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IceCube

IceCube es un experimento de Astrofísica de partículas. Más concretamente, es un telescopio de neutrinos situado en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Su construcción finalizó en el año 2010.

El telescopio IceCube está compuesto por más de 5.000 módulos digitales ópticos suspendidos en un kilómetro cúbico de hielo enterrado en el subsuelo del Polo Sur.

Hay que mencionar que el observatorio de la Fundación Nacional para la Ciencias de Estados Unidos detecta neutrinos a través de los flashes de luz azul producida por la radiación de Cherenkov de partículas secundarias emitidas por la interacción de neutrinos con una molécula de agua en el hielo.[1]

La meta principal del experimento es detectar neutrinos en el rango de la alta energía, que abarca (en unidades de electronvoltios) de 1011 hasta cerca de 1021 eV.

Al igual que su precursor, AMANDA, IceCube despliega en las profundidades del hielo antártico (entre 1.450 y 2450 metros) millares de fotomultiplicadores. Estos sensores ópticos son desplegados en “cuerdas” de sesenta módulos cada una, dentro de hoyos fundidos en el hielo por medio de un taladro de agua caliente.

En 2012 los responsables de IceCube anunciaron la detección de dos neutrinos superenergéticos, de más de 1000 teraelectronvoltios. Sus descubridores los denominaron Bert y Ernie 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]

Fases de la construcción

Por razones climáticas, la construcción del IceCube se realizó en el verano austral (de noviembre a febrero) de años sucesivos. Los agujeros eran perforados por medio de agua caliente. Cuando se alcanza la profundidad deseada, tienen alrededor de 2 horas para insertar los detectores en su lugar, antes de que todo se congele de nuevo. Cuando todo esté listo, los detectores quedarán distribuidos en un bloque de hielo de cerca de un kilómetro cúbico.

 
Torre de perforación de IceCube (diciembre de 2009)

En 2005, se desplegó la primera cuerda de IceCube;[3]​ recogió bastantes datos para verificar que los sensores ópticos funcionan correctamente. En la temporada del verano austral 2005-2006, se colocaron ocho cuerdas adicionales, haciendo que IceCube se convirtiera en el telescopio de neutrinos más grande del mundo. Los primeros neutrinos fueron detectados el 29 de enero de 2006.[4]

En las siguientes temporadas se avanzó según indica la tabla:

Temporada N.º de cuerdas
añadidas
N.º total
de cuerdas
2005 1 1
2005–2006 8 9
2006–2007 13 22
2007–2008 18 40
2008–2009 19 59
2009–2010 20 79
2010–2011 7 86

La construcción de IceCube fue completada el 18 de diciembre de 2010.[5]

Detección de neutrinos

Sensibilidad del experimento

Los neutrinos no pueden ser observados directamente. En su lugar, se deduce información cinemática del neutrino por medio de la detección de infrecuentes colisiones que ocurren entre un neutrino y un átomo dentro del hielo. Debido a la alta densidad del hielo, casi todos los productos detectados de la colisión inicial serán muones. Por lo tanto este experimento es más sensible al flujo de neutrinos muónicos a través de su volumen.

Sin embargo, también hay un fondo abundante de muones creados no por neutrinos sino por rayos cósmicos que impactan la atmósfera encima del detector; la mayor parte de éstos pueden ser inmediatamente rechazados por el hecho que provienen de la parte superior del detector. La mayor parte de los neutrinos "ascendentes" que restan vendrán de los rayos cósmicos que golpean el lado opuesto de la tierra, pero alguna fracción desconocida puede ser de origen astronómico. Para distinguir entre estas dos fuentes de forma estadística, la dirección y la energía del neutrino entrante se estima por medio de los subproductos de la colisión. Los excesos inesperados en energía o de una dirección espacial dada indican una fuente extraterrestre.

Aunque la expectativa es que IceCube detecte muy pocos neutrinos, se espera tener una alta resolución en su detección. Esto permitirá elaborar mapas sobre la localización de las principales fuentes de este tipo de neutrinos.

