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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Another stage of the LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory) experiment starts since September 2012, with modern electronic implementation consisting of two cards: one three-channel ADC, and other FPGA (Nexys2) that reads signals each 25 ns. This new device is compact; it has been tested for functionality and the detectors of the experiment were recalibrated. Due to the greater benefits of the sowtware, we could register counts every 5 ms for 7 thresholds per channel; count coincidences were observed among the three channels. We present the current results of the time variation of the three Cherenkov detectors operating since 2009 in the Chacaltaya mountain (La Paz, Bolivia), as well as the valuation of this equipment. The daily and monthly counts can be consulted online via internet. We have observed that the daily variations are correlated with variations in pressure and with the Forbush decrease in the solar activity]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Destellos de rayos gamma (GRBs)]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>CONTRIBUCIONES</b></font></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana">EXPERIMENTO LAGO CHACALTAYA 2013</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>LAGO EXPERIMENT CHACALTAYA 2013</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">P. Miranda<sup>f</sup>, R. Ticona, </font>   <font size="2" face="Verdana">A. Velarde, </font>   <font size="2" face="Verdana">H. Rivera, </font>   <font size="2" face="Verdana">M. Subieta</font><font size="2" face="verdana">Instituto de Investigaciones F&#237;sicas, Carrera de F&#237;sica    <br>   Universidad Mayor de San Andr&#233;s    <br>   c. 27 Cota-Cota, Campus Universitario, Casilla de Correos 8635    <br>   La Paz - Bolivia</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Resumen<br />   </b><br />   Se inicia otra etapa del experimento LAGO (<i>Large Aperture Gamma Ray     Burst Observatory</i>) desde septiembre de 2012, con una implementaci&#243;n   electr&#243;nica moderna consistente de dos tarjetas: una ADC de tres canales, y   otra FPGA (Nexys2) que lee las se&#241;ales cada 25 ns. Este nuevo equipo es   compacto; se prob&#243; la funcionalidad y se recalibraron los detectores del   experimento. El software ofrece mayores bondades, gracias a los cuales se   opt&#243; por registrar cuentas cada 5 ms para 7 umbrales por canal; adem&#225;s se   observa cuentas de coincidencias entre los tres canales. Se presentan los   resultados actuales de la variaci&#243;n temporal de los tres detectores   Cherenkov que est&#225;n operando desde 2009 en la monta&#241;a de Chacaltaya (La   Paz, Bolivia), as&#237; como la valoraci&#243;n de este equipo. Actualmente las   cuentas diarias y mensuales pueden ser observadas en internet. Se ha visto que   las variaciones diarias est&#225;n en correlaci&#243;n con las variaciones de   presi&#243;n; se observa asimismo la disminuci&#243;n de Forbush de la actividad solar. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>C&#243;digo(s) PACS: </b>95.85.Pw  -  95.85.Ry  -  95.45.+i </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i><b>Descriptores: </b></i>Destellos de rayos gamma (GRBs)  -  Rayos c&#243;smicos  -  Instalaciones de detecci&#243;n.</font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Another stage of the LAGO (<i>Large Aperture Gamma Ray Burst   Observatory</i>) experiment starts since September 2012, with modern electronic   implementation consisting of two cards: one three-channel ADC, and other FPGA   (Nexys2) that reads signals each 25 ns. This new device is compact; it has been   tested for functionality and the detectors of the experiment were   recalibrated. Due to the greater benefits of the sowtware, we could register   counts every 5 ms for 7 thresholds per channel; count coincidences were   observed among the three channels. We present the current results of the time   variation of the three Cherenkov detectors operating since 2009 in the   Chacaltaya mountain (La Paz, Bolivia), as well as the valuation of this   equipment. The daily and monthly counts can be consulted online via   internet. We have observed that the daily variations are correlated with   variations in pressure and with the Forbush decrease in the solar activity. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i><b>ubject headings: </b></i>Gamma Ray Bursts (GRBs)  -  Cosmic rays  -  Observatories and site testing.</font></p> <hr>         <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b><a name="tth_sEc1">   1</a>&nbsp;&nbsp;Antecedentes</b></font> </p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El experimento LAGO-Chacaltaya est&#225; ubicado en 16<sup><i>o</i></sup>21'00"S latitud y 68<sup><i>o</i></sup>07'53"W longitud, con rigidez de 12GV, a 5240msnm, &#233;sta altura ofrece mejores posibilidades para el estudio de detecci&#243;n de GRB en tierra, detectando fotones secundarios mediante la t&#233;cnica de part&#237;culas   individuales sobrevivientes de los peque&#241;os chubascos atmosf&#233;ricos producidos por fotones de energ&#237;as mayores a 1GeV. Opera desde el a&#241;o 2009 con tres detectores Cherenkov, basados en tanques de agua y electr&#243;nica del experimento Auger (Bariloche-Argentina) conocidas como Local Station (LS). La adquisici&#243;n de datos se actualiza con una nueva electr&#243;nica formada por dos tarjetas;  una, construida en Bariloche-Argentina, es un digitizador para tres canales ([<a href="#guia" name="CITEguia">22011bArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Haro &amp; Asorey</a>]), y otra FPGA adquirida, la Nexys2. Durante el workshop   de LAGO en Riobamba-Ecuador el mes de julio de 2012 se inician las pruebas, los detalles de la instalaci&#243;n se indican en anexo <a href="#instalacion">A</a>. A la nueva electr&#243;nica haremos referencia como Lago2. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La informaci&#243;n que se genera con este nuevo equipo esta basada en 12  muestreos de 25 ns cada v&#233;z que en alguno de los detectores se muestre alg&#250;n   pulso, es decir como un osciloscopio de tres canales en el que dispara   cualquier se&#241;al que sobrepase la linea base. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Por otro lado se contin&#250;a usando los tres detectores Cherenkov, WCD1, WCD2 y WCD3, descritos posteriormente. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El experimento Lago de Chacaltaya Bolivia, forma parte de una red de detectores en varios paises,  Argentina, M&#233;xico, Venezuela, Per&#250;, Colombia, Guatemala y Ecuador, bajo la Colaboracion LAGO. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc1.1"> 1.1</a>&nbsp;&nbsp;Detectores Cherenkov</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Basicamente son tres tanques de agua, WCD1, WCD2 y WCD3 que suman un &#225;rea   frontal de 9.3 <i>m</i><sup>2</sup>, cada uno tiene un fotomultiplicador y tarjeta base con dos salidas de se&#241;al una del &#225;nodo y otra se&#241;al amplificada que proviene del &#250;ltimo dinodo, en la tabla <a href="#tablalago1">1</a> se resumen las   caracter&#237;sticas, en la figura <a href="#lagoblock">1</a> se describe la instalaci&#243;n en bloques, en la figura <a href="#lagoroom">2</a> se muestran la distribuci&#243;n y orientaci&#243;n dentro del ambiente con techo de calamina.