Персона:
Хеймиц, Максим Дмитриевич

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт общей профессиональной подготовки (ИОПП)
Миссией Института является: фундаментальная базовая подготовка студентов, необходимая для получения качественного образования на уровне требований международных стандартов; удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и приобретении ими профессиональных знаний; формирование у студентов мотивации и умения учиться; профессиональная ориентация школьников и студентов в избранной области знаний, формирование способностей и навыков профессионального самоопределения и профессионального саморазвития. Основными целями и задачами Института являются: обеспечение высококачественной (фундаментальной) базовой подготовки студентов бакалавриата и специалитета; поддержка и развитие у студентов стремления к осознанному продолжению обучения в институтах (САЕ и др.) и на факультетах Университета; обеспечение преемственности образовательных программ общего среднего и высшего образования; обеспечение высокого качества довузовской подготовки учащихся Предуниверситария и школ-партнеров НИЯУ МИФИ за счет интеграции основного и дополнительного образования; учебно-методическое руководство общеобразовательными кафедрами Института, осуществляющими подготовку бакалавров и специалистов по социо-гуманитарным, общепрофессиональным и естественнонаучным дисциплинам, обеспечение единства требований к базовой подготовке студентов в рамках крупных научно-образовательных направлений (областей знаний).
Статус
Фамилия
Хеймиц
Имя
Максим Дмитриевич
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 10 из 22
  • Публикация
    Только метаданные
    Cosmophysical Research with GAMMA-400
    (2023) Topchiev, N. P.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Dalkarov, O. D.; Kheymits, M. D.; Korotkov, M. G.; Leonov, A. A.; Malinin, A. G.; Mikhailov, V. V.; Yurkin, Y. T.; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Далькаров, Олег Дмитриевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Малинин, Александр Геннадьевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Юркин, Юрий Тихонович
  • Публикация
    Только метаданные
    The Anticoincidence System of Space-Based Gamma-Ray Telescope GAMMA-400, Test Beam Studies of Anticoincidence Detector Prototype with SiPM Readout
    (2020) Bakaldin, A. V.; Dalkarov, O. D.; Egorov, A. E.; Gusakov, Y. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Chernysheva, I. V.; Kheymits, M. D.; Leonov, A. A.; Runtso, M. F.; Yurkin, Y. T.; Архангельский, Андрей Игоревич; Архангельская, Ирина Владимировна; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2020, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: The GAMMA-400 gamma-ray telescope is planned for the launch at the end of 2026 on the Navigator service platform designed by Lavochkin Association on an elliptical orbit with following initial parameters: an apogee ̴300 000, a perigee ̴500 km, a rotation period ̴7 days and inclination of 51.4̊. The apparatus is expected to operate for more than 5 years, reaching an unprecedented sensitivity for the search of dark matter signatures and the study of the unresolved and so far unidentified gamma-ray sources. The segmented anticoincidence counters surround the converter-tracker and calorimeter of the telescope with the purpose of vetoing to assure a clean track reconstruction and charged particle background suppression. The anticoincidence detector prototype based on long BC-408 scintillator with silicon photomultipliers readout was tested using 300-MeV positron beam of synchrotron C-25P ‘‘PAKHRA’’ of Lebedev Physical Institute. The measurement setup, design concepts for the prototype detector together with test results are discussed.
  • Публикация
    Только метаданные
    Gamma- and Cosmic-Ray observations with the GAMMA-400 Gamma-Ray telescope
    (2022) Topchiev, N. P.; Bakaldin, A. V.; Cherniy, R. A.; Gudkova, E. N.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Chernysheva, I. V.; Kheymits, M. D.; Korotkov, M. G.; Leonov, A. A.; Malinin, A. G.; Mikhailov, V. V.; Mikhailova, A. V.; Runtso, M. F.; Yurkin, Y. T.; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Малинин, Александр Геннадьевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Михайлова, Анна Владимировна; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2022 COSPARThe future space-based GAMMA-400 gamma-ray telescope will operate onboard the Russian astrophysical observatory in a highly elliptic orbit during 7 years to observe Galactic plane, Galactic Center, Fermi Bubbles, Crab, Vela, Cygnus X, Geminga, Sun, and other regions and measure gamma- and cosmic-ray fluxes. Observations will be performed in the point-source mode continuously for a long time (∼100 days). GAMMA-400 will measure gamma rays in the energy range from ∼ 20 MeV to several TeV and cosmic-ray electrons + positrons up to several tens TeV. GAMMA-400 instrument will have very good angle and energy resolutions, high separation efficiency of gamma rays from cosmic-ray background, as well as electrons + positrons from protons. The main feature of GAMMA-400 is the unprecedented angular resolution for energies > 30 GeV better than the space-based and ground-based gamma-ray telescopes by a factor of 5–10. GAMMA-400 observations will permit to resolve gamma rays from annihilation or decay of dark matter particles, identify many discrete sources, clarify the structure of extended sources, specify the data on cosmic-ray electron + positron spectra.