Colisiones detectadas

En el raro caso de una colisión de un neutrino muónico o un antineutrino muónico con un núcleo de agua, se produce un muon. En el caso de un neutrino, el protón es transformado en un neutrón y el muon producido es de carga positiva. Sí la colisión es entre un antineutrino y un neutrón, los productos son un protón y un muon de carga negativa.

 
 

En ambos casos la carga eléctrica total es preservada en la interacción.

Montaje experimental

 
Uno de los miles de sensores esféricos del IceCube

Si el muon producido en esta interacción tiene una velocidad superior a la de la luz en agua (o hielo en el caso de IceCube), se produce radiación de Cherenkov a lo largo del trazo del muon. Esta luz característica es captada por los fotomultiplicadores contenidos en cada módulo esférico de IceCube. Una vez captada la señal, ésta es digitalizada y asociada con una indicación cronométrica por la tarjeta de adquisición de datos contenida en cada módulo y enviada a la superficie.

IceCube consta de 86 filas de detectores distribuidos en un hexágono en un kilómetro cuadrado. De cada fila cuelgan en vertical 60 esferas de vidrio de 50 pulgadas de diámetro: una esfera cada 17 m entre las profundidades que van desde 1450 m hasta 2450 m. Esto supone un total de 5160 fotomultiplicadores distribuidos en un prisma hexagonal con un volumen de un kilómetro cúbico. Las condiciones de oscuridad que reinan a más de un km de profundidad y la ausencia de burbujas de aire en el hielo, debido a la presión, permiten que una débil traza sea detectada a distancia.

Esta red de fotomultiplicadores permite reconstruir la dirección del muon incidente por medio de un software que utiliza la posición geométrica de cada módulo golpeado por fotones y la estampilla cronométrica de esta señal. En principio también se puede obtener información acerca de la energía del muon puesto que el número de fotones Cherenkov producidos está relacionada con ésta. La energía del muon está directamente relacionada con la del neutrino progenitor.

En el caso de neutrinos de tipo electrón, en lugar de trazos, se producen cascadas electromagnéticas las cuales emiten fotones en todas direcciones. En este tipo de sucesos es mucho más difícil deducir la dirección del neutrino incidente pero se puede obtener una mejor resolución de su energía.

Metas del experimento

Meta principal

Tras varios años de operación, IceCube podría producir un mapa del flujo de neutrinos proveniente del hemisferio norte similar a los mapas que ya han sido producidos en otras gamas como el de la radiación de fondo de microondas. De la misma forma, ANTARES (otro experimento similar a IceCube situado en el mar mediterráneo) podría terminar el mapa para el hemisferio meridional.

Cuestiones sobre las que podría arrojar luz

Origen de rayos gamma

Cuando los protones chocan ya sea el uno con el otro, o con fotones, por lo general se producen piones. Los piones cargados decaen a neutrinos mientras que los piones neutrales decaen a rayos gamma. Es posible que el flujo de neutrinos y el flujo de rayos gamma puedan coincidir en ciertas fuentes tales como brotes de rayos gamma (GRB por sus siglas en inglés) y restos de supernova, indicando la naturaleza evasiva de su origen. Para esta meta, los datos de IceCube se podrían utilizar conjuntamente con detectores de rayos cósmicos como HESS o MAGIC.

La teoría de cuerdas

La estrategia de detección, anteriormente descrita, junto con su posición en el Polo Sur, podrían permitir que el detector proporcione la primera robusta evidencia experimental de dimensiones adicionales predichas por la teoría de cuerdas. De acuerdo con esta teoría, debe existir un neutrino estéril, compuesto por una cuerda cerrada. Estos podían escaparse en dimensiones adicionales antes de volver, haciéndolos viajar aparentemente más rápido que la velocidad de la luz. Quizás sea posible crear un experimento para probar esto en un futuro próximo.[6]​ Además, si los neutrinos de alta energía creasen agujeros negros microscópicos (según lo predicho por algunos aspectos de la teoría de cuerdas), se crearía una ducha de partículas; dando por resultado un aumento en el número de neutrinos "descendentes" y un decremento en el número de neutrinos "ascendentes".[7]