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Table 1: <a name="tablalago1"> </a>Par&#225;metros de los detectores de agua Cherenkov</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_tAb1"> </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura01.gif" width="326" height="203"></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg1"> </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura02.gif" width="515" height="227"></font>    <br>   <font size="2" face="Verdana">Figure 1: Tanques de agua y equipo electr&#243;nico del experimento LAGO en Chacaltaya </font> <font size="2" face="Verdana"><a name="lagoblock"> </a> </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg2"> </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura03.gif" width="282" height="394">    <br>   </font><font size="2" face="Verdana">Figure 2: <a name="lagoroom"> </a>Distribuci&#243;n de los detectores WCD1, WCD2 y WCD3 a 5240msnm</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">A continuaci&#243;n resumimos algunos c&#225;lculos descritos en [<a href="#lago2009" name="CITElago2009">32009Velarde <i>et al.</i></a>].         Las paredes internas de los tanques usan materiales reflectantes de color   blanco, Tyvek y lona vinilica cuyo coeficiente de reflexi&#243;n fu&#233; medido   usando un led violeta. El agua es filtrada, adem&#225;s para WCD1y2  se han   agregado Amino-G, este polvo desplaza la longitud de onda (nUV a visble) y   aumenta la  sensibilidad del fotomultiplicador, conocido como   3-Amino-2,7-naftalenodisulfonato &#225;cido de sodio, su f&#243;rmula es   NH2C10H5(SO3H) (CAS Number 5332-41-2).         La ecuaci&#243;n utilizada para los fotoelectrones que llegan al fotomultiplicador es:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura04.gif" width="408" height="56"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">donde <i>N</i><sub><i>fot</i>/<i>cm</i></sub> es el n&#250;mero de fotones Cherenkov por <i>cm</i>, H es la   altura del agua, <i>Q</i><sub><i>E</i></sub> es la eficiencia cu&#225;ntica, <i>r</i> la reflexi&#243;n   de las paredes y <i>t</i> el coeficiente de transparencia del   agua. <i>A</i><sub><i>PM</i></sub>/<i>A</i><sub><i>Tanq</i></sub> es la relaci&#243;n de areas del photomultiplicador de   8" (20cm diametro) con el area total del tanque, para el peque&#241;o y grande   son  3.4&times;10<sup>&#8722;3</sup> y 1.75&times;10<sup>&#8722;3</sup> respectivamente (la relaci&#243;n   entre tanques es \approxeq 0.5).         Para el n&#250;mero de fotones que se producen dentro del agua (<i>N</i><sub><i>fot</i>/<i>cm</i></sub>) fue   necesario realizar varios c&#225;lculos conocidos con el mu&#243;n que  atraviesa el   tanque de forma vertical denominado Vertical Equivalent Muon (VEM) este valor   es usado para calibrar el detector en energ&#237;a. Los valores resultantes   fueron:<br />   - El <i>mu&#243;n</i> pierde 2MeV/cm en agua <br />   - Fotoelectrones Tanque chico : 106<i>f</i><sub><i>e</i></sub><br />   - Fotoelectrones Tanque grande: 54<i>f</i><sub><i>e</i></sub><br />   - N&#250;mero de fotoelectrones producidos en agua: entre 200 a 250 por cm.         Los fotoelectrones se convierten en la carga que el fotomultiplicador entrega   sobre una resistencia <i>R</i> en corriente. La corriente entregada por el   fotomultiplicador desde el &#250;ltimo d&#237;nodo sobre la resistencia es <i>V</i><sub><i>R</i></sub>=<i>I</i>\cdotp <i>R</i> luego este tiene una amplificaci&#243;n de voltaje <i>V</i>=<i>I</i>\cdotp <i>R</i> \cdotp<i>A</i>. La corriente I es &#8710;<i>Q</i>/&#8710;<i>T</i>, con lo que el voltaje de salida que   llegar&#225; al conversor ADC ( <i>V</i><sub><i>ADC</i></sub>) esta dado por:   <a name="voltaje"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura05.gif" width="380" height="52"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los valores correspondientes son: la ganancia del PM <i>G</i>=10<sup>6</sup>, la carga <i>q</i>=1.6&times;10<sup>&#8722;19</sup><i>C</i>, el tiempo para un fotoelectr&#243;n. <i>T</i><sub><i>FWHM</i></sub>=6<i>ns</i>, la   resistencia <i>R</i>=50&#8486; y la amplificaci&#243;n <i>A</i>=20.         Al construir los histogramas de carga para los tres detectores se determinaron   que las jorobas corresponden al VEM, en canal para la energ&#237;a de la   part&#237;cula que produjo cada pulso, estos fueron:<br />   - WCD1 canal 315&#177;20 = 280MeV con HV 1350V<br />   - WCD2 canal 273&#177;20 = 300MeV con HV 1600V<br />   - WCD3 canal 197&#177;20 = 300MeV con HV 1200V         El histograma de <i>peak</i> se construye en funci&#243;n al pico mas alto de   cada pulso, relacionando en voltajes 1V/1024, es decir que cada canal tiene   1mV. en el caso de WCD1 VEM es 280 MeV corresponde a 180 mV hay una relaci&#243;n   de 1.6 veces. Para WCD2 300 Mev en 150 mV con una relaci&#243;n de 2. Esto fue   &#250;til para ver la linealidad con un generador de pulsos. </font></p> <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc1.2"> 1.2</a>&nbsp;&nbsp;Hardware de Lago2 </font></b>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La nueva Local Station esta construida en base a dos tarjetas y otros     accesorios, una tarjeta es el digitizador y la otra es la Tarjeta FPGA Nexys2     (fabricante Digilent), al que se conectan tambi&#233;n sensores de presi&#243;n y     temperatura. La tarjeta digitizadora tiene tres canales de entrada para la     se&#241;al an&#225;loga (impedancia de 50 ohms), un amplificador y un conversor ADC     de 10 bits con el rango de 0 a 1 V. y muestreo de 25 ns. Para control de alto     voltage de los fotomultiplicadores se tiene tres controles; uno via DAC y dos     via PWM (Pulse Width Modulation), los tres generan el voltaje necesario de 0 a   2.5V ( &#243; 0 a 5V).</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La tarjeta FPGA de Nexys2 opera a 40 Mhz, se comunica via USB, se carga el     programa <i>lago.xvf</i> y arranca de inmediato. Al comunicarse via USB2 se     alcanza hasta 400 Mbits (aproximadamente 40 Mbytes).</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg3"></a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura06.gif" width="434" height="216">    <br>     <font size="2" face="Verdana">Figure 3: <a name="lago2">   </a> Partes de la nueva electr&#243;nica Lago2</font><font size="2" face="Verdana">([<a href="#aplicacion" name="CITEaplicacion">12011aArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Bertou &amp; Sofo</a>])</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la figura <a href="#lago2">3</a> se observa el conjunto de los componentes indicados y     en los art&#237;culos [<a href="#guia" name="CITEguia">22011bArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Haro &amp; Asorey</a>] y [<a href="#aplicacion" name="CITEaplicacion">12011aArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Bertou &amp; Sofo</a>] se describen el uso.               En un computador se recolectan los datos enviados por la Local Station y se     crea un archivo horario.</font> </p>   <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc1.3"> 1.3</a>&nbsp;&nbsp;Software de Lago2</font></b>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Esta electr&#243;nica viene con un nuevo software para adquirir datos "<i>lago</i>" y otro para procesar "<i>process</i>", ambos desarrollados en C++, estos son diagramados en las figuras <a href="#lago">4</a> y <a href="#proces">5</a>.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura07.gif" width="478" height="241">    <br>   <a name="tth_fIg4">     </a></font><font size="2" face="Verdana"> Figure 4: Etapas del programa de adquisici&#243;n de datos daq </font>  </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="lago">    </a> </font>     <font size="2" face="Verdana">Observamos que el programa <i>lago</i> usado como comando <i>lago -f         CHA</i> realiza la tarea de recibir datos mientras est&#233; en         operaci&#243;n. Tambi&#233;n tiene otras opciones previas, tanto para elegir el         trigger y el alto voltaje de cada canal, (ver anexo <a href="#lagosh">E</a> ). Genera uno         de los archivos de salida horaria <i>file.dat</i> (sin GPS o con GPS         respectivamente)<br />     - <i>CHA_nogps_2012_10_10_00h00.dat</i><br /> - <i>CHA_2012_10_10_00h00.dat</i></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana">Estos files contienen informaci&#243;n secuencial de los pulsos, y otros     par&#225;metros como la temperatura y la presi&#243;n con identificadores &#250;nicos.