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ANTARES (telescopio)

ANTARES es el nombre del detector de neutrinos que se sitúa a bajo el Mar mediterráneo, en la costa de Tolón, Francia. Está diseñado para ser utilizado como un telescopio de neutrinos direccional para localizar y observar el flujo de neutrinos de origen cósmico en la dirección del Hemisferio Sur, un complemento al detector de neutrinos del Polo Sur IceCube, el cual detecta neutrinos de ambos hemisferios. El nombre proviene de Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch project; el acrónimo es también el nombre de la estrella Antares. Otros telescopios de neutrinos diseñados para el mismo uso próximos a ANTARES son el telescopio griego NESTOR y el italiano NEMO, los cuales están en etapas tempranas de diseño.

Una ilustración de artista del detector de neutrino del ANTARES y el Nautile.

Diseño

La red contiene un conjunto de doce cuerdas verticales separadas con tubos fotomultiplicadores. Cada uno tiene 75 módulos ópticos y es de aproximadamente   de largo. Están anclados al fondo marítimo, a una profundidad de unos  , estando separados cada uno de los demás por unos  . Cuando los neutrinos entran en el hemisferio sur de la Tierra, normalmente continúan viajando directamente a través de ella. En raras ocasiones, unos cuantos neutrinos muónicos interaccionan con el agua del mar, produciendo un muon de alta energía. ANTARES trabaja mediante sus tubos fotomultiplicadores detectando la radiación Cherenkov emitida cuando el muon pasa a través del agua. Las técnicas de detección utilizadas consiguen distinguir entre la señal de muones "que van hacia arriba", de neutrinos muónicos que interaccionan antes de llegar por debajo al detector (con materia de la Tierra), y del alto flujo de muones procedentes de la atmósfera "que descienden" hacia el detector.

En contraste con los telescopios de neutrinos del Polo Sur AMANDA e IceCube, ANTARES utiliza agua en vez de hielo como su medio para la detección de la radiación Cherenkov. La luz en el agua tiene una menor dispersión que en el hielo, esto conlleva un mejor poder resolutivo. Por otro lado, el agua contiene más fuentes de luz de fondo que el hielo (isótopos radiactivos del potasio-40 en la sal del mar y organismos bioluminiscentes), conduciendo a unos umbrales de energía más altos para ANTARES con respecto al del IceCube y haciendo necesario métodos más sofisticado de supresión del ruido de fondo.

Historia de su construcción

La construcción de ANTARES fue completada en mayo de 2008, dos años después de que la primera cuerda estuviese desplegada.

Las primeras pruebas empezaron en 2000. El equipamiento indirectamente relacionado con el detector, como sismógrafos, fueron desplegados en 2005. La primera cuerda de tubos fotomultiplicadores fue instalada en febrero de 2006. En septiembre de 2006 la segunda cuerda fue exitosamente conectada. Las cuerdas 3, 4 y 5 fueron desplegadas a finales de 2006 y conectadas en enero de 2007. Esto fue un paso importante que hizo a Antares el telescopio de neutrinos más grande del hemisferio Norte (superando al telescopio de neutrinos Baikal). Las líneas 6, 7, 8, 9 y 10 fueron desplegadas entre marzo y noviembre de 2007 y conectadas en diciembre de 2007 y enero de 2008. Desde mayo de 2008 el detector ha estado funcionando con sus 12 líneas.

El despliegue y la conexión del detector han sido llevados a cabo en cooperación con el instituto oceanográfico francés, IFREMER, utilizando el ROV Victor y, para algunas operaciones pasadas, el submarino Nautile.

Objetivos experimentales

El proyecto ANTARES complementa al Observatorio de neutrinos IceCube, en la Antártida. Los principios de detección de los dos proyectos son muy similares, a pesar de que ANTARES solo señale hacia el Hemisferio Sur. Gracias a su ubicación en el Mar Mediterráneo, ANTARES es más sensible a neutrinos con energías por debajo de   en el cielo de la región sur, una región que incluye muchas fuentes galácticas. ANTARES detectará neutrinos de alto origen energético, particularmente en un rango de   a   electronvoltios ( ). Después de muchos años operando, puede ser capaz de producir un mapa del flujo de los neutrinos de origen cósmico en el Hemisferio Sur. De interés sería la detección de fuentes astrofísicas productoras de neutrinos, posiblemente en correlación con observaciones en otras bandas (como fuentes de rayos gamma observados por el telescopio HESS, el cual tiene un campo de vista común con ANTARES).

Aparte de este aspecto de la física de astropartículas, el ANTARES telescopio también puede abordar algunos problemas de fondo en la física de partículas, tales como buscar indicaciones de materia oscura detectando el proceso de aniquilación del neutralino en el Sol (los neutrinos solares normalmente están fuera del rango de energías de ANTARES) o en el centro galáctico. Debido a los diferentes métodos empleados, su sensibilidad esperada es complementaria a las búsquedas directas de materia oscura realizados por varios experimentos como DAMA, CDMS y en el LHC. La detección del neutralino también confirmaría la supersimetría, pero no se considera muy probable dados los niveles actuales de sensibilidad de ANTARES. Otros fenómenos "exóticos" posibles que podrían posiblemente ser medidos por ANTARES incluye nuclearitos o monopolos magnéticos.

