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40 Chapitre 1. Contexte scientifique et expériences<br />

10000<br />

0.0< θ < 19.<br />

19.< θ < 27.<br />

27.< θ < 34.<br />

34.< θ < 39.<br />

39.< θ < 45.<br />

45.< θ < 51.<br />

51.< θ < 57.<br />

dN/dS1000<br />

1000<br />

100<br />

10. 20. 30. 40. 50. 60.<br />

S1000 (VEM)<br />

<strong>tel</strong>-<strong>00814988</strong>, <strong>version</strong> 1 - 18 Apr 2013<br />

Figure 1.33 – Distribution du nombre d’événements en fonction de S(1000) pour différents bins<br />

de θ. Une intensité donnée, correspondant à une même énergie de primaire d’après l’hypothèse du<br />

CIC, correspond à des S(1000) différents à cause de l’atténuation atmosphérique. On doit corriger<br />

cet effet.<br />

(a) Courbe d’atténuation atmosphérique.<br />

L’angle de référence est de 38 ◦ , correspondant<br />

à l’angle zénithal médian.<br />

(b) La relation entre l’estimateur du SD S 38 et<br />

l’estimateur du FD E FD est quasi-linéaire.<br />

Figure 1.34 – La courbe d’atténuation permet de calculer le signal que la gerbe aurait laissé si son<br />

angle zénithal avait été de 38 ◦ . La calibration se fait en deuxième étape à l’aide du FD. L’incertitude<br />

systématique totale sur E FD est de 22%.<br />

1.3.2 RAugerI, RAugerII et AERA<br />

Ces trois expériences sont installées dans le SD d’Auger, elles mesurent le signal<br />

radio émis par les gerbes atmosphériques.

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