%0 Journal Article
%A Aguilar, M.
%A Cavasonza, L. Ali
%A Allen, M. S.
%A Alpat, B.
%A Ambrosi, G.
%A Arruda, L.
%A Attig, N.
%A Barao, F.
%A Barrin, L.
%A Bartoloni, A.
%A Başeğmez-du Pree, S.
%A Battiston, R.
%A Behlmann, M.
%A Beranek, B.
%A Berdugo, J.
%A Bertucci, B.
%A Bindi, V.
%A Bollweg, K.
%A Borgia, B.
%A Boschini, M. J.
%A Bourquin, M.
%A Bueno, E. F.
%A Burger, J.
%A Burger, W. J.
%A Burmeister, S.
%A Cai, X. D.
%A Capell, M.
%A Casaus, J.
%A Castellini, G.
%A Cervelli, F.
%A Chang, Y. H.
%A Chen, G. M.
%A Chen, G. R.
%A Chen, H. S.
%A Chen, Y.
%A Cheng, L.
%A Chou, H. Y.
%A Chouridou, S.
%A Choutko, V.
%A Chung, C. H.
%A Clark, C.
%A Coignet, G.
%A Consolandi, C.
%A Contin, A.
%A Corti, C.
%A Cui, Z.
%A Dadzie, K.
%A Delgado, C.
%A Della Torre, S.
%A Demirköz, M. B.
%A Derome, L.
%A Di Falco, S.
%A Di Felice, V.
%A Díaz, C.
%A Dimiccoli, F.
%A von Doetinchem, P.
%A Dong, F.
%A Donnini, F.
%A Duranti, M.
%A Egorov, A.
%A Eline, A.
%A Feng, J.
%A Fiandrini, E.
%A Fisher, P.
%A Formato, V.
%A Freeman, C.
%A Galaktionov, Y.
%A Gámez, C.
%A García-López, R. J.
%A Gargiulo, C.
%A Gast, H.
%A Gervasi, M.
%A Giovacchini, F.
%A Gómez-Coral, D. M.
%A Gong, J.
%A Goy, C.
%A Grabski, V.
%A Grandi, D.
%A Graziani, M.
%A Haino, S.
%A Han, K. C.
%A Hashmani, R. K.
%A He, Z. H.
%A Heber, B.
%A Hsieh, T. H.
%A Hu, J. Y.
%A Incagli, M.
%A Jang, W. Y.
%A Jia, Yi
%A Jinchi, H.
%A Kanishev, K.
%A Khiali, B.
%A Kim, G. N.
%A Kirn, Th.
%A Konyushikhin, M.
%A Kounina, O.
%A Kounine, A.
%A Koutsenko, V.
%A Kuhlman, A.
%A Kulemzin, A.
%A La Vacca, G.
%A Laudi, E.
%A Laurenti, G.
%A Lazzizzera, I.
%A Lebedev, A.
%A Lee, H. T.
%A Lee, S. C.
%A Li, J. Q.
%A Li, M.
%A Li, Q.
%A Li, S.
%A Li, J. H.
%A Li, Z. H.
%A Liang, J.
%A Light, C.
%A Lin, C. H.
%A Lippert, T.
%A Liu, J. H.
%A Liu, Z.
%A Lu, S. Q.
%A Lu, Y. S.
%A Luebelsmeyer, K.
%A Luo, J. Z.
%A Luo, Xi
%A Lyu, S. S.
%A Machate, F.
%A Mañá, C.
%A Marín, J.
%A Marquardt, J.
%A Martin, T.
%A Martínez, G.
%A Masi, N.
%A Maurin, D.
%A Menchaca-Rocha, A.
%A Meng, Q.
%A Mikhailov, V. V.
%A Mo, D. C.
%A Molero, M.
%A Mott, P.
%A Mussolin, L.
%A Negrete, J.
%A Nikonov, N.
%A Nozzoli, F.
%A Oliva, A.
%A Orcinha, M.
%A Palermo, M.
%A Palmonari, F.
%A Paniccia, M.
%A Pashnin, A.
%A Pauluzzi, M.
%A Pensotti, S.
%A Phan, H. D.
%A Piandani, R.
%A Plyaskin, V.
%A Poluianov, S.
%A Qin, X.
%A Qu, Z. Y.
%A Quadrani, L.
%A Rancoita, P. G.
%A Rapin, D.
%A Conde, A. Reina
%A Robyn, E.
%A Rosier-Lees, S.
%A Rozhkov, A.
%A Rozza, D.
%A Sagdeev, R.
%A Schael, S.
%A Schulz von Dratzig, A.
%A Schwering, G.
%A Seo, E. S.
%A Shakfa, Z.
%A Shan, B. S.
%A Siedenburg, T.
%A Solano, C.
%A Song, J. W.
%A Song, X. J.
%A Sonnabend, R.
%A Strigari, L.
%A Su, T.
%A Sun, Q.
%A Sun, Z. T.
%A Tacconi, M.
%A Tang, X. W.
%A Tang, Z. C.
%A Tian, J.
%A Ting, Samuel C. C.
%A Ting, S. M.
%A Tomassetti, N.
%A Torsti, J.
%A Tüysüz, C.
%A Urban, T.
%A Usoskin, I.
%A Vagelli, V.
%A Vainio, R.
%A Valencia-Otero, M.
%A Valente, E.
%A Valtonen, E.
%A Vázquez Acosta, M.
%A Vecchi, M.
%A Velasco, M.
%A Vialle, J. P.
%A Wang, C. X.
%A Wang, L.
%A Wang, L. Q.
%A Wang, N. H.
%A Wang, Q. L.
%A Wang, S.
%A Wang, X.
%A Wang, Yu
%A Wang, Z. M.
%A Wei, J.
%A Weng, Z. L.
%A Wu, H.
%A Xiong, R. Q.
%A Xu, W.
%A Yan, Q.
%A Yang, Y.
%A Yashin, I. I.
%A Yi, H.
%A Yu, Y. M.
%A Yu, Z. Q.
%A Zannoni, M.
%A Zhang, C.
%A Zhang, F.
%A Zhang, F. Z.
%A Zhang, J. H.
%A Zhang, Z.
%A Zhao, F.
%A Zheng, C.
%A Zheng, Z. M.
%A Zhuang, H. L.
%A Zhukov, V.
%A Zichichi, A.
%A Zuccon, P.
%T Properties of Heavy Secondary Fluorine Cosmic Rays: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer
%J Physical review letters
%V 126
%N 8
%@ 1079-7114
%C College Park, Md.
%I APS
%M FZJ-2021-01489
%P 081102
%D 2021
%X Precise knowledge of the charge and rigidity dependence of the secondary cosmic ray fluxes and the secondary-to-primary flux ratios is essential in the understanding of cosmic ray propagation. We report the properties of heavy secondary cosmic ray fluorine F in the rigidity R range 2.15 GV to 2.9 TV based on 0.29 million events collected by the Alpha Magnetic Spectrometer experiment on the International Space Station. The fluorine spectrum deviates from a single power law above 200 GV. The heavier secondary-to-primary F/Si flux ratio rigidity dependence is distinctly different from the lighter B/O (or B/C) rigidity dependence. In particular, above 10 GV, the F/SiB/O ratio can be described by a power law Rδ with δ=0.052±0.007. This shows that the propagation properties of heavy cosmic rays, from F to Si, are different from those of light cosmic rays, from He to O, and that the secondary cosmic rays have two classes.
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%$ 33709764
%U <Go to ISI:>//WOS:000621595400002
%R 10.1103/PhysRevLett.126.081102
%U https://juser.fz-juelich.de/record/891401