<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">696977</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816225030052</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ТЕХНИКА ЯДЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Оптимальный метод изучения космических лучей при сверхвысоких энергиях</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оптимальный метод изучения космических лучей при сверхвысоких энергиях</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shaulov</surname><given-names>S. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шаулов</surname><given-names>С. Б.</given-names></name></name-alternatives><email>ser101@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2025)</issue-title><fpage>31</fpage><lpage>37</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-25"><day>25</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-06-25"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vietnamjournal.ru/0032-8162/article/view/696977">https://vietnamjournal.ru/0032-8162/article/view/696977</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Предложен метод определения энергетической зависимости ядерного состава космических лучей путем изучения стволов широких атмосферных ливней с помощью рентгеноэмульсионных камер. Новизна метода заключается в создании специализированной высокогорной установки и алгоритма сопоставления событий в рентгеноэмульсионной камере с широкими атмосферными ливнями. Проблема сопоставления связана с отсутствием временной селекции в рентгеноэмульсионных камерах. Объединение эмульсионных и ливневых событий позволяет создать новый тип высокогорной установки, наиболее чувствительной к энергетической зависимости состава космических лучей. Сопоставление проводится статистически. В рамках предложенного алгоритма получена оценка доли фона в сопоставленных событиях. Метод проверен при анализе событий эксперимента АДРОН на Тянь-Шане. Показано, что фон в статистике сопоставленных событий составляет не более 15%. Проведены две полугодовых и две годовых экспозиции рентгеноэмульсионной камеры площадью 162 м<sup>2</sup> каждая.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Предложен метод определения энергетической зависимости ядерного состава космических лучей путем изучения стволов широких атмосферных ливней с помощью рентгеноэмульсионных камер. Новизна метода заключается в создании специализированной высокогорной установки и алгоритма сопоставления событий в рентгеноэмульсионной камере с широкими атмосферными ливнями. Проблема сопоставления связана с отсутствием временной селекции в рентгеноэмульсионных камерах. Объединение эмульсионных и ливневых событий позволяет создать новый тип высокогорной установки, наиболее чувствительной к энергетической зависимости состава космических лучей. Сопоставление проводится статистически. В рамках предложенного алгоритма получена оценка доли фона в сопоставленных событиях. Метод проверен при анализе событий эксперимента АДРОН на Тянь-Шане. Показано, что фон в статистике сопоставленных событий составляет не более 15%. Проведены две полугодовых и две годовых экспозиции рентгеноэмульсионной камеры площадью 162 м<sup>2</sup> каждая.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гинзбург В.Л., Сыроватский С.И. Происхождение космических лучей. Москва: Изд. АН СССР, 1963.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Куликов Г. В., Христиансен Г. Б. // ЖЭТФ. 1958. Т. 35. № 3(9). С. 635.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Байбурина С.Г., Борисов А.С., Гусева З.М. и др. // Труды ФИАН. 1984. Т. 154. С. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Baradzei L.T. et al. Chacaltaya and Pamir Collaboration. Nuclear Phys. B. 1992. V. 370. P. 365.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Стаменов Й.Н., Георгиев Н.Х., Кабанова Н.В. и др. // Труды ФИАН. 1979. Т. 109. С. 132.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Адамов Д.С. Дисс… канд. физ.-мат. наук. М.: ФИАН, 1990.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Идье В., Драйард Д., Джеймс Ф., Рус М., Садуле Б. Статистические методы в экспериментальной физике. М.: Атомиздат, 1976.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Shaulov S.B., Kupriyanova E.A., Ryabov V.A. et al. J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 2021. V. 48. P. 125202. https://doi.org/10.1088/1361-6471/ac2e58</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Шаулов С.Б., Рябов В.А., Щепетов А.Л. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2022. Т. 116. С. 3.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
