Otimização no tempo de simulação de cascatas eletromagnéticas na atmosfera
Luiz Americo de Carvalho
DISSERTAÇÃO
Português
T/UNICAMP C253o
Campinas, SP : [s.n.], 1996.
68f : il.
Orientador: Carola Dobrigkeit Chinellato
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin
Resumo: Estudamos e utilizamos dois procedimentos com o objetivo de diminuir o tempo gasto na simulação de cascatas eletromagnéticas a altas energias para grandes profundidades na atmosfera. O primeiro procedimento é baseado no transporte longitudinal das partículas, ou seja, sem considerar as...
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Resumo: Estudamos e utilizamos dois procedimentos com o objetivo de diminuir o tempo gasto na simulação de cascatas eletromagnéticas a altas energias para grandes profundidades na atmosfera. O primeiro procedimento é baseado no transporte longitudinal das partículas, ou seja, sem considerar as deflexões devidas ao espalhamento múltiplo coulombiano e a influência do campo magnético terrestre. As subcascatas que não contribuírem com partículas de energia acima do limiar na profundidade de detecção são eliminadas. Aquelas partículas que contribuírem são então transportadas, agora considerando o espalhamento e a influência do campo magnético. O segundo procedimento é baseado no corte de subcascatas, sem nem mesmo transportá-Ias longitudinalmente. Para isto foi estudada uma função corte dependente da profundidade que a partícula ainda deve atravessar até o nível de detecção. Com o uso conjunto destes procedimentos conseguimos um considerável ganho no tempo de simulação, sem comprometer os resultados
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Abstract: We have studied and applied two procedures with the aim of reducing the time for simulation of high energy electromagnetic cascades for high depths in the atmosphere. The first procedure is based on the longitudinal transport of particles, i.e., without considering the deflections due to...
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Abstract: We have studied and applied two procedures with the aim of reducing the time for simulation of high energy electromagnetic cascades for high depths in the atmosphere. The first procedure is based on the longitudinal transport of particles, i.e., without considering the deflections due to the multiple Coulomb scattering and the influence of the magnetic field of the Earth; in this way we remove subcascades that do not contribute with particles above threshold energy at the detection level. Those that contribute are then transported, now considering scattering and the influence of the magnetic field. The second procedure is based on the cut of subcascades avoiding even the longitudinal transport. For this we have studied a cut function that depends only on the depth the particle has to move till the detection level. With the use of both procedures we get a considerable profit in the time of simulation without jeopardizing the results
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