GRB WCD LAGO Los destellos de rayos gamma y su detección en alta montaña D. Allard1 , I. Allekotte2 , C. Alvarez3 , H. Asorey2 , X. Bertou2 , O. Burgoa4 , M. Gomez Berisso2 , O. Martínez3 , A. Rovero5 , O. Saavedra6 , H. Salazar3 , A. Velarde4 , S. Vernetto6 , L. Villaseñor3,7 1 Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago. USA 2 Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro. Argentina 3 Facultad de Ciencias Físico-Matematicas de la BUAP. Mexico 4 Instituto de Investigaciones Físicas, UMSA. Bolivia 5 Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Argentina 6 Dipartimento di Fisica Generale and INFN, Torino. Italy 7 Instituto de Física y Matematicas, Universidad de Michoacan. Mexico Coloquios del IB - 21 de Abril del 2006 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Desarrollo de la charla Destellos Gamma - Gamma Ray Bursts Satélites Teoría LAGO Tanques Cherenkov de Agua Propiedades Observatorio Pierre Auger y GRB LAGO Sitios en altura Prototipos Conclusiones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Desarrollo de la charla Destellos Gamma - Gamma Ray Bursts Satélites Teoría LAGO Tanques Cherenkov de Agua Propiedades Observatorio Pierre Auger y GRB LAGO Sitios en altura Prototipos Conclusiones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Desarrollo de la charla Destellos Gamma - Gamma Ray Bursts Satélites Teoría LAGO Tanques Cherenkov de Agua Propiedades Observatorio Pierre Auger y GRB LAGO Sitios en altura Prototipos Conclusiones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Desarrollo de la charla Destellos Gamma - Gamma Ray Bursts Satélites Teoría LAGO Tanques Cherenkov de Agua Propiedades Observatorio Pierre Auger y GRB LAGO Sitios en altura Prototipos Conclusiones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Descubrimiento de los GRB: Vela 5 Destellos Gamma - Vela 5 Descubiertos accidentalmente en los ’60 por satélites militares de EE.UU GRB ∆t ≈ 0.01 s - 100 s E > 100 keV Enigma durante 30 años origen distancia luminosidad X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Descubrimiento de los GRB: Vela 5 Destellos Gamma - Vela 5 Descubiertos accidentalmente en los ’60 por satélites militares de EE.UU GRB ∆t ≈ 0.01 s - 100 s E > 100 keV Enigma durante 30 años origen distancia luminosidad X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Descubrimiento de los GRB: Vela 5 Destellos Gamma - Vela 5 Descubiertos accidentalmente en los ’60 por satélites militares de EE.UU GRB ∆t ≈ 0.01 s - 100 s E > 100 keV Enigma durante 30 años origen distancia luminosidad X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría BATSE: 1991 - 2000 Compton Gamma Ray Observatory OSSE 50 keV - 10 MeV BATSE 20 keV - 20 MeV COMPTEL 800 keV - 30 MeV EGRET 20 MeV - 30 GeV X. Bertou BATSE Campo de visión: 4 π sr Flujo > 0.1 γ cm−2 s−1 Resolución angular > 4◦ LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría BATSE: 1991 - 2000 Compton Gamma Ray Observatory OSSE 50 keV - 10 MeV BATSE 20 keV - 20 MeV COMPTEL 800 keV - 30 MeV EGRET 20 MeV - 30 GeV X. Bertou BATSE Campo de visión: 4 π sr Flujo > 0.1 γ cm−2 s−1 Resolución angular > 4◦ LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Señales de BATSE Duración 2 poblaciones distintas X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Señales de BATSE Duración 2 poblaciones distintas X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Señales de BATSE Duración Cortos < 2 s Largos > 2 s 2 poblaciones distintas X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Antes de BATSE Los GRB se pensaban originados en la galaxia (explosiones de estrellas de neutrones?) Se esperaba poder ver una anisotropía en ese caso X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Antes de BATSE Los GRB se pensaban originados en la galaxia (explosiones de estrellas de neutrones?) Se esperaba poder ver una anisotropía en ese caso X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Antes de BATSE Los GRB se pensaban originados en la galaxia (explosiones de estrellas de neutrones?) Se esperaba poder ver una anisotropía en ese caso X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría El cielo de BATSE X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Distribución de luminosidad BASTE indica Los GRB son isótropos Los GRB no son homógenos Déficit a baja luminosidad Halo galáctico Distribución cosmológica Se necesita medir la distancia de los GRB X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Beppo-SAX - 1996-2002 monitor de GRB 40-700 keV varios detectores de rayos X resolución angular: 50” X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días Observación con otros telescopios X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días 28 de Febrero 3 de Marzo “Afterglow” en rayos X X. Bertou LAGO Observación con otros telescopios GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días 28 de Febrero 3 de Marzo “Afterglow” en rayos X X. Bertou LAGO Observación con otros telescopios GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días Observación con otros telescopios X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días Observación con otros telescopios X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970228 Primera coincidencia Gamma - X Primer afterglow, varios días Observación con otros telescopios X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970508 Observación de líneas de absorción y emisión en el espectro óptico del afterglow Redshift: Z ≈ 0.84 Origen cosmológico 1 día 10 días 100 días X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970508 Observación de líneas de absorción y emisión en el espectro óptico del afterglow Redshift: Z ≈ 0.84 Origen cosmológico 1 día 10 días 100 días X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970508 Observación de líneas de absorción y emisión en el espectro óptico del afterglow Redshift: Z ≈ 0.84 Origen cosmológico 1 día 10 días 100 días X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría GRB 970508 Observación de líneas de absorción y emisión en el espectro óptico del afterglow Redshift: Z ≈ 0.84 Origen cosmológico 1 día 10 días 100 días X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Redshifts Luminosidad Típicamente 1051 -1054 erg X. Bertou Sol Vía Lactea 4 × 1033 erg 1044 erg LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Redshifts Luminosidad Típicamente 1051 -1054 erg X. Bertou Sol Vía Lactea 4 × 1033 erg 1044 erg LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Redshifts Luminosidad Típicamente 1051 -1054 erg X. Bertou Sol Vía Lactea 4 × 1033 erg 1044 erg LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Dos tipos de GRB SWIFT (2004-) detecto los afterglows de los GRB cortos GRB Largos GRB Cortos espectro más duro ocurren en zonas de formación de estrellas colisión de estrellas de neutrones o agujeros negros estrellas super-masivas explotan en hypernovae Mecanismo similar para producirlos: la bola de fuego X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Dos tipos de GRB SWIFT (2004-) detecto los afterglows de los GRB cortos GRB Largos GRB Cortos espectro más duro ocurren en zonas de formación de estrellas colisión de estrellas de neutrones o agujeros negros estrellas super-masivas explotan en hypernovae Mecanismo similar para producirlos: la bola de fuego X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Dos tipos de GRB SWIFT (2004-) detecto los afterglows de los GRB cortos GRB Largos GRB Cortos espectro más duro ocurren en zonas de formación de estrellas colisión de estrellas de neutrones o agujeros negros estrellas super-masivas explotan en hypernovae Mecanismo similar para producirlos: la bola de fuego X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría Dos tipos de GRB SWIFT (2004-) detecto los afterglows de los GRB cortos GRB Largos GRB Cortos espectro más duro ocurren en zonas de formación de estrellas colisión de estrellas de neutrones o agujeros negros estrellas super-masivas explotan en hypernovae Mecanismo similar para producirlos: la bola de fuego X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría El modelo de la bola de fuego X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría A más alta energía? EGRET detectó 16 GRBs espectro en ley de potencia ≈ 2.2 3 GRBs con fotones Eγ > 1 GeV energía máxima 18 GeV Numerosos parámetros libres en los modelos Observaciones a mayores energías necesarias X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría A más alta energía? EGRET detectó 16 GRBs espectro en ley de potencia ≈ 2.2 3 GRBs con fotones Eγ > 1 GeV energía máxima 18 GeV Numerosos parámetros libres en los modelos Observaciones a mayores energías necesarias X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO BATSE Beppo-SAX Teoría A más alta energía? EGRET detectó 16 GRBs espectro en ley de potencia ≈ 2.2 3 GRBs con fotones Eγ > 1 GeV energía máxima 18 GeV Numerosos parámetros libres en los modelos Observaciones a mayores energías necesarias X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Tanques Cherenkov de agua Agua pura Bolsa difusiva Fototubos Electrones Fotones Muones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Tanques Cherenkov de agua Agua pura Bolsa difusiva Fototubos Electrones Fotones Muones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Tanques Cherenkov de agua Agua pura Bolsa difusiva Fototubos Electrones Fotones Muones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Señales de un tanque Cherenkov de agua Electrones Señal