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg5">       </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura08.gif" width="375" height="347">    <br>   </font><font size="2" face="Verdana">Figure 5: Programa de analisis de datos genera histograma de charge y peak    </font> </p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="proces">    </a> </font>     <font size="2" face="Verdana">El segundo archivo es el "<i>process</i>", &#233;ste toma como entrada el <i>file.dat</i> que fu&#233; la salida anterior clasifica y genera un archivo de         salida <i>file.dat.cal</i>, este archivo tiene seis columnas que contienen         datos para construir histogramas de <i>charge y peak</i>; al graficarlos se         observa la distribuci&#243;n de carga y de pico [Pulse Hight Distribution (PHD)]         de cada detector.                           Se espera que partiendo de estas informaciones <i>file.dat</i> y       <i>file.dat.cal</i> cada grupo pueda generar otra informaci&#243;n &#250;til         destinado al estudio de los GRB.                           El <i>file.dat</i> es extenso (del orden de gigabytes) y no es posible         guardar a&#250;n compreso, por lo que debe ser borrado. Antes de borrar se hace         correr otro programa para clasificar las sumatorias cada 5 ms en 7 canales de         discriminaci&#243;n <i> scalers</i>, el programa se llama <i>lagoS.c</i> y       el archivo de salida es <i>file.datS</i>.</font></p>       <p>&nbsp;</p>   <b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc2"> 2</a>&nbsp;&nbsp;Pruebas</font></b>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En el computador con sistema linux se hace correr el programa <i>lago</i> con los argumentos que determinan las acciones paso a paso, estos son:</font></p>       <p><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura32.gif" width="308" height="137"></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para detener el processo se interrumpe con <i>ctrl+C</i>.               Cada hora se crea el archivo de salida <i>file.dat</i>. En el archivo de     salida se observa el registro de 12 datos que tienen el siguiente formato:</font></p>       <pre><font size="2" face="Verdana"> 50&nbsp;52&nbsp;51 8&nbsp;49&nbsp;51 709&nbsp;51&nbsp;52 380&nbsp;53&nbsp;51 152&nbsp;47&nbsp;53 84&nbsp;50&nbsp;50 61&nbsp;47&nbsp;49 68&nbsp;53&nbsp;48 58&nbsp;48&nbsp;53 53&nbsp;47&nbsp;49 51&nbsp;50&nbsp;51 52&nbsp;51&nbsp;48 #&nbsp;t&nbsp;1&nbsp;2294066 #&nbsp;c&nbsp;200815953  </font></pre>           ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se trata de un pulso iniciado por el canal 1 que esta conectado al detector         cherenkov WCD (u otro detector o simplemente a un generador de onda).                           El intervalo del muestreo es 25 ns, resulta 300 ns en total, observemos 12 muestras, luego dos lineas que inician con marcas "#", la marca de <i># t 1 2294066</i> corresponde al trigger del canal, al final el tiempo del GPS,         <i># c 200815953</i> corresponde al contador de eventos o triggers. La         linea base est&#225; por defecto en 50, eso implica que los pulsos deben estar         arriba de este valor, y los tres canales est&#225;n al rededor de este umbral.                           El pulso del canal 1 alcanza el m&#225;ximo del pico al valor 709; este valor         est&#225; dentro de los limites del ADC de 10 bits de 0 a 1024. La forma del         pulso se muestra en la figura <a href="#pulsot1">6</a>                                               </font></p>           <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg6"></a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura09.gif" width="431" height="250"><font size="2" face="Verdana">        <br>         Figure 6: Muestreo del pulso cada 25 ns</font></p>           <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="pulsot1">    </a> </font>           <font size="2" face="Verdana">Cuando se tienen tres detectores como en Chacaltaya, se presenta el mejor caso               cuando hay coincidencia entre los tres detectores. El resultado ser&#225; como en             la figura <a href="#pulsot7">7</a>, correpondiente a los siguientes datos.</font>      </p>           <pre><font size="2" face="Verdana"> 51&nbsp;50&nbsp;50 48&nbsp;109&nbsp;49 418&nbsp;638&nbsp;537 354&nbsp;299&nbsp;197 129&nbsp;132&nbsp;67 102&nbsp;74&nbsp;62 65&nbsp;60&nbsp;44 69&nbsp;54&nbsp;54 58&nbsp;55&nbsp;53 55&nbsp;51&nbsp;52 52&nbsp;49&nbsp;49 51&nbsp;53&nbsp;52 #&nbsp;t&nbsp;7&nbsp;16231005 #&nbsp;c&nbsp;200845539 </font></pre>           <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg7">         </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura10.gif" width="438" height="259">    <br>       <font size="2" face="Verdana">Figure 7: Pulsos en coincidencia de tres detectores cherenkov</font></p>           <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="pulsot7">    </a> </font>         <font size="2" face="Verdana">Para poner en operaci&#243;n el experimento, se realiza una serie de           calibraciones para la correcta interpretaci&#237;on de los datos, estas son: la           amplificaci&#243;n de la se\'nal an&#225;loga, la linea base, el plateau, la           selecci&#243;n del alto voltaje, la selecci&#243;n del trigger, la cantidad de datos           por segundo (el rate), el an&#225;lisis de las se\'nales, el registro de datos           final, el manejo de los datos, el control del proyecto, la publicaci&#243;n de           datos brutos en la web, etc. </font>      </p>       <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc2.1"> 2.1</a>&nbsp;&nbsp;Caracter&#237;sticas</font></b>           <p><font size="2" face="Verdana">Resumimos algunas caracter&#237;sticas para proseguir con la calibraci&#243;n: </font></p>           <p><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura37.gif" width="377" height="224">          </p>       <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc2.2"> 2.2</a>&nbsp;&nbsp;Trigger</font></b>           ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El valor del trigger que se seleccione, debe ser mayor a la linea         base. Seg&#250;n el esquema del circuito, la linea base est&#225; seleccionada por         defecto en 50 mV. Si el trigger seleccionado est&#225; cerca de la linea base, se         tiene un rate mayor y por tanto, el archivo es muy grande, si est&#225; lejos de         la linea base el rate y el archivo son menores, esta es una ley de potencias proporcional a la energ&#237;a. </font> </p>           <p><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc2.3"><b>2.3</b></a><b>&nbsp;&nbsp;Alto Voltaje</b></font>            </p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Un fotomultiplicador funciona con un alto voltaje, &#233;ste voltaje lo proporciona   un conversor DC-DC controlado por un bajo voltaje inserto en la tarjeta   base. El voltaje de control est&#225; en el rango 0&#160;&#8764;&#160;2.5 V y se obtiene   0&#160;&#8764;&#160;2000 V (la relaci&#243;n es de 800), El voltaje de control es la salida de un   conversor DAC. Para activar este voltaje se usa el comando <i>lago -s hv1     1350</i>, donde 1350 es el voltaje esperado <i>Vi</i>. En la pr&#225;ctica este   voltaje sufre una modificaci&#243;n, expresado como un factor multiplicativo;   para ambos canales tenemos:  </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="eqn:factor1"> </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura33.gif" width="286" height="30"><br clear="all" />   </font><font size="2" face="Verdana"><br clear="all" />   </font><font size="2" face="Verdana"><a name="eqn:factor2"> </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura34.gif" width="319" height="27"></p> <font size="2" face="Verdana">Esta relaci&#243;n es usada para construir el plateau, la obtenci&#243;n de estos          factores se redacta en anexo <a href="#coeficiente_hv">D</a> </font> <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc2.4"> 2.4</a>&nbsp;&nbsp;Plateau</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Como primer paso construimos el plateau, tomamos en cuenta dos aspectos: el        trigger y el alto voltaje. En este caso dejamos el trigger constante mientras        variamos el alto voltaje, incrementando en 50 voltios para construir la tabla        para corridas de un minuto; a estos valores los  multiplicamos por los        coeficientes para obtener el alto voltaje real sobre el fotomultiplicador. Con        esto construimos la curva que se presenta en la figura <a href="#plateau_wc123">8</a>. Se        observan tres pendientes, a partir de 1200 voltios es la pendiente del plateau        ya que no incrementa rapidamente. Complementando con el histograma elegimos el        voltaje apropiado.