El neutrino que cruzó los hielos de la Antèrtida

El 22 de septiembre de 2017, se detectó en el observatorio de neutrinos IceCube, la diminuta partícula que se cree que se originó en un agujero negro supermasivo, y, disparado desde un cañón gravitacional, llegó a atravesar el hielo de la Antártida, casi a la velocidad de la luz.
Esta detección desató una cascada de alarmas en una serie de detectores del IceCube y en cuestión de segundos, desde IceCube se alertó a una multiplicidad de satélites astronómicos, entre ellos el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi. Esa nave espacial encontró el origen del neutrino en una galaxia distante conocida como TXS 0506+056, próxima a la constelación Orión, que estaba teniendo un estallido de rayos X y rayos gamma de alta intensidad.[8]
Los astrónomos señalaron que el descubrimiento proporcionaría pistas acerca del origen de la lluvia de partículas espaciales de alta energía conocidas como rayos cósmicos, siendo la hipótesis principal la que los atribuye a los cuásares.

Véase también

  • ANTARES y KM3NeT telescopios de neutrinos (construido y proyectado por equipos internacionales) que exploran el cielo del hemisferio sur con sus detectores sumergidos en el mar mediterráneo en lugar del hielo de IceCube.
  • Olga Botner, física danesa portavoz del experimento con neutrinos IceCube.

Referencias

  1. Asimov, Isaac, (Una adaptación de Julen Sarasola) (noviembre de 2013). «El Universo. De la Tierra plana a los Quásares». 2013. 
  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. 
  3. IceCube - One hole done, 79 more to go at SpaceRef.com
  4. USATODAY.com - Scientists find first neutrinos in 'IceCube' project
  5. Adam Mann (Published online 29 December 2010). «IceCube completed». Nature 469, 13 (2011. 
  6. At last, a way to test time travel - fundamentals - 22 May 2006 - New Scientist
  7. South Pole Neutrino Detector Could Yield Evidences of String Theory
  8. «Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube-170922A». 2018 Science 13 Jul 2018: Vol. 361, Issue 6398, eaat1378 DOI: 10.1126/science.aat1378 // Neutrino emission from the direction of the blazar TXS 0506+056 prior to the IceCube-170922A alert Science 13 Jul 2018:Vol. 361, Issue 6398, pp. 147-151 DOI: 10.1126/science.aat2890. julio de 2018. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre IceCube.
  • Página principal de IceCube;
  • Página principal de AMANDA.
  •   Datos: Q1569514
  •   Multimedia: IceCube Neutrino Observatory