proporcional a la energía Fotones Conversión γ → e+ e− Señal proporcional a la energía Muones Usualmente no se pueden parar en el volumen Señal proporcional a la traza X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Señales de un tanque Cherenkov de agua Electrones Señal proporcional a la energía Fotones Conversión γ → e+ e− Señal proporcional a la energía Muones Usualmente no se pueden parar en el volumen Señal proporcional a la traza X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Señales de un tanque Cherenkov de agua Electrones Señal proporcional a la energía Fotones Conversión γ → e+ e− Señal proporcional a la energía Muones Usualmente no se pueden parar en el volumen Señal proporcional a la traza X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Fotones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Fotones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Fotones Muones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Fotones Muones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Calibración Histograma de carga Flujo Electrones Fotones Muones Carga Energía X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Lluvias cósmicas Cuando una partícula de alta energía llega a la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas Lo que llega al suelo Fotones (90%) Centellador NO Electrones (9%) SI SI Muones (<1%) SI SI∗ X. Bertou LAGO WCD SI GRB WCD LAGO Propiedades Auger Lluvias cósmicas Cuando una partícula de alta energía llega a la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas Lo que llega al suelo Fotones (90%) Centellador NO Electrones (9%) SI SI Muones (<1%) SI SI∗ X. Bertou LAGO WCD SI GRB WCD LAGO Propiedades Auger Lluvias cósmicas Cuando una partícula de alta energía llega a la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas Lo que llega al suelo Fotones (90%) Centellador NO Electrones (9%) SI SI Muones (<1%) SI SI∗ X. Bertou LAGO WCD SI GRB WCD LAGO Propiedades Auger Lluvias cósmicas Cuando una partícula de alta energía llega a la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas Lo que llega al suelo Fotones (90%) Centellador NO Electrones (9%) SI SI Muones (<1%) SI SI∗ X. Bertou LAGO WCD SI GRB WCD LAGO Propiedades Auger WCD y GRB Si los GRB emiten a alta energía (> 1 GeV) Durante un corto tiempo, el cielo esta bañado de fotones de alta energía Esos fotones producen cascadas en la atmósfera Tanques Cherenkov de agua tendrían que ver un aumento del flujo de fotones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger WCD y GRB Si los GRB emiten a alta energía (> 1 GeV) Durante un corto tiempo, el cielo esta bañado de fotones de alta energía Esos fotones producen cascadas en la atmósfera Tanques Cherenkov de agua tendrían que ver un aumento del flujo de fotones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger WCD y GRB Si los GRB emiten a alta energía (> 1 GeV) Durante un corto tiempo, el cielo esta bañado de fotones de alta energía Esos fotones producen cascadas en la atmósfera Tanques Cherenkov de agua tendrían que ver un aumento del flujo de fotones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger WCD y GRB Si los GRB emiten a alta energía (> 1 GeV) Durante un corto tiempo, el cielo esta bañado de fotones de alta energía Esos fotones producen cascadas en la atmósfera Tanques Cherenkov de agua tendrían que ver un aumento del flujo de fotones X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger El Observatorio Pierre Auger Ubicado en Malargüe, Mendoza, a 1400 m a.s.l 1600 tanques Cherenkov de agua (1000 funcionando) (telescopios de fluorescencia) Scalers Tasa de conteo a baja señal cada segundo X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger El Observatorio Pierre Auger Ubicado en Malargüe, Mendoza, a 1400 m a.s.l 1600 tanques Cherenkov de agua (1000 funcionando) (telescopios de fluorescencia) Scalers Tasa de conteo a baja señal cada segundo X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Single Particle Technique Single Particle Mode Modo normal (lluvia) No hay reconstrucción de la dirección de arribo o de la energía GRBs: contar excesos sobre el conteo promedio X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Single Particle Technique Single Particle Mode Modo normal (lluvia) No hay reconstrucción de la dirección de arribo o de la energía GRBs: contar excesos sobre el conteo promedio X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Single Particle Technique Single Particle Mode Modo normal (lluvia) No hay reconstrucción de la dirección de arribo o de la energía GRBs: contar excesos sobre el conteo promedio X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Single Particle Technique Single Particle Mode Modo normal (lluvia) No hay reconstrucción de la