Персона:
Галаванов, Андрей Владиевич

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт ядерной физики и технологий
Цель ИЯФиТ и стратегия развития - создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня в области ядерной физики и технологий, радиационного материаловедения, физики элементарных частиц, астрофизики и космофизики.
Статус
Фамилия
Галаванов
Имя
Андрей Владиевич
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 7 из 7
  • Публикация
    Только метаданные
    An Integral Method for Processing Xenon Used as a Working Medium in the RED-100 Two-Phase Emission Detector
    (2019) Akimov, D. Y.; Belov, V. A.; Bolozdynya, A. I.; Vasin, A. A.; Galavanov, A. V.; Gusakov, Y. V.; Kdib, D. E.; Kovalenko, A. G.; Kozlova, E. S.; Konovalov, A. M.; Kumpan, A. V.; Lukyashin, A. V.; Melikyan, Y. A.; Nepochataya, O. E.; Rudik, D. G.; Simakov, G. E.; Sosnovtsev, V. V.; Khromov, A. V.; Shakirov, A. V.; Акимов, Дмитрий Юрьевич; Белов, Владимир Александрович; Болоздыня, Александр Иванович; Васин, Антон Андреевич; Галаванов, Андрей Владиевич; Гусаков, Юрий Васильевич; Коваленко, Алексей Григорьевич; Козлова, Екатерина Сергеевна; Коновалов, Алексей Михайлович; Кумпан, Александр Вячеславович; Лукьяшин, Антон Викторович; Разуваева, Ольга Евгеньевна; Рудик, Дмитрий Геннадьевич; Симаков, Григорий Евгеньевич; Сосновцев, Валерий Витальевич; Хромов, Александр Владимирович; Шакиров, Алексей Вячеславович
    © 2019, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: An integral method is described for processing xenon used as a working medium in the RED-100 two-phase emission detector constructed in the NRNU MEPhI to study the process of elastic coherent neutrino scattering off atomic nuclei. The developed technology for purifying xenon and the detector has made it possible to increase the lifetime of quasi-free electrons in the 205-kg liquid xenon from ≤0.1 to ≥400 μs in fields of 50−500 V/cm. The entire procedure takes approximately 1000 h. The method can be used to process working media for new-generation two-phase emission detectors designed to conduct basic research, in particular, searching for dark matter in the form of weakly interacting massive particles, detecting boron solar neutrinos, and searching for neutrinoless double-beta decay.
  • Публикация
    Только метаданные
    Characterization of GEM Detectors in the BM@N Experiment
    (2019) Vasiliev, S. E.; Kapishin, M. N.; Karjavine, V. Y.; Kulish, E. M.; Galavanov, A. V.; Галаванов, Андрей Владиевич
    © 2019, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: In the BM@N experiment (for Baryonic Matter at the Nuclotron), nucleus–nucleus collisions under extreme conditions will be investigated for elements up to gold. The high collision rate and a large charged-particle multiplicity per collision dictate that the employed detectors should show high spatial and time resolutions and stable operation at occupancies up to 106/cm2. Multilayer GEM (Gas Electron Multiplier) devices that satisfy these criteria have therefore been chosen as constituent elements of the main tracking system. In this paper, we describe the design of the GEM detector employed in the BM@N experiment and report the results of its characterization.
  • Публикация
    Только метаданные
    Прототип антисовпадательного детектора для эксперимента "СИГНАЛ"
    (2015) Галаванов, А. В.; Галаванов, Андрей Владиевич; Улин Сергей Евгеньевич
    В выпускной квалификационной работе представлена информация о разработке прототипа сцинтилляционного детектора для антисовпадательной защиты ксенонового гамма-спектрометра в эксперименте «Сигнал». Изготовлен стенд для работы со сцинтилляционными детекторами. Подготовлена электронная плата для работы с сигналами SiPM. Проведены измерения сигналов от атмосферных мюонов с применением органического сцинтиллятора и кремниевых фотоумножителей. Промоделировано прохождение потока протонов через органический сцинтиллятор, получена кривая ионизационных потерь.
