest in a (Magnetic) teapot? Why cosmic ray energies above 1020 eV may not require new physics. Phys. Rev. Lett. 84, 3527 (April 2000). ◊ Rudberg, R.: Magnetic field of the milky way. http://hypertextbook.com/facts/2001/RebeccaRudberg.shtml 2001. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  8. Reddy, F.: Black hole ‘batteries’ keep blazars going and going. https://www.nasa.gov/content/goddard/black-hole-batteries-keep-blazars-going-and-going (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  9. Super-Kamiokande.: The world’s largest underground neutrino detector, Kamioka, Japan. http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/index-e.html. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

  10. Pontecorvo, B.: Inverse beta processes and nonconservation of lepton charge. Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki 34, 247 (1957). Reproduziert und übersetzt in Sov. Phys. JETP 7, 172 (1958)

    Google Scholar 

  11. Maki, Z., Nakagawa, M., Sakata, S.: Remarks on the unified model of elementary particles. Prog. Theor. Phys. 28, 870 (1962)

    Article  ADS  Google Scholar 

  12. McDonald, A.B.: The Sudbury Neutrino Observatory, Kingston, Ontario, Canada. http://www.sno.phy.queensu.ca/. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  13. ©: Australian Astronomical Observatory, Foto von D. Malin von CCD-Aufnahmen des AAT

    Google Scholar 

  14. Krist, J.: Deconvolving WFPC2 images with tiny tim models. https://science.jpl.nasa.gov/people/Krist/ (2011). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Krist, J.: Jet propulsion laboratory. http://www.stsci.edu/software/tinytim/deconwfpc2.html (2011). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  15. Halzen, F.: IceCube detector. https://icecube.wisc.edu/ (2013). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. Mit freundlicher Genehmigung von F. Halzen

  16. Mavromatos, N.: High-energy gamma-ray astronomy and string theory. E. J. Phys. Conf. Ser. 174, 012016 (2009). ◊ De Naurois, M.: Workshop of HSSHEP, April 2008, Olympia (Greece). https://inspirehep.net/record/814530/plots?ln=de. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  17. Michelson, P.: Colossal bubbles at milky way’s plane – “‘may be the annihilation of dark matter”’. Fermi gamma-ray space telescope. http://fermi.gsfc.nasa.gov/ (2013). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  18. Knapp, J. (University of Leeds, jetzt DESY): CORSIKA – an air shower simulation program. https://www.ikp.kit.edu/corsika/ (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  19. Mirzoyan, R.: The MAGIC telescopes. https://magic.mpp.mpg.de/ (2016). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  20. Hartman, R.C.: Galactic plane gamma-radiation. https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/sas2/sas2.html (1979). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Hillier, R.: Gamma Ray Astronomy. Oxford University Press, Oxford (1985). ◊ Hartman, R.C., et al.: Galactic plane gamma-radiation. Astrophys. J., Part 1, vol. 230, 597–606 (1979)

  21. The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET), NASA: EGRET Data; CGRO EGRET Team, Drake, S., for the HEASARC: http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/images/egret/EGRET_All_Sky.jpg. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Hartman, R.C., et al.: The third EGRET catalog of high-energy gamma-ray sources. Astrophys. J. Suppl. Ser. 123, 79–202 (1999)

  22. Suntzeff, N.B., et al.: The bolometric light curve of SN 1987 A. Astrophys. J. Lett. 384, L33 (1992). ◊ http://mitchell.tamu.edu/people/nicholas-suntzeff/. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Pettini, M. (University of Cambridge): Structure and evolution of stars. Lecture 16, 1–27 (2011)

  23. Gehrels, N.: NASA Goddard Space Flight Center: Burst and Transient Source Experiment an Bord des Gamma Ray Observatory (BATSE – GRO). https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro/batse.html (2005). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  24. Fishman, G., et al.: BATSE Gamma-ray-burst final sky map. http://apod.nasa.gov/apod/ap000628.html. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  25. Smale, A.: Short and long-duration gamma-ry-bursts. National Aeronautics and Space Administration; Goddard Space Flight Center. https://imagine.gsfc.nasa.gov/Images/science/burst_durations_labelled.jpg (2013). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  26. Trümper, J.: Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: The ROSAT Satellite. http://www.mpe.mpg.de/xray/wave/rosat/mission/rosat/index.php (1990). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  27. Wilkes, B.: Chandra X-ray observatory. http://chandra.si.edu/ (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  28. Schartel, N.: Artist’s impression of XMM-Newton: XMM-newton science operations centre – ESA. http://xmm.esac.esa.int/ (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2000/09/Artist_s_impression_of_XMM-Newton. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ©: ESA – David Ducros

  29. Schartel, N.: XMM-Newton Science Operations Centre – ESA: XMM-Newton observation of XMMU J2235.3-2557. http://sci.esa.int/xmm-newton/ und http://xmm.esac.esa.int/, http://sci.esa.int/xmm-newton/36649-xmm-newton-observation-of-xmmu-j2235-3-2557/ (2017). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ©: ESA/ESO

  30. Abbott, B.P.: LIGO collabotation. https://www.ligo.caltech.edu/ (2016). Zugegriffen: 27. Apr. 2017. ◊ Kashlinsky, A. (NASA, Goddard und SSAI, Lanham): Astrophys. J. 823 (2), L25 (2016). ◊ Abbott, B.P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration): Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (11 February 2016)

  31. Connaughton, V., et al.: Fermi GBM observations of LIGO gravitational wave event GW150914. Eingereicht bei Astrophys. J.: arxiv.org/abs/1602.03920. Zugegriffen: 27. Apr. 2017

  32. Weisberg, J.M., Taylor, J.H.: Institute of Astronomy, University of Cambridge, UK (2005). ◊ Hulse, R.A., Taylor, J.H.: A High-Sensitivity Pulsar Survey. Astrophys. J. 191, L 59–61 (1974)

    Google Scholar 

  33. Distortion of space from a gravitational wave. Unit 3: Gravity. In: http://www.learner.org. Zugegriffen: 27. Apr. 2017. Mit freundlicher Genehmigung von B. Heckel (2016)

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Grupen, C. (2018). Primäre kosmische Strahlung. In: Einstieg in die Astroteilchenphysik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55271-1_6

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