Medición del espectro de la Nebulosa del Cangrejo más allá de los 100 TeV con HAWC
Autor
Abeysekara, A. U.; Albert, A.; Alfaro, R.; Alvarez, C.; Álvarez, J. D.; Angeles Camacho, J. R.; Arceo, R.; Arteaga-Velázquez, J. C.; Arunbabu, K. P.; Avila Rojas, D.; Ayala Solares, H. A.; Baghmanyan, V.; Belmont-Moreno, E.; BenZvi, S. Y.; Brisbois, C.; Caballero-Mora, K. S.; Capistrán, T.; Carramiñana, A.; Casanova, S.; Cotti, U.; Cotzomi, J.; Coutiño de León, S.; De la Fuente, E.; De León, C.; Díaz-Vélez, J. C.; Dichiara, S.; Dingus, B. L.; DuVernois, M. A.; Ellsworth, R. W.; Engel, K.; Espinoza, C.; Fick, B.; Fleischhack, H.; Fraija, N.; Galván-Gámez, A.; García-González, J. A.; Garfias, F.; González, M. M.; Goodman, J. A.; Harding, J. P.; Hernandez, S.; Hinton, J.; Hona, B.; Hueyotl-Zahuantitla, F.; Hui, C. M.; Hüntemeyer, P.; Iriarte, A.; Jardin-Blicq, A.; Joshi, V.; Kaufmann, S.; Kieda, D.; Lara, A.; Lee, W. H.; León Vargas, H.; Linnemann, J. T.; Longinotti, A. L.; Luis-Raya, G.; Lundeen, J.; Malone, K.; Marinelli, S. S.; Martinez, O.; Martinez-Castellanos, I.; Martínez-Castro, J.; Martínez-Huerta, H.; Matthews, J. A.; Miranda-Romagnoli, P.; Morales-Soto, J. A.; Moreno, E.; Mostafá, M.; Nayerhoda, A.; Nellen, L.; Newbold, M.; Nisa, M. U.; Noriega-Papaqui, R.; Peisker, A.; Pérez-Pérez, E. G.; Pretz, J.; Ren, Z.; Rho, C. D.; Rivière, C.; Rosa-González, D.; Rosenberg, M.; Ruiz-Velasco, E.; Salazar, H.; Salesa Greus, F.; Sandoval, A.; Schneider, M.; Schoorlemmer, H.; Seglar Arroyo, M.; Sinnis, G.; Smith, A. J.; Springer, R. W.; Surajbali, P.; Tabachnick, E.; Tanner, M.; Tibolla, O.; Tollefson, K.; Torres, I.; Weisgarber, T.; Westerhoff, S.; Wood, J.; Yapici, T.; Zepeda, A.; Zhou, H.; HAWC Collaborationxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-url:
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab2f7dFecha:
2019-08-21Descripción:
Artículo académico que presenta observaciones de rayos gamma en TeV de la Nebulosa del Cangrejo, utilizando datos del Observatorio de Rayos Gamma High Altitude Water Cherenkov (HAWC). En este análisis, se emplean dos métodos independientes de estimación de energía que utilizan variables extensas de la lluvia de aire, como la posición del núcleo, el ángulo de la lluvia y la distribución lateral de energía. Esta nueva metodología ofrece una resolución de energía muy superior a la de análisis anteriores y amplía la capacidad de HAWC para medir con precisión energías de rayos gamma mucho más allá de los 100 TeV.
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