dirección de arribo o de la energía GRBs: contar excesos sobre el conteo promedio X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Simulación del Auger X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Datos del Auger Primeros Scalers Codigo nuevo Sensibilidad ≈ 6 partículas/m2 Sensibilidad ≈ 2 partículas/m2 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Datos del Auger Primeros Scalers Codigo nuevo Sensibilidad ≈ 6 partículas/m2 Sensibilidad ≈ 2 partículas/m2 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Destellos en Auger Rate vs Time Rate vs Station Id Eventos relámpagos No hay todavía destellos reales salvo los relámpagos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Destellos en Auger Rate vs Time Rate vs Station Id Eventos relámpagos No hay todavía destellos reales salvo los relámpagos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Destellos en Auger Rate vs Time Rate vs Station Id Eventos relámpagos No hay todavía destellos reales salvo los relámpagos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Propiedades Auger Destellos en Auger Rate vs Time Rate vs Station Id Eventos relámpagos No hay todavía destellos reales salvo los relámpagos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos LAGO LAGO Large Aperture GRB Observatory Idea Detectar GRB desde el suelo Quien? Argentina Bolivia Mexico + Francia, Venezuela, Italia Como? Usando WCD: facil de calibrar detecta fotones X. Bertou LAGO Donde? en alta montaña (> 4000 m) GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos LAGO LAGO Large Aperture GRB Observatory Idea Detectar GRB desde el suelo Quien? Argentina Bolivia Mexico + Francia, Venezuela, Italia Como? Usando WCD: facil de calibrar detecta fotones X. Bertou LAGO Donde? en alta montaña (> 4000 m) GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos LAGO LAGO Large Aperture GRB Observatory Idea Detectar GRB desde el suelo Quien? Argentina Bolivia Mexico + Francia, Venezuela, Italia Como? Usando WCD: facil de calibrar detecta fotones X. Bertou LAGO Donde? en alta montaña (> 4000 m) GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos LAGO LAGO Large Aperture GRB Observatory Idea Detectar GRB desde el suelo Quien? Argentina Bolivia Mexico + Francia, Venezuela, Italia Como? Usando WCD: facil de calibrar detecta fotones X. Bertou LAGO Donde? en alta montaña (> 4000 m) GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos LAGO LAGO Large Aperture GRB Observatory Idea Detectar GRB desde el suelo Quien? Argentina Bolivia Mexico + Francia, Venezuela, Italia Como? Usando WCD: facil de calibrar detecta fotones X. Bertou LAGO Donde? en alta montaña (> 4000 m) GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Por qué ir en altura Partículas al nivel del suelo A 5200 m 100 × más señal 8 × más ruido √ √ S/ N ≈ 35 ≈ 1600 1 detector a 5200 m ≈ 1600 detectores de Auger a 1400 m X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Por qué ir en altura Partículas al nivel del suelo A 5200 m 100 × más señal 5200 m 8 × más ruido √ √ S/ N ≈ 35 ≈ 1600 1 detector a 5200 m ≈ 1600 detectores de Auger a 1400 m 1400 m X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Por qué ir en altura Partículas al nivel del suelo A 5200 m 100 × más señal 5200 m 8 × más ruido √ √ S/ N ≈ 35 ≈ 1600 1 detector a 5200 m ≈ 1600 detectores de Auger a 1400 m 1400 m X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Por qué ir en altura Partículas al nivel del suelo A 5200 m 100 × más señal 5200 m 8 × más ruido √ √ S/ N ≈ 35 ≈ 1600 1 detector a 5200 m ≈ 1600 detectores de Auger a 1400 m 1400 m X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Sitios LAGO Varios sitios Sierra Negra, Mexico Chacaltaya, Bolivia Auger South, Argentina Detección en coincidencia ∆Ω[Auger ,Chacaltaya] ≈ 15◦ Buscando un sitio alto en Argentina (minería?) X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Sitios LAGO Varios sitios Sierra Negra, Mexico Chacaltaya, Bolivia Auger South, Argentina Detección en coincidencia ∆Ω[Auger ,Chacaltaya] ≈ 15◦ Buscando un sitio alto en Argentina (minería?) X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Sitios LAGO Varios sitios Sierra Negra, Mexico Chacaltaya, Bolivia Auger South, Argentina Detección en coincidencia ∆Ω[Auger ,Chacaltaya] ≈ 15◦ Buscando un sitio alto en Argentina (minería?) X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Sitios LAGO Varios sitios Sierra Negra, Mexico Chacaltaya, Bolivia Auger South, Argentina Detección en coincidencia ∆Ω[Auger ,Chacaltaya] ≈ 15◦ Buscando un sitio alto en Argentina (minería?) X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Sitios LAGO Varios sitios Sierra Negra, Mexico Chacaltaya, Bolivia Auger South, Argentina Detección en coincidencia ∆Ω[Auger ,Chacaltaya] ≈ 