  • Публикация
    Только метаданные
    The System of Anticoincidence Detectors of Space-Based Gamma-Ray Telescope GAMMA-400: The Characteristics Obtained Using Positron Beam of Synchrotron S-25R "PAKHRA" of the Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences
    (2023) Arkhangelskiy, A. I.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Dalkarov, O. D.; Korotkov, M. G.; Leonov, A. A.; Kheymits, M. D.; Chasovikov, E. N.; Yurkin, Y. T.; Архангельский, Андрей Игоревич; Архангельская, Ирина Владимировна; Далькаров, Олег Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Часовиков, Евгений Николаевич; Юркин, Юрий Тихонович
  • Публикация
    Только метаданные
    The Characteristics of Fast Scintillation Detectors of Time-of-Flight and Anticoincidence Systems of Space-Based Gamma-Ray Telescope GAMMA-400 with Silicon Photomultipliers Readout
    (2023) Arkhangelskiy, A. I.; Galper, A. M.; Arkhangelskaya, I. V.; Dalkarov, O. D.; Korotkov, M. G.; Leonov, A. A.; Kheymits, M. D.; Chasovikov, E. N.; Yurkin, Y. T.; Архангельский, Андрей Игоревич; Архангельская, Ирина Владимировна; Далькаров, Олег Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Часовиков, Евгений Николаевич; Юркин, Юрий Тихонович
  • Публикация
    Только метаданные
    Multiple Coulomb scattering method to reconstruct low-energy gamma–ray direction in the GAMMA-400 space-based gamma–ray telescope
    (2019) Topchiev, N. P.; Bakaldin, A. V.; Dalkarov, O. D.; Egorov, A. E.; Leonov, A. А.; Galper, A. M.; Dzhivelikyan, E. A.; Kheymits, M. D.; Mikhailov, V. V.; Yurkin, Y. T.; Леонов, Алексей Анатольевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2019 COSPAR The GAMMA-400 currently developing space-based gamma-ray telescope is designed to measure the gamma-ray fluxes in the energy range from ∼20 MeV to several TeV in the highly elliptic orbit (without shadowing the telescope by the Earth) continuously for a long time. The physical characteristics of the GAMMA-400 gamma-ray telescope, especially the angular and energy resolutions (at 100-GeV gamma rays they are ∼0.01° and ∼1%, respectively), allow us to consider this space-based experiment as the next step in the development of extraterrestrial high-energy gamma-ray astronomy. In this paper, a method to improve the reconstruction accuracy of incident angle for low-energy gamma rays in the GAMMA-400 space-based gamma-ray telescope is presented. The special analysis of topology of pair-conversion events in thin layers of converter was performed. Applying the energy dependence of multiple Coulomb scattering for pair components, it is possible to estimate the energies for each particle, and to use these energies as weight in the angle reconstruction procedure. To identify the unique track in each projection the imaginary curvature method is applied. It allows us to obtain significantly better angular resolution in comparison with other methods applied in current space-based experiments. When using this method for 50-MeV gamma rays the GAMMA-400 gamma-ray telescope angular resolution is about 4°.
  • Публикация
    Только метаданные
    GAMMA-400 Gamma-Ray Observations in the GeV and TeV Energy Range
    (2021) Topchiev, N. P.; Bakaldin, A. V.; Cherniy, R. A.; Dalkarov, O. D.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Chernysheva, I. V.; Kheymits, M. D.; Korotkov, M. G.; Leonov, A. A.; Malinin, A. G.; Mikhailov, V. V.; Runtso, M. F.; Yurkin, Y. T.; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Малинин, Александр Геннадьевич; Михайлов, Владимир Владимирович; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2021, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: The future space-based GAMMA-400 γ-ray telescope will operate onboard the Russian astrophysical observatory in a highly elliptic orbit during 7 years. Observing γ-ray sources from Galactic plane, γ-ray bursts, γ-ray diffuse emission, γ rays from the Sun, and γ rays from dark matter particles will be performed uninterruptedly for a long time (∼100 days) in point-source mode in contrast to scanning mode for Fermi-LAT and other space- and ground-based instruments. GAMMA-400 will measure γ rays in the energy range from ∼20 MeV to several TeV units, have the unprecedented angular (∼0.01° at Eγ = 100 GeV) and energy (∼2% at Eγ =100 GeV) resolutions better than for Fermi-LAT, as well as ground-based γ-ray facilities, by a factor of 5–10, and perfectly separate γ rays from cosmic-ray background.
