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Astronomía de neutrinos

La astronomía de neutrinos es la ciencia de observar fenómenos astronómicos detectando neutrinos. Estos neutrinos son un producto de las reacciones termonucleares débiles que tienen lugar en el interior de cada estrella.[1]

Retos para la observación

Los neutrinos interaccionan muy raramente con la materia. El flujo enorme de neutrinos solares que pasan a través de la Tierra solo es suficiente para producir una interacción por cada 1036 átomos, y cada interacción produce solamente algunos fotones o la transmutación de un elemento. Para observar las interacciones de los neutrinos se necesita pues una masa grande para el detector, así como un sistema muy sensible para la amplificación de la luz producida.

Dado que la señal es muy débil, las fuentes de ruido de fondo se deben reducir todo lo posible. Las fuentes principales del ruido en el detector son las cascadas de partículas elementales producidas por los rayos cósmicos que colisionan con la atmósfera, y las partículas producidas por decaimiento radiactivo. Para reducir la cantidad de rayos cósmicos, los detectores se deben blindar por una masa grande protectora, por lo que son construidos en subterráneos profundos, o bajo el agua. Las fuentes de isótopos radiactivos también deben controlarse pues producen partículas enérgicas cuando decaen.

Para producir cualquier clase de imagen, el detector debe proporcionar la información sobre el flujo de neutrinos y la dirección de su recorrido. Aunque existen varios métodos de detectar los neutrinos, la mayoría no proporciona información direccional, y los que lo hacen, tienen una resolución angular pobre. Para mejorar la resolución angular, debe usarse un arsenal grande de detectores de neutrinos.

Diseño del detector

El diseño del detector consiste en una masa grande de agua o hielo, rodeada por un arsenal de detectores ligeros sensibles conocidos como tubos fotomultiplicadores. Este diseño se aprovecha del hecho que las partículas producidas en la interacción del neutrino entrante con un núcleo atómico viajan típicamente más rápidamente que la velocidad de la luz en el medio del detector (por supuesto, viajan más lentamente que la velocidad de la luz en un vacío). Esto genera una “onda de choque óptica” conocida como radiación de Cherenkov que se puede detectar por los tubos de fotomultiplicadores.

Detectores usados

Super-Kamiokande

El detector de neutrinos Super-Kamiokande utiliza 50.000 toneladas de agua pura rodeadas por 11 000 tubos de fotomultiplicadores enterrados bajo 1 kilómetro de profundidad. Puede detectar la dirección incidente de los neutrinos entrantes detectando que fotomultiplicadores se encienden. Kamiokande, el precursor del Super-Kamokande, podía detectar la explosión de neutrinos asociados a la supernova 1987A, y en 1988 fue utilizado para confirmar directamente la producción de neutrinos solares.

AMANDA

El conjunto antártico de detectores de muones y neutrinos (conocido como AMANDA por sus siglas en inglés) funcionó entre 1996 y 2004. Este detector utilizó tubos de fotomultiplicadores montados en cuerdas enterradas profundamente (entre 1.5-2km) dentro del hielo glacial en el polo sur en la Antártida. El hielo mismo se utiliza como la masa del detector. La dirección de los neutrinos incidentes se determinan registrando el momento de llegada de fotones individuales usando un arsenal tridimensional de módulos en el detector que contienen cada uno un tubo fotomultiplicador. Este método permite la detección de neutrinos sobre 50GeV con una resolución espacial de aproximadamente 2 grados. Se ha utilizado AMANDA para generar mapas de neutrinos del cielo norteño para buscar para las fuentes extraterrestres de neutrinos y en las búsquedas de la materia oscura.

IceCube

Desde el 2005, AMANDA está siendo actualizado al observatorio de IceCube, aumentando eventualmente el volumen del detector a un kilómetro cúbico.

En 2012 los responsables de IceCube anunciaron la detección de dos neutrinos superenergéticos, de más de 1000 teraelectronvoltios. Sus descubridores los denominaron Epi y Blas en honor a los personajes televisivos. Posteriormente han encontrado otros 26 neutrinos de energía superior a los 30 TeV, en lo que es la primera muestra de neutrinos de muy alta energía procedentes de fuera del Sistema Solar.[2]

SNO, Kamland, Baikal, Antares, ANITA, Nemo, Nestor, Auger, GLUE

Otros detectores que también realizan experimentos con neutrinos.