Resultados

Las primeras detecciones de neutrinos fueron informadas en febrero de 2007.

Utilizando 6 años de datos, una búsqueda en el centro galáctico de fuentes de neutrinos no dio ningún resultado.[1]​ La oscilación de neutrinos atmosférico también se midió.[2]

Instrumentación adicional

Además del detector óptico principal para neutrinos cósmicos, el experimento ANTARES también alberga un gran número de instrumentos para el estudio del entorno del mar profundo, como salinidad y sondas de oxígeno, perfiles de corrientes de mar e instrumentación para la medida de la transmisión de la luz y la velocidad del sonido. También, un sistema de cámaras ha sido instalado para un seguimiento automático de organismos bioluminescentes. Los resultados de estos instrumentos, además de ser también importantes para la calibración del detector, serán compartidos con institutos de investigación del océano implicados en la colaboración con ANTARES. Mientras el detector ANTARES contiene un sistema de posicionamiento acústico para la alineación de las cuerdas que flotan libremente, también alberga aparte un sistema de detección acústico, AMADEUS, el cual comprenderá de 6 niveles de detectores ANTARES con hidrófonos para evaluar la posibilidad de una detección acústica de neutrinos en el mar profundo. Los primeros 3 niveles han sido incluido en la línea de instrumentación, los otros 3 en la línea 12.

Referencias

  1. Adrián-Martínez, S. et al. (2014). «Searches for point-like and extended neutrino sources close to the galactic center using the ANTARES neutrino telescope». The Astrophysical Journal Letters 786 (1): L5. Bibcode:2014ApJ...786L...5A. doi:10.1088/2041-8205/786/1/l5. 
  2. Adrián-Martínez, S. et al. (2012). «Measurement of atmospheric neutrino oscillations with the ANTARES neutrino telescope». Physics Letters B 714 (2–5): 224-230. Bibcode:2012PhLB..714..224A. doi:10.1016/j.physletb.2012.07.002. 

Enlaces externos

  • ANTARES
  • IFREMER homepage
  • KM3neutrino NETO telescopio
  •   Datos: Q571211
  •   Multimedia: Antares (neutrino telescope)