</font></p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg8"></a></font>        <font size="2" face="Verdana">       <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura11.gif" width="513" height="383">    <br>        Figure 8: Plateau para WCD1, WCD2 y WCD3.  </font>           <font size="2" face="Verdana"><a name="plateau_wc123"></a>             </font></p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg9"></a></font><font face="Verdana"><font size="2">         <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura12.gif" width="437" height="326">    <br>      Figure 9: Histograma de pico y carga para WCD1.            </font><font size="2"><a name="histograma_wcd1"></a>                                                 </font></font>               <font face="Verdana"><font size="2">                      </font></font></p>          <p align="center">&nbsp;</p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana"><font size="2">      </font></font>          <font size="3" face="Verdana"><b><a name="tth_sEc3">      3</a>&nbsp;&nbsp;Histogramas de ajuste</b></font></p>          <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2">Se construyen dos tipos de histogramas: uno de picos y otro de carga,        (<i>peak</i> y <i>charge</i>) para tiempos de un minuto. Eligiendo el        voltaje en la zona del plateau, graficamos el histograma. En &#233;l se observa la        joroba representativa del VEM. En la figura <a href="#histograma_wcd1">9</a> se presenta        el comportamiento del WCD1.                        La curva del peak refleja los voltajes de pico para cada pulso de entrada, el        rango es de 0 a 1 V para el conversor An&#225;logo digital (ADC) de 10 bits. En        binario corresponde entre 0 y 1023 canales, corresponde a la  sensibilidad de        0.977 mV, el que redondemos a 1 mV/canal.</font></font></p>          <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2"><a name="tth_fIg10">      </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura13.gif" width="430" height="326">    <br>           Figure 10: Histograma de pico y carga para WCD2 <a name="histograma_wcd2"></a>                                      </font></font></p>          <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2"><a name="tth_fIg11"></a>  <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura14.gif" width="430" height="326">    <br>      Figure 11: Histograma de pico y carga para WCD3 <a name="histograma_wcd3"></a> </font></font></p>          <p align="justify"><font face="Verdana"><font size="2">La curva de carga representa la integral de cada pulso y representa la        energ&#237;a de la part&#237;cula. En el pico de la joroba est&#225; la energ&#237;a        m&#237;nima depositada por el mu&#243;n que atraviesa el tanque, esta joroba no es        tan pronunciada como a nivel del mar, puesto que a mayor altura existen menos        muones y mas electrones.                        De igual forma, para los detectores WCD2 y WCD3 se muestran en las figuras <a href="#histograma_wcd2">10</a> y <a href="#histograma_wcd3">11</a>. Se observa que tienen        diferentes comportamientos, en WCD2 existe la joroba y en WCD3 se manifiesta        debilmente. De todas formas, para la calibraci&#243;n se requieren estos        gr&#225;ficos.                        Con la intenci&#243;n de comparar las curvas de carga se grafican, en la        figura <a href="#histogramacarga123">12</a>, el rango visible dentro de las jorobas, tambi&#233;n        se grafica en escala log-log fig. <a href="#loglog123">13</a> para ver si existe cambio de        pendiente, y efectivamente se observan en los tres, adem&#225;s se destaca la        primera joroba correspondiente a los electrones.</font></font></p>          <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2"> <a name="tth_fIg12">      </a>  <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura15.gif" width="426" height="315">    <br>      Figure 12: Histograma de carga la joroba corresponde al VEM, WCD1 425, WCD2 272, WCD3 200 <a name="histogramacarga123"></a>      </font></font></p> 	             <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2"><a name="tth_fIg13"></a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura16.gif" width="423" height="313">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      Figure 13: Histograma de carga (log log) para precisar el cambio de pendiente del VEM, WCD1 425, WCD2 272, WCD3 200 <a name="loglog123"></a> </font></font></p>          <p><font face="Verdana"><font size="2">De esta forma con el plateau y el histograma se han elegido los valores de,        alto voltaje, y el correspondiente promedio al minuto y segundo, para        determinar los  VEMs (ver tabla <a href="#ajustesVEM">2</a>). </font></font></p>          <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2">     Table 2: <a name="ajustesVEM">      </a> Ajuste seg&#250;n plateau, el canal VEM del histograma de carga </font></font>     <br>      <font face="Verdana"><font size="2"><a name="tth_tAb2"></a></font></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura35.gif" width="411" height="173"></p>      <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc3.1"> 3.1</a>&nbsp;&nbsp;Cuentas (Rate de scalers)</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la tabla <a href="#ajustesVEM">2</a> se presenta el rate del WCD2 que tiene valor cercano al WCD3, mientras que el rate del WCD1 es la mitad de WCD2 debido a la proporcionalidad de &#225;reas de cada detector. El rate de WCD3 es algo mayor que WCD2, pero est&#225;  dentro de lo esperado. Este rate responde tambi&#233;n al trigger de 70, para los tres detectores est&#225; alejado en 20 de la linea base. El alto voltaje tambi&#233;n esta dentro el rango esperado.                        En las pruebas, al tratar de acercar el trigger a la linea base de 50 se        observ&#243; que el tama&#241;o del archivo horario crece exponencialmente, algunos datos experimentados son: </font></p>          <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura36.gif" width="208" height="146"></p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">     Est&#225; claro que para un trigger de 55, estamos a 5 canales de la linea base,        equivalente a 5 mV. En la entrada del ADC tendremos 55 mV, los tres canales        generaran aproximadamente 30 Gbytes/hora. Por esto el an&#225;lisis demora mas de        media hora en el computador.                        En consecuencia, se ha elegido el trigger de 70 y se obtiene entre 5 y 6        Gbytes hora, el proceso de analizar toma como 10 minutos. </font>          </p>          <p align="justify">&nbsp;</p> 	  	  	  	<b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc4">4</a>&nbsp;&nbsp;Programas adicionales</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Como se indic&#243; anteriormente se obtiene los resultados en dos archivos, el <i>file.dat</i> es enorme si el trigger est&#225; cerca de la linea base, pero        inevitablemente esa es la tendencia para buscar GRB. Este archivo que alcanza        varios Gigabytes por hora, presenta problemas al almacenar incluso en forma        comprimida; por esta raz&#243;n el an&#225;lisis debe ser inmediato para luego guardar el        resultado y borrar el <i>file.dat</i>. Estos an&#225;lisis comprenden: Scalers,        Sigmas, GRB, Charge, Peak, Forbush y otros, adem&#225;s de otras facilidades como        graficos diarios para control via internet.                        