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Este articulo trata sobre el telescopio de neutrinos ubicado en el Polo Sur Para el rapero estadounidense vease Ice Cube IceCube es un experimento de Astrofisica de particulas Mas concretamente es un telescopio de neutrinos situado en la estacion Amundsen Scott del Polo Sur Su construccion finalizo en el ano 2010 El telescopio IceCube esta compuesto por mas de 5 000 modulos digitales opticos suspendidos en un kilometro cubico de hielo enterrado en el subsuelo del Polo Sur Hay que mencionar que el observatorio de la Fundacion Nacional para la Ciencias de Estados Unidos detecta neutrinos a traves de los flashes de luz azul producida por la radiacion de Cherenkov de particulas secundarias emitidas por la interaccion de neutrinos con una molecula de agua en el hielo 1 La meta principal del experimento es detectar neutrinos en el rango de la alta energia que abarca en unidades de electronvoltios de 1011 hasta cerca de 1021 eV Al igual que su precursor AMANDA IceCube despliega en las profundidades del hielo antartico entre 1 450 y 2450 metros millares de fotomultiplicadores Estos sensores opticos son desplegados en cuerdas de sesenta modulos cada una dentro de hoyos fundidos en el hielo por medio de un taladro de agua caliente En 2012 los responsables de IceCube anunciaron la deteccion de dos neutrinos superenergeticos de mas de 1000 teraelectronvoltios Sus descubridores los denominaron Bert y Ernie 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 Indice 1 Fases de la construccion 2 Deteccion de neutrinos 2 1 Sensibilidad del experimento 2 2 Colisiones detectadas 2 3 Montaje experimental 3 Metas del experimento 3 1 Meta principal 3 2 Cuestiones sobre las que podria arrojar luz 3 2 1 El neutrino que cruzo los hielos de la Antertida 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosFases de la construccion EditarPor razones climaticas la construccion del IceCube se realizo en el verano austral de noviembre a febrero de anos sucesivos Los agujeros eran perforados por medio de agua caliente Cuando se alcanza la profundidad deseada tienen alrededor de 2 horas para insertar los detectores en su lugar antes de que todo se congele de nuevo Cuando todo este listo los detectores quedaran distribuidos en un bloque de hielo de cerca de un kilometro cubico Torre de perforacion de IceCube diciembre de 2009 En 2005 se desplego la primera cuerda de IceCube 3 recogio bastantes datos para verificar que los sensores opticos funcionan correctamente En la temporada del verano austral 2005 2006 se colocaron ocho cuerdas adicionales haciendo que IceCube se convirtiera en el telescopio de neutrinos mas grande del mundo Los primeros neutrinos fueron detectados el 29 de enero de 2006 4 En las siguientes temporadas se avanzo segun indica la tabla Temporada N º de cuerdas anadidas N º total de 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neutrinos ascendentes que restan vendran de los rayos cosmicos que golpean el lado opuesto de la tierra pero alguna fraccion desconocida puede ser de origen astronomico Para distinguir entre estas dos fuentes de forma estadistica la direccion y la energia del neutrino entrante se estima por medio de los subproductos de la colision Los excesos inesperados en energia o de una direccion espacial dada indican una fuente extraterrestre Aunque la expectativa es que IceCube detecte muy pocos neutrinos se espera tener una alta resolucion en su deteccion Esto permitira elaborar mapas sobre la localizacion de las principales fuentes de este tipo de neutrinos Colisiones detectadas Editar En el raro caso de una colision de un neutrino muonico o un antineutrino muonico con un nucleo de agua se produce un muon En el caso de un neutrino el proton es transformado en un neutron y el muon producido es de carga positiva Si la colision es entre un antineutrino y un neutron los productos son un proton y un muon de carga negativa n m d m u displaystyle nu mu d rightarrow mu u n m u m d displaystyle bar nu mu u rightarrow mu d dd dd En ambos casos la carga electrica total es preservada en la interaccion Montaje experimental Editar Uno de los miles de sensores esfericos del IceCube Si el muon producido en esta interaccion tiene una velocidad superior a la de la luz en agua o hielo en el caso de IceCube se produce radiacion de Cherenkov a lo largo del trazo del muon Esta luz caracteristica es captada por los fotomultiplicadores contenidos en cada modulo esferico de IceCube Una vez captada la senal esta es digitalizada y asociada con una indicacion cronometrica por la tarjeta de adquisicion de datos contenida en cada modulo y enviada a la superficie IceCube consta de 86 filas de detectores distribuidos en un hexagono en un kilometro cuadrado De cada fila cuelgan en vertical 60 esferas de vidrio de 50 pulgadas de diametro una esfera