  • Публикация
    Только метаданные
    Разработка технологии очистки ксенона для детектора РЭД-100
    (2017) Галаванов, А. В.; Галаванов, Андрей Владиевич; Болоздыня Александр Иванович
    В выпускной квалификационной работе магистра представлена информация о двухфазном эмиссионном детекторе на жидком ксеноне РЭД-100, разработанном в НИЯУ МИФИ для регистрации эффекта упругого когерентного рассеяния нейтрино на ядрах ксенона. Одной из наиболее сложных технологических задач при работе с детекторами такого типа является получение приемлемого уровня чистоты ксенона, позволяющего дрейфовать электронам в жидкой фазе. В качестве рабочего вещества детектора РЭД-100 используется ксенон, прошедший изотопное разделение на газовых центрифугах. В ходе работы было выяснено, что данный газ был загрязнен высокомолекулярными электроотрицательными примесями в процессе центрифугирования. Стандартные методы очистки исходного газа с помощью геттера не позволяют получить достаточное для работы РЭД-100 время жизни электронов. С этой целью была разработана технология, позволяющая эффективно удалять примеси такого рода. Данная технология основана на использовании электроискрового метода очистки жидкости с последующей тонкой очисткой с помощью горячего геттера. Комбинацией данных методов были получены достаточные для работы детектора РЭД-100 значения времени жизни электронов в жидком ксеноне. Применение разработанной технологии позволяет очистить ~200 кг ксенона, необходимого для работы РЭД-100.
  • Публикация
    Открытый доступ
    Study of the BM@N GEM/CSC tracking system performance
    (2019) Kapishin, M.; Karjavine, V.; Khabarov, S.; Kiryushin, Y.; Galavanov, A.; Галаванов, Андрей Владиевич
    © 2019 Author(s).Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N) is a fixed target experiment at the NICA accelerator complex (JINR) aiming at studies of nuclear matter in relativistic heavy ion collisions. Detectors based on Gas Electron Multipliers (GEM) are used for the central tracking system located inside the BM@N analyzing magnet. A Cathode Strip Chamber (CSC) is installed right downstream the magnet to improve the global momentum resolution. Characteristics of the GEM and CSC detectors are presented. The performance of the seven GEM detectors and one CSC, which were integrated into the BM@N setup, is briefly reviewed.
  • Публикация
    Открытый доступ
    Studies of Short Range Correlations in inverse kinematics at BM@N at the NICA facility
    (2019) Khabarov, S.; Kirushin, Y.; Kulish, E.; Lenivenko, V.; Galavanov, A.; Галаванов, Андрей Владиевич
    © Published under licence by IOP Publishing Ltd.NICA-Nuclotron (Nuclotron-based Ion Collider fAility) is a new accelerator complex being constructed at the Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia) to study properties of dense baryonic matter. BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) is the first fixed target experiment at the NICA-Nuclotron facility. The aim of the experiment is to study collisions of relativistic ion beams of the kinetic energy from 1 to 4.5 AGeV with fixed targets. BM@N energies are perfectly suitable for strange hypernuclei investigation. This year BM@N started a new physics program aiming at studying the Short Range Correlations (SRC). SRC are brief fluctuations of two nucleons with high and opposite momenta, where each of them is higher than the Fermi momentum for the given nucleus, and the center of mass momentum is close to zero. The presence of SRC pairs within nuclei and their properties have important implications for nuclear physics, high energy physics, and astrophysics. The BM@N setup uses a carbon beam hitting a liquid hydrogen target, which makes it possible to detect the residual nucleus after hard knock-out of the two SRC nucleons. We present an overview of the main detection systems used for the SRC measurement as well as the first results from the tracking detectors.
  • Публикация
    Открытый доступ
    Performance of the BM@N GEM/CSC tracking system at the Nuclotron beam
    (2019) Galavanov, A.; Kapishin, M.; Kapusniak, K.; Karjavine, V.; Галаванов, Андрей Владиевич
    BM@N (Baryonic Matter at the Nuclotron) is a fixed target experiment aimed to study nuclear matter in the relativistic heavy-ion collisions at the Nuclotron accelerator in JINR. The BM@N tracking system is based on Gas Electron Multipliers (GEM) detectors mounted inside the BM@N analyzing magnet. The Cathode Strip Chamber (CSC) is installed outside the magnet. The CSC is used for improvement of particles momentum identification. The structure of the GEM detectors and the CSC prototype and the results of study of their characteristics are presented. The GEM detectors and CSC are integrated into the BM@N experimental setup and data acquisition system. The results of first tests of the GEM tracking system and CSC in last runs are shortly reviewed.