En este sentido se han confeccionado cuatro programas, dos para an&#225;lisis y        dos para gr&#225;ficos. Los de an&#225;lisis desarrollados en C++ como <i>lagoS</i> permite crear los <i>Scalers</i>  (cada 5 ms) y el        <i>calib</i>  horario como archivos patrones. El programa <i>lagoSseg</i> permite reducir los Scalers a sumatorias por segundos, minutos y horas. Estos        ser&#225;n apropiados para crear gr&#225;ficos temporales de forma simple. Estos        programas en forma de esquema se presentan en la figura <a href="#lagoSS">14</a>.                                      </font></p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg14"></a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura18.gif" width="415" height="298"></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Figure 14: Flujogramas de programas que Construye: (a) Scalers e Histogramas,        (b) Datos temporales de minutos y horas.</font> <font size="2" face="Verdana"><a name="lagoSS"> </a></font> <font size="2" face="Verdana">El Scaler para 5 ms tiene una particularidad, se han dispuesto 7 niveles de          discriminaci&#243;n para diferenciar 7 niveles de energ&#237;a (en <i>MeV</i> para          los mu&#243;nes). Suponiendo que el rango binario del ADC de 10 bits es de 0 a          1023 (equivalente de 0 a 1000 mV), los umbrales se eligieron: 5, 10, 20, 50,          100, 200 y 500  por encima de la linea base. En el mismo archivo se incluyen los          rates de trigger t1, t2, t3, t4, t5, t6 y t7 del archivo original <i>file.dat</i>.                              En consecuencia el formato de <i>file.datS</i> es de 29 columnas:          tiempo(<i>ms</i>) <i> 7ch1 7ch2 7ch3 7trigg</i> y se conservan los demas          comentarios que inician con #, por lo que el tiempo del <i>GPS</i> forma          parte del archivo, as&#237; como las presiones, temperaturas y otros.                              A continuaci&#243;n como ejemplo se presenta cuatro strings del archivo <i>CHA_2013_04_09_00h00.datS</i> con las cuentas para los tiempos 5,      10, 15, y 20 ms, del segundo 1365465600 correspondiente el GPS. </font></p>          <blockquote>            <blockquote>              <blockquote>                <blockquote>                  <blockquote>                    <p><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_tAb3"></a> <i># x h   00:00:00 09/04/2013 1365465600<br />                5 7 7 6 3 2 1 0 16 16 15 11 7 1 0 33 33 33 13 8 1 0 7 16 0 33 0 0 0<br />                10 9 9 9 4 3 2 0 11 11 11 5 3 1 0 26 26 25 12 5 1 0 9 11 0 26 0 0 0<br />                15 5 5 5 4 3 0 0 23 23 22 9 5 3 0 21 21 21 9 3 1 1 5 23 0 21 0 0 0<br />                20 15 15 15 8 4 2 1 28 28 24 10 9 4 1 22 22 22 9 7 3 0 15 28 0 22 0 0 0</i></font></p>              </blockquote>            </blockquote>          </blockquote>        </blockquote>      </blockquote>  	        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En vista de que ser&#225; borrado el <i>file.dat</i> se crea tambi&#233;n el <i>file.dat.calS</i> en semejanza al generado por el <i>process</i>.                        Posteriormente, el <i>file.datS</i> es comprimido con <i>bzip2</i>. Por        esta raz&#243;n previamente se hace correr el programa <i>lagoSseg</i> para        crear los archivos temporales reducidos a <i>file.datS.seg</i>, <i>file.datS.min</i>, <i>file.datS.hor</i>. Estos se pegan a un solo archivo        diario con el comando <i>tar</i>, para luego ser movidos a diferentes        directorios.                        Este es el proceso de operaci&#243;n en Chacaltaya, y se han creado varios scripts        que son llamados desde crontab; adem&#225;s cada fin de hora corre el script <i>comprimir.sh</i> como se detalla en anexo <a href="#comprimirsh">F</a>. Al terminar el d&#237;a en el tiempo universal (horas 20:00 en Bolivia) se        realizan los resumenes en gr&#225;ficos estos gr&#225;ficos se almacenan en un        directorio de graficos. Finalmente se envia al servidor para ver lo sucedido        desde cualquier otro sitio remoto. En el siguiente cuadro se incluyen los promedios al segundo de un d&#237;a de        operaci&#243;n: los siete discriminadores d1..d7 para WCD1, WCD2, WCD3, y los        siete triggers t1..t7. </font></p>             <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_tAb3">               </a> </font>          <font size="2" face="Verdana">  Table 3: <a name="rates">            </a>Cuentas al segundo para cada scaler en un d&#237;a de operaci&#243;n </font>         <br>      <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura19.gif" width="507" height="172"></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana"> Table 4: <a name="sigmastable"> </a>Dispersi&#243;n para cada detector y coincidencias en un d&#237;a de operaci&#243;n </font>    <br> <font size="2" face="Verdana"><a name="tth_tAb4"> </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura20.gif" width="504" height="170"></p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Revisando d1 a d7 existe una dismunuci&#243;n exponencial, que es l&#243;gico por que corresponde a la sumatoria que incluye hasta el m&#225;ximo del histograma de carga. Es decir que para <i>d4</i> correspondiente al umbral 50 (100 mV), se suman las cuentas del canal 100 a 1023. Habiendo seleccionado el trigger a 70 correspondiente a d3, los d1, d2 y d3 debieran ser cercanos. En t1 a t7 se observa las cuentas individuales: t1, t2, t4 correspondientes a WCD1, WCD2, WCD3, t3 t5 t6 t7 que corresponden a las coincidencias entre los detectores. </font></p>          <p align="justify">&nbsp;</p>      <b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc5"> 5</a>&nbsp;&nbsp;Gr&#225;ficos</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="graficos"> </a> Los datos b&#225;sicos, generados por los archivos <i>lagoS</i> y        <i>lagoSseg</i> son 5, muestran las variaciones temporales. Como se indic&#243;      anteriormente, se han construido tres programas graficadores, estos son &#250;tiles principalmente para controlar la buena operaci&#243;n del experimento        los flujogramas se presentan en la figura <a href="#plotCalSS">15</a>.                                 </font></p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg15"></a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura21.gif" width="495" height="195">    <br>        <font size="2" face="Verdana">Figure 15: <a name="plotCalSS"> </a>Flujogramas de programa de ploteos: (a) calS, (b) temporal diario.</font> </p>          <p>&nbsp;</p>          <p><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEc5.1">      5.1</a>&nbsp;&nbsp;Informaci&#243;n en internet</font></b>      </p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="graficoseninternet">      </a> La UMSA logr&#243; instalar internet en Chacaltaya y opera con regularidad a        partir del a&#241;o 2013. La acci&#243;n inmediata fue construir la p&#225;gina web <i><a href="http://www.chacaltaya.umsa.bo" target="_blank">www.chacaltaya.umsa.bo</a></i>, en la que se han incluido gr&#225;ficos con        datos brutos de todo los experimentos en rayos c&#243;smicos. Con estos graficos        p&#250;blicos, se controla la operaci&#243;n, se supervisa y se planifican acciones        desde cualquier punto. Posteriormente en esta p&#225;gina explicaremos detalles        de cada experimento.  </font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg16"> </a><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura22.gif" width="347" height="526">    <br>      Figure 16: Rate de WCD1 para 7 niveles    </font> <font size="2" face="Verdana"><a name="rate1dia7niveles">               </a> </font>       </p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura23.gif" width="357" height="459">    <br>      <a name="tth_fIg17">        </a> </font><font size="2" face="Verdana"> Figure 17: Rate de triggers de WCD1, WCD2, WCD3, coincidencias y presi&#243;n </font>        <font size="2" face="Verdana"><a name="rate1dia">               </a> </font>     </p>      <b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc6"> 6</a>&nbsp;&nbsp;Resultados</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La operaci&#243;n del equipo comienza oprimiendo una tecla que activa el programa <i>lago.sh</i> desde pantalla.                        