Ecole Doctorale

Physique et Sciences de la Matière

Spécialité

PHYSIQUE & SCIENCES DE LA MATIERE - Spécialité : PHYSIQUE DES PARTICULES ET ASTROPARTICULES

Etablissement

Aix-Marseille Université

Mots Clés

CTA,PeVatrons,rayons gamma,rayons cosmiques,G106.3+2.7,

Keywords

CTA,PeVatrons,gamma rays,cosmic rays,G106.3+2.7,

Titre de thèse

"Étude du candidat PeVatron SNR G106.3+2.7 et optimisation de la sensibilité de CTA-North aux hautes énergies"
"Study of the PeVatron candidate SNR G106.3+2.7 and optimization of the CTA-North sensitivity at high energies"

Date

Mercredi 9 Novembre 2022 à 14:00

Adresse

CPPM, 163, avenue de Luminy - Case 902 13288 Marseille cedex 09 Amphithéâtre

Jury

Directeur de these Mme Franca CASSOL CPPM
CoDirecteur de these Mme Heide COSTANTINI CPPM
Examinateur M. Jürgen KNöDLSEDER IRAP-Toulouse
Examinateur M. Diaconu CRISTINEL CPPM
Rapporteur Mme Elisa BERNARDINI Università di Padova
Rapporteur M. Fabio ACERO DAP-LEPCHE-Paris

Résumé de la thèse

La quête des PeVatrons Galactiques, accélérant les particules jusqu'à au moins quelques PeV (1 PeV $= 10^{15}$ eV) est cruciale pour comprendre l'origine des rayons cosmiques Galactiques. Récemment, une dizaine de PeVatrons ont été observés dans l’hémisphère Nord grâce à la détection de rayons gamma jusqu’à quelques centaines de TeV. Le og Cherenkov Telescope Array fg (CTA) représente la prochaine génération de télescopes à imagerie Cherenkov, il sera déployé sur deux sites, un dans chaque hémisphère. Cette thèse porte sur le potential de CTA-Nord pour la caractérisation de PeVatrons, en considérant en particulier le vestige de supernova G106.3+2.7. Nous avons développé une stratégie de reconstruction visant à optimiser la sensibilité de détection pour les rayons gamma d'énergie $>10$ TeV. En modifiant le pipeline de reconstruction de CTA, nous avons exploité des images tronquées (liés aux événements partiellement contenues dans le champ de vision de la caméra) et nous avons testé une classification des événements selon leur qualité de reconstruction. Une amélioration de la sensibilité de $sim 20%$ a été obtenue à des énergies $>10$ TeV pour une configuration à 9 télescopes au prix d'une deterioration des résolutions angulaire et énergétique. De plus, sur la base de simulations, nous avons évalué la capacité de CTA-Nord à caractériser G106.3+2.7 en supposant une émission hadronique à partir de nuages moléculaires et en testant différents modèles morphologiques et spectraux. CTA-Nord est capable de détecter l'émission étendue de la source et de reproduire le spectre des protons simulés. Ce travail anticipe l'observation prochaine de G106.3+2.7 avec les premiers télescopes de CTA-Nord.

Thesis resume

The quest for Galactic PeVatrons, accelerating particles up to at least few PeV (1 PeV $= 10^{15}$ eV) is crucial in understanding the origin of Galactic Cosmic Rays. In the last few years, around ten PeVatrons have been detected in the Northern sky through gamma-ray observations at hundreds of TeV. The Cherenkov Telescope Array (CTA) is the next generation of imaging Cherenkov telescopes and will consist of two sites one in each hemisphere. This thesis focuses on the CTA-North potentiality in the characterization of promising PeVatrons considering in particular the supernova remnant G106.3+2.7. We have tested a reconstruction strategy aiming at optimizing the detection sensitivity for gamma-rays with energies $>10$ TeV. By modifying the future CTA reconstruction pipeline, we have exploited truncated images (related to events only partially contained in the camera field of view) and we have tested an event classification related to the event reconstruction quality. An improvement of the sensitivity of $sim20%$ has been obtained at energies $>10$ TeV for a 9 telescopes layout at a cost of a worse angular and energy resolution. Moreover, based on a simulation study, we have evaluated the CTA-North capability of characterising G106.3+2.7 assuming a pure hadronic emission from molecular clouds and testing different spatial and spectral models. CTA-North is able to significantly detect the extended emission of the source and to correctly reproduce the simulated parent proton spectrum. This work constitutes a preliminary study for the upcoming observation of G106.3+2.7 with the first CTA telescopes and with the whole array when completed.