В настоящее время существующие данные об энергетических спектрах электронов, протонов и ядер гелия в области высоких энергий разрозненны, причем ситуация усугубляется их малым количеством. В спутниковом эксперименте ПАМЕЛА из-за ограничений в использовании магнитного спектрометра для измерений в области высоких энергий необходимо использовать калориметр. Обработка экспериментальных данных, накопленных более чем за 8 лет измерений, с использованием информации калориметра, нейтронного детектора и сцинтилляционных счетчиков позволила получить спектры частиц высоких энергий, что должно в конечно счете существенно расширить наши представления о природе первичных космических лучей.
Общепринятая теория, объясняющая наблюдаемую космологическую барионную асимметрию, включает механизмы бариосинтеза, которые образуют асимметрию в первоначально барионно-симметричной Вселенной. Из-за возможного неоднородного пространственного характера нарушений в барионно-асимметричной Вселенной могли возникать домены антиматерии. Эта гипотеза может быть проверена прямыми измерениями потоков антиядер в космических лучах, поэтому среди задач эксперимента ПАМЕЛА есть поиск и изучение ядер антигелия. В работе проанализированы данные с августа 2006 г. по декабрь 2009 г. и получено предварительное значение верхнего предела для отношения потоков /He, которое уже сейчас может привести к ограничениям на существующие теоретические модели образования и распространения антивещества в Галактике.
Эксперимент “ПАМЕЛА” проводится на борту российского спутника “Ресурс ДК1”, запущенного 15 июня 2006 г. на околоземную околополярную орбиту высотой 350610 км и наклонением 70°. Прибор, в состав которого входят магнитный спектрометр и электромагнитный калориметр (16Х0), времяпролетная система, детекторы, нейтронный детектор, антисовпадательная система и ливневой счетчик, позволяет проводить измерения потоков электронов и позитронов в космических лучах в широком интервале энергий от 100 МэВ до нескольких сотен ГэВ. В данной работе приведены данные по спектру электронов и позитронов в первичных космических лучах, полученные с июля 2006 по декабрь 2008 г.
Разрабатываемый в настоящее время -телескоп ГАММА-400 предназначен для измерения потоков -излучения и электрон-позитронной компоненты космических лучей, которые могут быть связаны с аннигиляцией или распадом частиц темной материи, а также для проведения глубокого обзора небесной сферы с целью поиска и исследования дискретных источников -излучения, измерения энергетических спектров галактического и внегалактического диффузного -излучения, исследования -всплесков, -излучения активного Солнца. Рабочий диапазон измеряемых энергий ГАММА-400 от 100 МэВ до 3000 ГэВ. Гамма-телескоп имеет угловое разрешение 0.01°, энергетическое разрешение 1 и коэффициент режекции протонов 106. ГАММА-400 будет установлен на российской космической платформе “Навигатор”. Начало наблюдений планируется на 2018 год.
Магнитный спектрометр ПАМЕЛА был запущен на околоземную космическую орбиту на спутнике Ресурс-ДК1 в июне 2006 г. и в декабре 2006 г. зарегистрировал последнее сильное солнечное событие 23-го цикла. В дальнейшем из-за продолжительного минимума солнечной активности и слабого развития следующего, 24-го цикла наблюдался дефицит высокоэнергичных солнечных событий. В результате в период 20102012 годов было зарегистрировано всего несколько солнечных протонных событий, сопровождавшихся выбросом протонов с энергией свыше 100 МэВ. В статье представлены предварительные результаты измерений потоков заряженных частиц в этих событиях спектрометром ПАМЕЛА.
Измерение галактической компоненты антипротонов в космическом излучении представляет интерес в плане изучения механизмов генерации и распространения частиц и античастиц в Галактике, а также поиска новых источников, например аннигиляции или распада гипотетических частиц "темной" материи. В работе приводятся спектр антипротонов и отношение потоков антипротонов и протонов первичного космического излучения в диапазоне энергий от 60 МэВ до 350 ГэВ, найденные в эксперименте ПАМЕЛА при обработке информации, полученной с июня 2006 г. по январь 2010 г. Использование усовершенствованного метода обработки данных, основанного на математической модели их классификации, позволило увеличить статистику и продвинуться в область более высоких энергий, чем в более ранних работах.