Cada hora se analiza el <i>file.dat</i> de salida con el programa        <i>comprimir.sh</i> activado automaticamente en crontab, este crea el        <i>file.datS</i>, y <i>file.dat.calS</i>.                        Cada fin de d&#237;a a horas 20:00:00 se construyen gr&#225;ficos a minutos y horas,        los gr&#225;ficos de minutos se publican en la web. <a name="tth_fIg18">      </a> </font></p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura24.gif" width="465" height="486">     <br>      Figure 18: Distribuci&#243;n de sigmas </font>        <font size="2" face="Verdana"><a name="sigmas">               </a> </font>          </p>          <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura25.gif" width="476" height="355">    <br>      <a name="tth_fIg19">        </a> </font><font size="2" face="Verdana">       Figure 19:    <br>          <a name="correlacion">        </a>Variaci&#243;n de las Cuentas Vs. Presi&#243;n para              WCD1, WCD2 y WCD3 para el mismo d&#237;a de corrida, muestra la            anticorrelaci&#243;n en los tres detectores. </font>        <font size="2" face="Verdana">Al incorporar esta nueva electr&#243;nica, se vio que WCD1 y WCD2 operan bien,                mientras que para WCD3 se realiz&#243; el mantenimiento correctivo desde el cambio de agua, hasta la tarjeta base. </font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg20">            </a> </font><font size="2" face="Verdana"> <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura26.gif" width="631" height="612">    <br>            Figure 20: Variaci&#243;n temporal anual de cuentas al segundo: WCD1, WCD2, WCD3,               coincidencias WCD1y2, WCD1y3, WCD2y3 y WCD1,2y3. La inferior corresponde a la            presi&#243;n en mbar </font>        <font size="2" face="Verdana"><a name="year">               </a> </font>          </p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se obtuvieron nuevamente, los plateaus de cada detector. Se han adoptado otros        valores de voltajes de operaci&#243;n. Se construyeron los programas necesarios        para clasificar en 7 umbrales cada 5 ms y poder observar muones con energ&#237;as        entre 5 MeV a 1 GeV, que podr&#237;an reportar la detecci&#243;n de  posible GRB        mayores a 1 GeV.                        Se ha estabilizado la adquisici&#243;n de datos y LAGO2 est&#225; en operaci&#237;on        generando datos de conteos diarios en files de 200 Mbytes.                        En la figura <a href="#rate1dia7niveles">16</a> se incluye el gr&#225;fico suavizado del rate        diario de WCD1 con sus 7 niveles de discriminaci&#243;n con la finalidad de ver        la variaci&#243;n en todo los niveles.                        En la figura <a href="#rate1dia">17</a> se observa la variaci&#243;n diaria de WCD1, WCD2, WCD3        y las coincidencias WCD1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3 mas la variaci&#243;n de la        presi&#243;n, los cuales son promediados al segundo, y corresponden con la media        de la tabla <a href="#rates">3</a>. Podemos afirmar que los tres detectores funcionando        con m&#237;nima dispersi&#243;n, en la figura <a href="#sigmas">18</a> se incluyen las        dispersiones para los 7 umbrales, a la derecha est&#225; el mas bajo ( &gt; 5) con        mayor sigma y a la izquierda el mas alto ( &gt; 500) con menor sigma. En dicho        gr&#225;fico se incluye un acercamiento sobrepuesto de las distribuci&#243;n        gausiana y estos est&#225;n dentro del orden esperado como se muestra en la tabla <a href="#sigmastable">4</a> que sirve como referencia.                        En el rate de un d&#237;a, figura <a href="#rate1dia">17</a>, la &#250;ltima curva representa la        variaci&#243;n de presi&#243;n, que compara con las dem&#225;s curvas presenta una        anticorrelaci&#243;n. Esto se observa con mayor claridad en la figura <a href="#correlacion">19</a> (corresponden al umbral de 20)  para los tres detectores. En        este comportamiento el WCD3 presenta alguna diferencia, que se debe        posiblemente a la falta de alg&#250;n ajuste o correcci&#243;n.                        Se incluye, en el gr&#225;fico de la figura <a href="#year">20</a>, el comportamiento de un        a&#241;o completo, se observa que WCD1 permanece dentro del margen de        estabilidad, mientras que WCD2 y WCD3 son sensibles pero presentan un        incremento, del tipo exponencial a lo largo del tiempo, posterior a cada        reiniciar el equipo. En 30 d&#237;as WCD3 se incrementa el 37.5% de cuentas        (1.25% d&#237;a para caso lineal). En el caso de WCD2 lo propio 12.5% de        incremento (0.42% d&#237;a).                        Finalmente se incluyen tres gr&#225;ficos figuras <a href="#mon8">F1</a>, <a href="#DiaDetalle">F2</a> y        <a href="#MesForbush">F3</a> que se presentan en la p&#225;gina web, esto para monitoreo. La        elaboraci&#243;n se realiza al finalizar el d&#237;a, estos gr&#225;ficos contienen        datos brutos sin suavizar.                        Con la finalidad de ver si se observa eventos de Forbush como el sucedido el        14 de abril 2013 se incluye el gr&#225;fico <a href="#MesForbush">F3</a> del mes de abril de        2013, se observa que los tres detectores presentan una variaci&#243;n importante        que se inicia el d&#237;a 14 y dura mas de dos d&#237;as. Para el an&#225;lisis de esta        variaci&#243;n exclusiva se est&#225; redactando un art&#237;culo. </font>          </p>          <p>&nbsp;</p> 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <b><font size="3" face="Verdana"><a name="tth_sEc7">   7</a>&nbsp;&nbsp;Conclusiones</font></b>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El experimento Lago en Chacaltaya, en esta fase, opera desde septiembre de 2012 y regularmente desde marzo de 2013 con tres detectores herenkov, en las mismas condiciones. El umbral elegido es de 70 para los tres detectores, generando archivos horarios de 6 Gbytes que luego del an&#225;lisis son borrados quedando otro archivo con sumas a        5 ms de 8 Mbytes. Por d&#237;a se almacena a 200 Mbytes mas otro archivo de histogramas        de 1.4 Mbytes.                        El promedio del rate al segundo es de 1150/<i>m</i><sup>2</sup> para trigger de 70        equivalente a 20 mV y 580/<i>m</i><sup>2</sup> para 50 mV. Las coincidencias t3, t5, t6, t7 en la        figura <a href="#instalacion">A</a> y seg&#250;n la tabla <a href="#sigmas">18</a> corresponder&#237;an a        un arreglo de t5 este-oeste con 18 cuentas, t6 norte-sur con 58 cuentas, y t7        coincidencias tipo chubasco con 27 cuentas.                 Las energ&#237;as VEM para cada detector seg&#250;n la carga y de la tabla <a href="#ajustesVEM">2</a>:</font></p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">     - WCD1 canal 425 para 280MeV HV 1280<br />      - WCD2 canal 272 para 300MeV HV 1417<br />      - WCD3 canal 200 para 300MeV HV 1342</font></p>          <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">     En las figuras mensuales y anuales, se observa que WCD1 presenta cuentas casi      constantes al rededor del rate con un sigma de 30. Presenta variaci&#243;n        temporal en anticorrelaci&#243;n con la presi&#243;n que varia el 1.8% diario. Para        WCD2 y WCD3 de igual forma se tiene sigma de 50 y variaci&#243;n del 2% ante la        presi&#243;n.                        En WCD2 y WCD3 lo destacable con la nueva electr&#243;nica es el incremento        paulatino de cuentas de un dia a otro  0.42%  y 1.26% respectivamente. Este        efecto parece ser por incremento de alto voltaje causado por el modo PWM usado        en estos canales. </font></p>          <p>&nbsp;     </p> <b><font size="3" face="Verdana">References</font></b>              <dl compact="compact">                  <dt><font size="2" face="Verdana"><a href="#CITEaplicacion" name="aplicacion">12011aArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Bertou &amp; Sofo]</a></font></dt>              <dd><font size="2" face="Verdana"> Arnaldi H., Bertou, X. &amp; Sofo M. (2011)a, <i>Data analysis            of the high bandwidth LAGO Electronics</i> (Centro At&#243;mico Bariloche) </font></dd>              <dt><font size="2" face="Verdana"><a href="#CITEguia" name="guia">[22011bArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Haro &amp; Asorey]</a></font></dt>          <dd><font size="2" face="Verdana"> Arnaldi H., Haro M.&nbsp;S. &amp; Asorey H.&nbsp;G. (2011)b, <i>Lago Oficial Electronic guide, Electr&#243;nica LAGO:Guia de Conexi&#243;n de Hardwarem            Interfaces LAGO, New Lago Electronic Getting Starded</i> (Centro At&#243;mico            Bariloche) </font></dd>              ]]></body>