15◦ Buscando un sitio alto en Argentina (minería?) X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Fotos Sierra Negra - 4600 m s.n.m X. Bertou Chacaltaya - 5300 m s.n.m LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Fotos Sierra Negra - 4600 m s.n.m X. Bertou Chacaltaya - 5300 m s.n.m LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos Prototipos para Chacaltaya LAGO mobile Equipo usado por Auger (EA): Electrónica PMT Tanques de agua comerciales: 1 PMT por tanque 6 tanques por electrónica Software adaptado Reducción en los costos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos Prototipos para Chacaltaya LAGO mobile Equipo usado por Auger (EA): Electrónica PMT Tanques de agua comerciales: 1 PMT por tanque 6 tanques por electrónica Software adaptado Reducción en los costos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos Prototipos para Chacaltaya LAGO mobile Equipo usado por Auger (EA): Electrónica PMT Tanques de agua comerciales: 1 PMT por tanque 6 tanques por electrónica Software adaptado Reducción en los costos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos Prototipos para Chacaltaya LAGO mobile Equipo usado por Auger (EA): Electrónica PMT Tanques de agua comerciales: 1 PMT por tanque 6 tanques por electrónica Software adaptado Reducción en los costos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos Prototipos para Chacaltaya LAGO mobile Equipo usado por Auger (EA): Electrónica PMT Tanques de agua comerciales: 1 PMT por tanque 6 tanques por electrónica Software adaptado Reducción en los costos X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos La Paz Nahuelito Detrás de Colisiones Atómicas medición del background desarrollo del software X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos La Paz Nahuelito Detrás de Colisiones Atómicas medición del background desarrollo del software X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos La Paz Nahuelito Detrás de Colisiones Atómicas medición del background desarrollo del software X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Detectores prototipos La Paz Nahuelito Detrás de Colisiones Atómicas medición del background desarrollo del software X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Nahuelito Electrónica Histograma de carga Finalizando fase 1 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Nahuelito Electrónica Histograma de carga Finalizando fase 1 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Nahuelito Electrónica Histograma de carga Finalizando fase 1 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Nahuelito Electrónica Histograma de carga Finalizando fase 1 X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Fase 2 Sierra Negra Uso de las electrónicas Auger Chacaltaya Colocar ≈ 10-20 m2 de detectores LAGO Análisis de datos online Veto de relámpagos Suscripción al GCN X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Fase 2 Sierra Negra Uso de las electrónicas Auger Chacaltaya Colocar ≈ 10-20 m2 de detectores LAGO Análisis de datos online Veto de relámpagos Suscripción al GCN X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Fase 2 Sierra Negra Uso de las electrónicas Auger Chacaltaya Colocar ≈ 10-20 m2 de detectores LAGO Análisis de datos online Veto de relámpagos Suscripción al GCN X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Conclusiones Se empiezan a entender los GRB Chacaltaya @ 5300 m Los WCD son muy eficientes para detectar GRB Auger es muy competitivo con otros experimentos Un detector dedicado se puede hacer a bajo costo ubicándolo a gran altura X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Conclusiones Se empiezan a entender los GRB Chacaltaya @ 5300 m Los WCD son muy eficientes para detectar GRB Auger es muy competitivo con otros experimentos Un detector dedicado se puede hacer a bajo costo ubicándolo a gran altura X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Conclusiones Se empiezan a entender los GRB Chacaltaya @ 5300 m Los WCD son muy eficientes para detectar GRB Auger es muy competitivo con otros experimentos Un detector dedicado se puede hacer a bajo costo ubicándolo a gran altura X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Conclusiones Se empiezan a entender los GRB Chacaltaya @ 5300 m Los WCD son muy eficientes para detectar GRB Auger es muy competitivo con otros experimentos Un detector dedicado se puede hacer a bajo costo ubicándolo a gran altura X. Bertou LAGO GRB WCD LAGO Sitios en altura Detectores prototipos Conclusiones Se empiezan a entender los GRB Chacaltaya @ 5300 m Los WCD son muy eficientes para detectar GRB Auger es muy competitivo con otros experimentos Un detector dedicado se puede hacer a bajo costo ubicándolo a gran altura X. Bertou LAGO