  • Публикация
    Только метаданные
    The Future Space-Based GAMMA-400 Gamma-Ray Telescope for Studying Gamma and Cosmic Rays
    (2019) Topchiev, N. P.; Bakaldin, A. V.; Gusakov, Y. V.; Dalkarov, O. D.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Leonov, A. A.; Naumov, P. Y.; Runtso, M. F.; Kheymits, M. D.; Chernysheva, I. V.; Yurkin, Y. T.; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Леонов, Алексей Анатольевич; Наумов, Петр Юрьевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2019, Allerton Press, Inc.Abstract: The future space-based γ-ray telescope GAMMA-400 will be installed on the Navigator platform of the Russian astrophysical observatory. A highly elliptical orbit will allow prolonged (~100 days) continuous observations of many regions of the celestial sphere for 7–10 years. GAMMA-400 will measure fluxes of γ‑ray emission in the energy range of ~20 MeV to several TeV and electrons + positrons to ~20 TeV. The γ-ray telescope will have excellent separation of γ-ray emissions against the background of cosmic rays and electrons + positrons from protons, along with unprecedented angular (~0.01° at Eγ = 100 GeV) and energy (~1% at Eγ = 100 GeV) resolutions 5–10 times better than for the Fermi-LAT and ground-based γ-ray telescopes. GAMMA-400 observations will provide fundamentally new data on discrete sources and spectra of γ-ray emissions and electrons + positrons.
  • Публикация
    Только метаданные
    Gammas and Charged Particles Identification in Lateral and Additional Apertures of GAMMA-400
    (2019) Bakaldin, A. V.; Dalkarov, O. D.; Egorov, A. E.; Gusakov, Y. V.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Galper, A. M.; Chernysheva, I. V.; Chasovikov, E. N.; Kheymits, M. D.; Leonov, A. A.; Runtso, M. F.; Yurkin, Y. T.; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Часовиков, Евгений Николаевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Леонов, Алексей Анатольевич; Юркин, Юрий Тихонович
    © 2019, Pleiades Publishing, Ltd.The GAMMA-400 (Gamma Astronomical Multifunctional Modular Apparatus) will be a new generation satellite gamma-observatory. The gamma-ray telescope GAMMA-400 consists of the anticoincidence system (top and lateral sections—ACtop and AClat), the converter-tracker (C), the time-of-flight system TOF (two sections S1 and S2), the position-sensitive and electromagnetic calorimeters (CC1 and CC2), the scintillation detectors of the calorimeter (S3 and S4) and lateral anticoincidence detectors of the calorimeter LD. Two apertures used for observation of transient events do not require the best angular resolution as for the gamma-ray bursts and solar flares from both upper and lateral directions. Additional aperture allows the particle registering from upper direction, which do not interact with converter-tracker and do not form a TOF signal. The lateral aperture allows registering of γ-quanta in perpendicular direction with respect to main axis of GAMMA-400 due to CC2, LD, S3, and S4. The thickness of CC2 in this direction is ∼44 X0 and this allows detection of gammas, electrons and positrons with energies up to 10 TeV. The results of calculation of the fractal dimension of temporal profiles of additional aperture prototype of GAMMA-400 during its calibration using secondary positron beam of the synchrotron C-25P “PAKHRA” of Lebedev Physical Institute confirm the absence of any correlation between the AC and CC1 characteristics and correspondence of additional aperture background to Poisson statistics or Erlang one with shape parameter up to 10.
  • Публикация
    Только метаданные
    Proton Rejection in the Measurements of High Energy Electrons and Positrons Detected from Lateral Aperture of the GAMMA-400 Gamma-Ray Telescope
    (2023) Leonov, A. A.; Galper, A. M.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Chernysheva, I. V.; Dalkarov, O. D.; Kheymits, M. D.; Korotkov, M. G.; Malinin, A. G.; Mayorov, A. G.; Mikhailova, A. V.; Mikhailov, V. V.; Yurkin, Y. T.; Леонов, Алексей Анатольевич; Архангельская, Ирина Владимировна; Архангельский, Андрей Игоревич; Чернышева, Ирина Вячеславовна; Далькаров, Олег Дмитриевич; Хеймиц, Максим Дмитриевич; Коротков, Михаил Геннадиевич; Малинин, Александр Геннадьевич; Майоров, Андрей Георгиевич; Михайлова, Анна Владимировна; Михайлов, Владимир Владимирович; Юркин, Юрий Тихонович