Observatorio Localización Volumen de detectores Resolución angular Rango de energías Años de actividad
Super-Kamiokande Hida, Gifu, Japón 50,000 m³ 26° 108–1012 eV 1996–Presente
Observatorio Pierre Auger Mendoza, Argentina 50,000 m³ 1017–1021 eV 2004–Present
Antarctic Impulse Transient Antenna McMurdo Station, Antártida 1,000,000 km³ 1017–1021 eV 2006–2007, 2008–2009
ANTARES Mar Mediterráneo 0.05 km³ 0.3° 1010–1016 eV 2008–presente
IceCube Polo sur 1 km³ 1011–1021 eV 2010–presente
Extreme Universe Space Observatory ISS 1,000,000 km³ 1019–1021 eV 2015 (estimado)
Baksan Neutrino Observatory Baksan, Rusia 3,000 m³ ? ? 1977–Presente

Referencias

  1. Gelmini, Graciela B. (mayo de 2010). «Through Neutrino Eyes». Scientific American. pp. 38-45. 
  2. Alicia, Rivera (21 de noviembre de 2013). «Los neutrinos captados en la Antártida abren una nueva ventana al universo». Diario El País. Consultado el 21 de noviembre de 2013. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Astronomía de neutrinos.
  • AMANDA, un telescopio de neutrinos en la Antártida.
  • Fotos de Amanda
  • IceCube
  • SNO
  • KamLAND
  • Baikal
  • Antares
  • Nestor
  • ANITA el 24 de septiembre de 2015 en Wayback Machine.
  •   Datos: Q1801478
  •   Multimedia: Neutrino astronomy / Q1801478