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ANTARES es el nombre del detector de neutrinos que se situa a 2 5 k m displaystyle 2 5 km bajo el Mar mediterraneo en la costa de Tolon Francia Esta disenado para ser utilizado como un telescopio de neutrinos direccional para localizar y observar el flujo de neutrinos de origen cosmico en la direccion del Hemisferio Sur un complemento al detector de neutrinos del Polo Sur IceCube el cual detecta neutrinos de ambos hemisferios El nombre proviene de Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch project el acronimo es tambien el nombre de la estrella Antares Otros telescopios de neutrinos disenados para el mismo uso proximos a ANTARES son el telescopio griego NESTOR y el italiano NEMO los cuales estan en etapas tempranas de diseno Una ilustracion de artista del detector de neutrino del ANTARES y el Nautile Indice 1 Diseno 2 Historia de su construccion 3 Objetivos experimentales 4 Resultados 5 Instrumentacion adicional 6 Referencias 7 Enlaces externosDiseno EditarLa red contiene un conjunto de doce cuerdas verticales separadas con tubos fotomultiplicadores Cada uno tiene 75 modulos opticos y es de aproximadamente 350 m displaystyle 350 m de largo Estan anclados al fondo maritimo a una profundidad de unos 2 5 k m displaystyle 2 5 km estando separados cada uno de los demas por unos 70 m displaystyle 70 m Cuando los neutrinos entran en el hemisferio sur de la Tierra normalmente continuan viajando directamente a traves de ella En raras ocasiones unos cuantos neutrinos muonicos interaccionan con el agua del mar produciendo un muon de alta energia ANTARES trabaja mediante sus tubos fotomultiplicadores detectando la radiacion Cherenkov emitida cuando el muon pasa a traves del agua Las tecnicas de deteccion utilizadas consiguen distinguir entre la senal de muones que van hacia arriba de neutrinos muonicos que interaccionan antes de llegar por debajo al detector con materia de la Tierra y del alto flujo de muones procedentes de la atmosfera que descienden hacia el detector En contraste con los telescopios de neutrinos del Polo Sur AMANDA e IceCube ANTARES utiliza agua en vez de hielo como su medio para la deteccion de la radiacion Cherenkov La luz en el agua tiene una menor dispersion que en el hielo esto conlleva un mejor poder resolutivo Por otro lado el agua contiene mas fuentes de luz de fondo que el hielo isotopos radiactivos del potasio 40 en la sal del mar y organismos bioluminiscentes conduciendo a unos umbrales de energia mas altos para ANTARES con respecto al del IceCube y haciendo necesario metodos mas sofisticado de supresion del ruido de fondo Historia de su construccion EditarLa construccion de ANTARES fue completada en mayo de 2008 dos anos despues de que la primera cuerda estuviese desplegada Las primeras pruebas empezaron en 2000 El equipamiento indirectamente relacionado con el detector como sismografos fueron desplegados en 2005 La primera cuerda de tubos fotomultiplicadores fue instalada en febrero de 2006 En septiembre de 2006 la segunda cuerda fue exitosamente conectada Las cuerdas 3 4 y 5 fueron desplegadas a finales de 2006 y conectadas en enero de 2007 Esto fue un paso importante que hizo a Antares el telescopio de neutrinos mas grande del hemisferio Norte superando al telescopio de neutrinos Baikal Las lineas 6 7 8 9 y 10 fueron desplegadas entre marzo y noviembre de 2007 y conectadas en diciembre de 2007 y enero de 2008 Desde mayo de 2008 el detector ha estado funcionando con sus 12 lineas El despliegue y la conexion del detector han sido llevados a cabo en cooperacion con el instituto oceanografico frances IFREMER utilizando el ROV Victor y para algunas operaciones pasadas el submarino Nautile Objetivos experimentales EditarEl proyecto ANTARES complementa al Observatorio de neutrinos IceCube en la Antartida Los principios de deteccion de los dos proyectos son muy similares a pesar de que ANTARES solo senale hacia el Hemisferio Sur Gracias a su ubicacion en el Mar Mediterraneo ANTARES es mas sensible a neutrinos con energias por debajo de 100 T e V displaystyle 100 TeV en el cielo de la region sur una region que incluye muchas fuentes galacticas ANTARES detectara neutrinos de alto origen energetico particularmente en un rango de 10 10 displaystyle 10 10 a 10 14 displaystyle 10 14 electronvoltios 10 G e V 100 T e V displaystyle 10 GeV 100 TeV Despues de muchos anos operando puede ser capaz de producir un mapa del flujo de los neutrinos de origen cosmico en el Hemisferio Sur De interes seria la deteccion de fuentes astrofisicas productoras de neutrinos posiblemente en correlacion con observaciones en otras bandas como fuentes de rayos gamma observados por el telescopio HESS el cual tiene un campo de vista comun con ANTARES Aparte de este aspecto de la fisica de astroparticulas el ANTARES telescopio tambien puede abordar algunos problemas de fondo en la fisica de particulas tales como buscar indicaciones de materia oscura detectando el proceso de aniquilacion del neutralino en el Sol los neutrinos solares normalmente estan fuera del rango de energias de ANTARES o en el centro galactico Debido a los diferentes metodos empleados su sensibilidad esperada es complementaria a las busquedas directas de materia oscura realizados por varios experimentos como DAMA CDMS y en el LHC La deteccion del neutralino tambien confirmaria la supersimetria pero no se considera muy probable dados los niveles actuales de sensibilidad de ANTARES Otros fenomenos exoticos posibles que podrian posiblemente ser medidos por ANTARES incluye nuclearitos o monopolos magneticos Resultados EditarLas primeras detecciones de neutrinos fueron informadas en febrero de 2007 Utilizando 6 anos de datos una busqueda en el centro galactico de fuentes de neutrinos no dio ningun resultado 1 La oscilacion de neutrinos atmosferico tambien se midio 2 Instrumentacion adicional EditarAdemas del detector optico principal para neutrinos cosmicos el experimento ANTARES tambien alberga un gran numero de instrumentos para el estudio del entorno del mar profundo como salinidad y sondas de oxigeno perfiles de corrientes de mar e instrumentacion para la medida de la transmision de la luz y la velocidad del sonido Tambien un sistema de camaras ha sido instalado para un seguimiento automatico de organismos bioluminescentes Los resultados de estos instrumentos ademas de ser tambien importantes para la calibracion del detector seran compartidos con institutos de investigacion del oceano implicados en la colaboracion con ANTARES Mientras el detector ANTARES contiene un sistema de posicionamiento acustico para la alineacion de las cuerdas que flotan libremente tambien alberga aparte un sistema de deteccion acustico AMADEUS el cual comprendera de 6 niveles de detectores ANTARES con hidrofonos para evaluar la posibilidad de una deteccion acustica de neutrinos en el mar profundo Los primeros 3 niveles han sido incluido en la linea de instrumentacion los otros 3 en la linea 12 Referencias Editar Adrian Martinez S et al 2014 Searches for point like and extended neutrino sources close to the galactic center using the ANTARES neutrino telescope The Astrophysical Journal Letters 786 1 L5 Bibcode 2014ApJ 786L 5A doi 10 1088 2041 8205 786 1 l5 Adrian Martinez S et al 2012 Measurement of atmospheric neutrino oscillations with the ANTARES neutrino telescope Physics Letters B 714 2 5 224 230 Bibcode 2012PhLB 714 224A doi 10 1016 j physletb 2012 07 002 Enlaces externos EditarANTARES IFREMER homepage KM3neutrino NETO telescopio Datos Q571211 Multimedia Antares neutrino telescope Obtenido de https es wikipedia org w index php title ANTARES telescopio amp oldid 131828338, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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