伊利亚斯短袖上衣

物理系助理教授,奥克兰大学万博ManBetX登录

研究兴趣

寻找暗物质信号在宇宙射线,伽马射线,微波炉、收音机、中微子

山景城 暗物质的本质仍有待puzz——凌在物理问题。通过宇宙测量暗物质的数量被确定为宇宙中大约23%的能量密度。分布在集群的联欢晚会,xy,在个别星系以及减少massi——(暗物质)子结构。的情况下,暗物质是由粒子组成的,一个可以使用是将文献中称为间接pro -喜神贝斯。是这样,当一个人可以使用assump,暗物质粒子湮灭候选人衰变为标准模型粒子和连续- ce大量高energyantimatter宇宙 山景城
射线粒子。如果这些宇宙射线,影响本地测量反物质在高能量物质比例;然后他们成为新的物理现象的调查。除了一个高能中微子可以搜索信号,在微波和散射伽马射线辐射。在过去十年的测量宇宙射线,中微子,在微波和伽马射线已经由一个序列的实验包括帕米拉,ams - 02将,冰立方,威尔金森微波各向异性探测器,普朗克,大面积费米望远镜,赫斯和HAWC。我的工作一直在使用这些信息进行连接和探测暗物质粒子的性质。
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选择工作在暗物质和间接信号

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研究宇宙射线传播和来源

山景城 数据在宇宙射线和结合伽马射线,x射线和微波炉,我们可以连接不同波长pro - bing一样的天体物理过程和来源。允许我们研究星系,银河系外的高能天体物理学(在更高能量)。其中包括环境是在或接近超新星,脉冲星,黑洞和星系,银河系外的媒介。与当前和未来的探测器,我们甚至可以研究新能源尺度不能直接访问到实验室。在这个过程中我们也推进我们的理解和建模的星际宇宙射线传播媒介。 山景城

选择在宇宙射线天体物理学工作

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伽马射线分析数据和研究天体物理含义

山景城 推出的费米大面积Te - 2008年lescope观察天空~ 50兆电子伏之间,能量,伽马射线天文学和天体物理学已进入一个新时代。研究伽马射线的天空,新的技术开发包括模板使用小波分析和分析。一些结果,包括费米气泡和伽马射线的发现过度向银河系中心,在这两个我已经参与其中。研究这些伽马射线扩散排放的星系,一个需要工作两个特征 山景城
通过数据分析和解释通过连接与宇宙射线物理学和物理极限的身体就像脉冲星还可能与粒子物理。
费米气泡(最初费米霾)伽马射线信号计数器部分(招商银行的整个up-scattering、红外和星光宇宙射线电子)是形成同步加速器辐射的微波阴霾,相同的宇宙射线电子。宇宙射线电子人口延伸到~ 10 kpc和建议最初注入到星际介质几百万年前。
通过一组不同的分析空间扩展组件也被发现向银河系中心,达到~ 2 - 5 GeV的能量。多余的排放研究的延伸,(在光谱和形态)高纬度地区是一个关键因素在两个测试其有效性和也的解释。此外,银河扩散背景形成银河系(主要在低纬度地区)和识别和描述的不确定性是必要的适当减其贡献的伽马射线数据;从而使我们能够正确解释多余的排放。毫秒脉冲星被建议作为一个可能的来源的伽马射线过剩向银河系中心。然而,一个可以使用伽马射线观测其他个体识别的毫秒脉冲星和明亮的x射线观测低质量x射线双星(毫秒脉冲星的祖细胞)的数量估计毫秒脉冲星在星系内部只能解释~多余总数的10%。另外,一系列的轻子宇宙射线爆发会产生对银河系中心观察到的伽马射线过剩。通过一系列小的爆发,发生的最后100年代几千到一百万年前。事实上,一个连接到费米气泡(原始形式强烈流出活动几百万年前)。
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选择工作在伽马射线数据研究和天体物理学

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高能中微子天体物理学的研究

最近提出了天体物理学问题一直PeV-scale中微子的解释观察——vations冰立方。有许多可能的来源和机制,可以生产这些PeV中微子。Photo-meson 10 - 100 PeV质子的相互作用是一个非常有前途的机制。这可能是实现各种天体,包括伽马暴(GRBs)、活动——ve星系核(AGN)和星暴星系。另外,星暴星系可以解释这样的夜- nt。在银河的高能中微子的来源中,有一个还可以研究检测的可能性——荷兰国际集团(ing)中微子信号从暗物质湮灭在银河晕,或者从Fermi-Bub——提单(在他们的起源是强子的情况下)。都是向内银河系的一部分,可能受到当前(冰立方)和未来(KM3NeT)中微子望远镜。 山景城

选择在高能中微子天体物理学工作

天体物理学研究的太阳能

宇宙射线到达地球探测器在或卫星轨道,受到太阳风的影响及其嵌入式磁场,从太阳的位置向外旅行。日光反射信号的影响——球的力量在宇宙射线称为太阳能灯。它影响本地明显地观察到的宇宙射线光谱波形10 GeV和有时间,和宇宙射线刚度取决于- ence收费。
由于时间变化的太阳磁场和传播有关的各种时间尺度的宇宙射线穿过日球层,这是一个空间物理的长期问题。然而,在过去几年已经有大量的数据从不同的方向。这些公司——吸引实验卫星绕着地球,帕梅拉和ams - 02将,气球实验贝丝任务,BESS-Polar I和II和档案从气球宇宙射线数据任务在1990年代。更重要的是,他们包括测量从旅行者1号退出太阳风层顶的宇宙射线不受到太阳风的影响。通过这些数据,我们可以模型的时间,费用和刚度依赖太阳能灯的分析和预测。为此我们也使用监视测量太阳风和太阳磁场的特性。
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选择工作在太阳能天体物理学

引力波

山景城 首次探测引力波的两个黑洞的合并,由LIGO Collabora, 2015年9月,打开一个新窗口,天体物理学和宇宙学。一起从约翰霍普金斯大学和明尼苏达大学的合作者,我们提出各种问题从第一个引力波的观测。这些包括,与暗物质和太初黑洞在宇宙的早期阶段,未来从星系重力波的互关联数据与数据调查,研究罕见但特征合并事件在多个引力波 山景城
模式将可观测inspiraling二进制文件,随机重力波的研究背景和工作在未来观察如何能增加我们的理解在黑洞的性质二进制文件,这可能导致回答他们的祖细胞。

选择在引力波工作

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