astronomía, neutrinos, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, junio, 2011, astronomía, neutrinos, ciencia, observar, fenómenos, astronómicos, detectando, neutrinos, estos, neutrinos, producto, r. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 12 de junio de 2011 La astronomia de neutrinos es la ciencia de observar fenomenos astronomicos detectando neutrinos Estos neutrinos son un producto de las reacciones termonucleares debiles que tienen lugar en el interior de cada estrella 1 Indice 1 Retos para la observacion 2 Diseno del detector 3 Detectores usados 3 1 Super Kamiokande 3 2 AMANDA 3 3 IceCube 3 4 SNO Kamland Baikal Antares ANITA Nemo Nestor Auger GLUE 4 Referencias 5 Enlaces externosRetos para la observacion EditarLos neutrinos interaccionan muy raramente con la materia El flujo enorme de neutrinos solares que pasan a traves de la Tierra solo es suficiente para producir una interaccion por cada 1036 atomos y cada interaccion produce solamente algunos fotones o la transmutacion de un elemento Para observar las interacciones de los neutrinos se necesita pues una masa grande para el detector asi como un sistema muy sensible para la amplificacion de la luz producida Dado que la senal es muy debil las fuentes de ruido de fondo se deben reducir todo lo posible Las fuentes principales del ruido en el detector son las cascadas de particulas elementales producidas por los rayos cosmicos que colisionan con la atmosfera y las particulas producidas por decaimiento radiactivo Para reducir la cantidad de rayos cosmicos los detectores se deben blindar por una masa grande protectora por lo que son construidos en subterraneos profundos o bajo el agua Las fuentes de isotopos radiactivos tambien deben controlarse pues producen particulas energicas cuando decaen Para producir cualquier clase de imagen el detector debe proporcionar la informacion sobre el flujo de neutrinos y la direccion de su recorrido Aunque existen varios metodos de detectar los neutrinos la mayoria no proporciona informacion direccional y los que lo hacen tienen una resolucion angular pobre Para mejorar la resolucion angular debe usarse un arsenal grande de detectores de neutrinos Diseno del detector EditarEl diseno del detector consiste en una masa grande de agua o hielo rodeada por un arsenal de detectores ligeros sensibles conocidos como tubos fotomultiplicadores Este diseno se aprovecha del hecho que las particulas producidas en la interaccion del neutrino entrante con un nucleo atomico viajan tipicamente mas rapidamente que la velocidad de la luz en el medio del detector por supuesto viajan mas lentamente que la velocidad de la luz en un vacio Esto genera una onda de choque optica conocida como radiacion de Cherenkov que se puede detectar por los tubos de fotomultiplicadores Detectores usados EditarSuper Kamiokande Editar El detector de neutrinos Super Kamiokande utiliza 50 000 toneladas de agua pura rodeadas por 11 000 tubos de fotomultiplicadores enterrados bajo 1 kilometro de profundidad Puede detectar la direccion incidente de los neutrinos entrantes detectando que fotomultiplicadores se encienden Kamiokande el precursor del Super Kamokande podia detectar la explosion de neutrinos asociados a la supernova 1987A y en 1988 fue utilizado para confirmar directamente la produccion de neutrinos solares AMANDA Editar El conjunto antartico de detectores de muones y neutrinos conocido como AMANDA por sus siglas en ingles funciono entre 1996 y 2004 Este detector utilizo tubos de fotomultiplicadores montados en cuerdas enterradas profundamente entre 1 5 2km dentro del hielo glacial en el polo sur en la Antartida El hielo mismo se utiliza como la masa del detector La direccion de los neutrinos incidentes se determinan registrando el momento de llegada de fotones individuales usando un arsenal tridimensional de modulos en el detector que contienen cada uno un tubo fotomultiplicador Este metodo permite la deteccion de neutrinos sobre 50GeV con una resolucion espacial de aproximadamente 2 grados Se ha utilizado AMANDA para generar mapas de neutrinos del cielo norteno para buscar para las fuentes extraterrestres de neutrinos y en las busquedas de la materia oscura IceCube Editar Desde el 2005 AMANDA esta siendo actualizado al observatorio de IceCube aumentando eventualmente el volumen del detector a un kilometro cubico En 2012 los responsables de IceCube anunciaron la deteccion de dos neutrinos superenergeticos de mas de 1000 teraelectronvoltios Sus descubridores los denominaron Epi y Blas en honor a los personajes televisivos Posteriormente han encontrado otros 26 neutrinos de energia superior a los 30 TeV en lo que es la primera muestra de neutrinos de muy alta energia procedentes de fuera del Sistema Solar 2 SNO Kamland Baikal Antares ANITA Nemo Nestor Auger GLUE Editar Otros detectores que tambien realizan experimentos con neutrinos Observatorio Localizacion Volumen de detectores Resolucion angular Rango de energias Anos de actividadSuper Kamiokande Hida Gifu Japon 50 000 m 26 108 1012 eV 1996 PresenteObservatorio Pierre Auger Mendoza Argentina 50 000 m 2 1017 1021 eV 2004 PresentAntarctic Impulse Transient Antenna McMurdo Station Antartida 1 000 000 km 2 1017 1021 eV 2006 2007 2008 2009ANTARES Mar Mediterraneo 0 05 km 0 3 1010 1016 eV 2008 presenteIceCube Polo sur 1 km 1 1011 1021 eV 2010 presenteExtreme Universe Space Observatory ISS 1 000 000 km 2 1019 1021 eV 2015 estimado Baksan Neutrino Observatory Baksan Rusia 3 000 m 1977 PresenteReferencias Editar Gelmini Graciela B mayo de 2010 Through Neutrino Eyes Scientific American pp 38 45 Alicia Rivera 21 de noviembre de 2013 Los neutrinos captados en la Antartida abren una nueva ventana al universo Diario El Pais Consultado el 21 de noviembre de 2013 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Astronomia de neutrinos Superkamiokande AMANDA un telescopio de neutrinos en la Antartida Fotos de Amanda IceCube SNO KamLAND Baikal Antares Nestor Nemo ANITA Archivado el 24 de septiembre de 2015 en Wayback Machine Datos Q1801478 Multimedia Neutrino astronomy Q1801478 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