<body><![CDATA[<dt><font size="2" face="Verdana"><a href="#CITElago2009" name="lago2009">[32009Velarde <i>et al.</i>]</a></font></dt>          <dd><font size="2" face="Verdana"> Velarde A., Ticona R., Miranda P., Rivera H. &amp; Quispe J. (2009), <i>Revista Boliviana de F&#237;sica</i> <b>15</b>, 32</font></dd>        </dl> 	    	    	    	    	    	    	    	    	                    <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcA"> A</a>&nbsp;&nbsp;Lago2 Instalaci&#243;n</font></b> <font size="2" face="Verdana"><a name="instalacion"> </a> </font></p>            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los pasos para la instalaci&#243;n de la tarjeta electr&#243;nica Nexyx2 y la          digitizadora:                              Usamos la informaci&#243;n solicitada a la colaboraci&#243;n LAGO en Bariloche          ([<a href="#guia" name="CITEguia">22011bArnaldi <i>et&nbsp;al.</i>Arnaldi, Haro &amp; Asorey</a>]) contiene detalles importantes para la operaci&oacute;n y las primeras          pruebas. A&#250;n asi fueron necesarias otras aclaraciones. Las pruebas se          realizaron en el laboratorio de rayos C&#243;smicos del IIF en La Paz Bolivia.</font></p>            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> -El Computador sistema linux<br />          -Instalar el programa compilado <i>lago</i> en PC.<br />          -Habilitar a usuario acceso a USB.<br />          -Conectar PC-Nexys2 con cable USB.<br />          -La tarjeta digitizadora contiene jumpers que se deben seleccionar.<br />          -Conectar tarjeta digitizadora y Nexys2          -En Nexys2 el switch 7 en ON.<br />          -En Nexys2 el jumper 9 en JTAG<br />          -En Nexys2 el jumper 7 de power en Wall.<br />          -Alimentar a Nexys2 con fuente externa de +12V dc.<br />          -En Nexys2 el push button 1 es usado para restituir los triggers.<br />   <i>lago -x lago.xsvf</i>.                              Observar que los leds en Nexys2 muestran su nuevo comportamiento, (LD0          ON). Luego se inicializan los niveles de trigger con:<br />            <i>lago -s t1 100</i> Se selecciona el alto voltaje del fotomultiplicador:<br />            <i>lago -s hv1 1350</i> Finalmente se corre el programa que recibe datos.<br />            <i>lago -f CHA</i>.                              Para iniciar con la recepci&#243;n de se\'nal conectar alguna se\'nal a la          entrada de uno de los tres canales, la se\'nal puede ser de <i>detector</i> o de <i>generador&nbsp;de&nbsp;pulsos</i>, como indicio los leds3, 4 y 5 se vuelven          intermitentes.                              Una vez iniciado, los datos se graban en el archivo <i>CHA_2013_03_09_12h00.dat</i>, autom&#225;ticamente con la fecha y hora          extraida del PC.                              En nuestro caso el PC opera en linux Suse 11.4, mientras que las          recomendaciones del readme que viene en el software de la tarjeta son para          Ubuntu, es decir, no son totalmente compatibles, pero bajando via internet el          ejecutable o compilando en otro PC con Ubuntu, se logra el programa <i>lago</i> puesto que este utiliza drivers de USB que proporciona la Nexys2          lo que hace que la comunicaci&#243;n sea exclusiva.                              En los scripts del anexo <a href="#lagosh">E</a> se observan retardos <i>sleep 10 </i>,          estos son usados para una correcta toma de datos, el caso especial es la          puesta de HV de WCD2 y WCD3 controlados por la t&#233;cnica usada PWM, le toma          varios segundos comenzando de cero hasta alcanzar el alto voltaje elegido.</font></p>            <p><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcC"> C</a>&nbsp;&nbsp;Corrida</font></b></p>            <p align="justify"> <font size="2" face="Verdana">En los scripts <a href="#lagosh">E</a> y <a href="#comprimirsh">F</a> se resumen las acciones          autom&#225;ticas para la corrida del experimento <i>lago</i>. El script <a href="#lagosh">E</a> inicializa y pone a operar creando archivos horarios, el script <a href="#comprimirsh">F</a> es corrido cada hora activado por el <i>crontab</i>, el          trabajo principal es hacer correr el programa de an&#225;lisis <i>lagoS</i> (similar al programa <i>process</i> mas scalesrs) y luego borra el archivo          horario *.dat por ser grande. El resto de los scripts son para crear archivos de          segundos, minutos, horas y gr&#225;ficos. </font></p>            <p> <b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcD"> D</a>&nbsp;&nbsp;Factor para alto voltaje</font></b> </p>            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><a name="coeficiente_hv"></a> La relaci&#243;n entre el voltaje seleccionado en el argumento del comando          (<i>lago -s hv1 1350</i>) y el voltage en el photomultiplicador, se vi&#243;,          que no es directa debido a que en el canal 1 usa DAC y en los canales 2 y 3          genera voltaje mediante PWM, por tal raz&#243;n, fue necesario construir una          tabla de relaci&#243;n entre el voltaje que se selecciona y el voltaje que          entrega el DAC para el alto voltaje del photomultiplicador. En la tabla <a href="#DAC">D</a>, se apunta el resultado, tomando en cuenta que la tarjeta base del          photomultiplicador tiene un regulador dc-dc que opera de 0 a 5V y sale de 0 a          2000 V,  tambien contiene un amplificador de 2 dentro de la tarjeta base con lo          que la entrada se reduce al rango 0 a 2.5 V equivale 0 a 2000 V, es          decir una relaci&#243;n de 800. Cuando el voltaje de entrada exede a 2.5 V la          salida se sostiene en el m&#225;ximo de 2000 V. <a name="tth_tAb5"> </a> </font></p>            <p><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcB"> B</a>&nbsp;&nbsp;Habilitaci&#243;n Nexys2</font></b></p>            <p><font size="2" face="Verdana"><a name="habilitarUSB"></a> Habilitar  a usuarrio el acceso a USB y comunicarse con Nexys2. Se realiza creando el archivo <i>/etc/udev/rules.d/52-nexys-usb.rules</i> con el siguiente contenido en una sola linea. </font> </p>            ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">SYSFS{idVendor}=="1443",&nbsp;MODE="666"&nbsp;ACTION==    <br>   "add",&nbsp;SYSFS{idVendor}=="0403",&nbsp;SYSFS{manufa    <br>          cturer}=="Digilent",&nbsp;MODE="666",&nbsp;RUN+="/usr/    <br>          local/sbin/dftdrvdtch&nbsp;%s{busnum}&nbsp;%s{devnum}" </font></p>            <p>&nbsp;</p>            <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="DAC"> </a> </font> <font size="2" face="Verdana"> Table 5: Equivalencia de Voltaje seleccionado y entregado por el hardware </font>     <br>            <img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura27.gif" width="502" height="270"></p>            <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura28.gif" width="439" height="329">    <br>            <a name="tth_fIg21"> </a> </font><font size="2" face="Verdana"> Figure 21: Relaci&#243;n de voltaje entrada salida </font> <font size="2" face="Verdana"><a name="HVcurve"> </a> </font></p>            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">De este cuadro obtenemos los factores <i>1.115</i> y <i>0.746</i> indicadas en las ecuaciones  y , para seleccionar el correcto alto voltaje (ejemplo: <i>lago -s hv 1 1210</i> selecciona 1350 V por el canal 1 y 1125 V por el canal 2 &#243; 3.), &#233;sto indica que el argumento introducido en el comando ser&#225; modificado seg&#250;n la tabla <a href="#DAC">D</a> o la curva en la figura <a href="#HVcurve">D1</a>. </font></p>            ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcE"> E</a>&nbsp;&nbsp;lago.sh</font></b> <font size="2" face="Verdana"><a name="lagosh"> </a> </font></p>            <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">#!/bin/sh    <br>          if&nbsp;ps&nbsp;h&nbsp;-C&nbsp;lago    <br>   &nbsp;&nbsp;then    <br>   &nbsp;&nbsp;echo&nbsp;"El&nbsp;programa&nbsp;lago&nbsp;ya&nbsp;esta&nbsp;corriendo"    <br>   &nbsp;&nbsp;exit    <br>          fi    <br>          cd&nbsp;/home/lago/lago2/lago/    <br>          ./lago&nbsp;-x&nbsp;lago.xsvf    <br>          echo&nbsp;"sleep&nbsp;5&nbsp;secconds"&nbsp;;&nbsp;sleep&nbsp;5    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;t1&nbsp;70&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sleep&nbsp;1    <br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;t2&nbsp;70&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sleep&nbsp;1    <br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;t3&nbsp;70&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sleep&nbsp;1    <br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;hv1&nbsp;1150&nbsp;;&nbsp;sleep&nbsp;1    <br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;hv2&nbsp;1900&nbsp;;&nbsp;sleep&nbsp;1    <br>          ./lago&nbsp;-s&nbsp;hv3&nbsp;1800&nbsp;    <br>          echo&nbsp;"sleep&nbsp;10&nbsp;secconds&nbsp;Setting&nbsp;High&nbsp;Voltage"&nbsp;;&nbsp;sleep&nbsp;10    <br>          ./lago&nbsp;-a    <br>          echo&nbsp;"sleep&nbsp;15&nbsp;secconds&nbsp;to&nbsp;run&nbsp;and&nbsp;HV&nbsp;setup&nbsp;from&nbsp;PWM"&nbsp;;&nbsp;sleep&nbsp;15    <br>          echo&nbsp;"RUN&nbsp;LAGO2&nbsp;!!!"    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>          while&nbsp;true    <br>          do&nbsp;./lago&nbsp;-f&nbsp;CHA    <br>          done</font></p>            <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_sEcF"> F</a>&nbsp;&nbsp;comprimir.sh</font></b> <font size="2" face="Verdana"><a name="comprimirsh"> </a> </font></p>            <p align="justify"> <font size="2" face="Verdana"> #!/bin/sh    <br>          ##&nbsp;comprimir.sh&nbsp;&nbsp;scripts&nbsp;para&nbsp;manejo&nbsp;de&nbsp;files&nbsp;bruto&nbsp;de&nbsp;Lago    <br>          ##&nbsp;P.Miranda,&nbsp;Lago2&nbsp;sep-2012    <br>          [&nbsp;"$#"&nbsp;==&nbsp;"1"&nbsp;]&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;[&nbsp;"$1"&nbsp;==&nbsp;"-h"&nbsp;]&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;{    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;echo&nbsp;"Programa&nbsp;de&nbsp;scripts&nbsp;para&nbsp;comprimir&nbsp;datos&nbsp;brutos&nbsp;de&nbsp;LAGO"    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;echo&nbsp;"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh&nbsp;comprimir.sh"    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;echo&nbsp;"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh&nbsp;comprimir.sh&nbsp;FileTipo.dat"    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;exit    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;}    <br>              <br>          DIR=$HOME/lago2/lago    <br>          cd&nbsp;$DIR    <br>              <br>          hora=`date&nbsp;+%Y_%m_%d_%Hh00.dat&nbsp;--date="+11800&nbsp;sec"`    <br>          dia=`date&nbsp;+%Y_%m_%d.dat&nbsp;--date="+11800&nbsp;sec"`    <br>          mes=`date&nbsp;+%Y_%m.dat`    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>          lab=CHA_    <br>          file=$lab$hora;&nbsp;!&nbsp;[&nbsp;-r&nbsp;$file&nbsp;]&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;lab=CHA_nogps_    <br>          &nbsp;    <br>          [&nbsp;"$#"&nbsp;==&nbsp;"1"&nbsp;]&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;Nl=`expr&nbsp;length&nbsp;$1`&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;let&nbsp;Nf=$Nl-19;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;let&nbsp;Nlab=$Nl-20    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lab=`expr&nbsp;substr&nbsp;$1&nbsp;1&nbsp;$Nlab`    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;hora=`expr&nbsp;substr&nbsp;$1&nbsp;$Nf&nbsp;20`    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dia=`expr&nbsp;substr&nbsp;$1&nbsp;$Nf&nbsp;10`.dat    <br>          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mes=`expr&nbsp;substr&nbsp;$1&nbsp;$Nf&nbsp;7`.dat    <br>          }    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>              <br>          file=$lab$hora    <br>          filedia=$lab$dia    <br>          filemes=$lab$mes    <br>          !&nbsp;[&nbsp;-r&nbsp;$file&nbsp;]&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;echo&nbsp;"El&nbsp;file&nbsp;No&nbsp;Existe:&nbsp;$file"&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;exit    <br>              <br>          ./lagoS&nbsp;$DIR/$file    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$DIR/$file    <br>              <br>          ./lagoSseg&nbsp;$DIR/$file"S"    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>          bzip2&nbsp;$DIR/$file"S"    <br>              <br>          tar&nbsp;-rf&nbsp;$DIR/datos_zip/$filedia"S.bz2.tar"&nbsp;$file"S.bz2"    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$DIR/$file"S.bz2"    <br>              <br>          tar&nbsp;-rf&nbsp;$DIR/datos_zip/$filedia".calS.tar"&nbsp;$file".calS"    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$DIR/$file".calS"    <br>              <br>          cat&nbsp;$DIR/$file"S.seg"&nbsp;&#62;&#62;&nbsp;$DIR/datos_seg/$filedia"S.seg"    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$file"S.seg"    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>              <br>          cat&nbsp;$DIR/$file"S.min"&nbsp;&#62;&#62;&nbsp;$DIR/datos_min/$filedia"S.min"    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$file"S.min"    <br>              <br>          cat&nbsp;$DIR/$file"S.hor"&nbsp;&#62;&#62;&nbsp;$DIR/datos_hor/$filedia"S.hor"    <br>              <br>          cat&nbsp;$DIR/$file"S.hor"&nbsp;&#62;&#62;&nbsp;$DIR/datos_hor/$filemes"S.hor"    <br>          rm&nbsp;-f&nbsp;$file"S.hor"</font></p>            <p align="center">&nbsp;</p>            <p align="center">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>            <font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg22"> </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura29.gif" width="956" height="1185">    <br>            <font size="2" face="Verdana"> Figure 22: Variaci&#243;n temporal diaria en bruto para WCD1,WCD2,WCD3 para los 7 umbrales, y t1 a t7<a name="mon8"> </a></font></p>            <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg23"> </a> </font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura30.gif" width="954" height="474">    <br>            <font size="2" face="Verdana">Figure 23: <a name="DiaDetalle"> </a>(izquierda)Variaci&#243;n temporal en detalle de datos brutos de un d&#237;a, (derecha) Peak y Charge de una hora</font> </p>            <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="tth_fIg24"> </a></font><img src="/img/revistas/rbf/v24n24/a04_figura31.gif" width="630" height="606">    <br>            <font size="2" face="Verdana">Figure 24: <a name="MesForbush"> </a>Variaci&#243;n temporal mensual </font></p>            <p align="center"></p>            <p>&nbsp;</p>      ]]></body>
</article>