cada 17 m entre las profundidades que van desde 1450 m hasta 2450 m Esto supone un total de 5160 fotomultiplicadores distribuidos en un prisma hexagonal con un volumen de un kilometro cubico Las condiciones de oscuridad que reinan a mas de un km de profundidad y la ausencia de burbujas de aire en el hielo debido a la presion permiten que una debil traza sea detectada a distancia Esta red de fotomultiplicadores permite reconstruir la direccion del muon incidente por medio de un software que utiliza la posicion geometrica de cada modulo golpeado por fotones y la estampilla cronometrica de esta senal En principio tambien se puede obtener informacion acerca de la energia del muon puesto que el numero de fotones Cherenkov producidos esta relacionada con esta La energia del muon esta directamente relacionada con la del neutrino progenitor En el caso de neutrinos de tipo electron en lugar de trazos se producen cascadas electromagneticas las cuales emiten fotones en todas direcciones En este tipo de sucesos es mucho mas dificil deducir la direccion del neutrino incidente pero se puede obtener una mejor resolucion de su energia Metas del experimento EditarMeta principal Editar Tras varios anos de operacion IceCube podria producir un mapa del flujo de neutrinos proveniente del hemisferio norte similar a los mapas que ya han sido producidos en otras gamas como el de la radiacion de fondo de microondas De la misma forma ANTARES otro experimento similar a IceCube situado en el mar mediterraneo podria terminar el mapa para el hemisferio meridional Cuestiones sobre las que podria arrojar luz Editar Origen de rayos gammaCuando los protones chocan ya sea el uno con el otro o con fotones por lo general se producen piones Los piones cargados decaen a neutrinos mientras que los piones neutrales decaen a rayos gamma Es posible que el flujo de neutrinos y el flujo de rayos gamma puedan coincidir en ciertas fuentes tales como brotes de rayos gamma GRB por sus siglas en ingles y restos de supernova indicando la naturaleza evasiva de su origen Para esta meta los datos de IceCube se podrian utilizar conjuntamente con detectores de rayos cosmicos como HESS o MAGIC La teoria de cuerdasLa estrategia de deteccion anteriormente descrita junto con su posicion en el Polo Sur podrian permitir que el detector proporcione la primera robusta evidencia experimental de dimensiones adicionales predichas por la teoria de cuerdas De acuerdo con esta teoria debe existir un neutrino esteril compuesto por una cuerda cerrada Estos podian escaparse en dimensiones adicionales antes de volver haciendolos viajar aparentemente mas rapido que la velocidad de la luz Quizas sea posible crear un experimento para probar esto en un futuro proximo 6 Ademas si los neutrinos de alta energia creasen agujeros negros microscopicos segun lo predicho por algunos aspectos de la teoria de cuerdas se crearia una ducha de particulas dando por resultado un aumento en el numero de neutrinos descendentes y un decremento en el numero de neutrinos ascendentes 7 El neutrino que cruzo los hielos de la Antertida Editar El 22 de septiembre de 2017 se detecto en el observatorio de neutrinos IceCube la diminuta particula que se cree que se origino en un agujero negro supermasivo y disparado desde un canon gravitacional llego a atravesar el hielo de la Antartida casi a la velocidad de la luz Esta deteccion desato una cascada de alarmas en una serie de detectores del IceCube y en cuestion de segundos desde IceCube se alerto a una multiplicidad de satelites astronomicos entre ellos el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi Esa nave espacial encontro el origen del neutrino en una galaxia distante conocida como TXS 0506 056 proxima a la constelacion Orion que estaba teniendo un estallido de rayos X y rayos gamma de alta intensidad 8 Los astronomos senalaron que el descubrimiento proporcionaria pistas acerca del origen de la lluvia de particulas espaciales de alta energia conocidas como rayos cosmicos siendo la hipotesis principal la que los atribuye a los cuasares Vease tambien EditarANTARES y KM3NeT telescopios de neutrinos construido y proyectado por equipos internacionales que exploran el cielo del hemisferio sur con sus detectores sumergidos en el mar mediterraneo en lugar del hielo de IceCube Olga Botner fisica danesa portavoz del experimento con neutrinos IceCube Referencias Editar Asimov Isaac Una adaptacion de Julen Sarasola noviembre de 2013 El Universo De la Tierra plana a los Quasares 2013 fechaacceso requiere url ayuda 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 IceCube One hole done 79 more to go at SpaceRef com USATODAY com Scientists find first neutrinos in IceCube project Adam Mann Published online 29 December 2010 IceCube completed Nature 469 13 2011 At last a way to test time travel fundamentals 22 May 2006 New Scientist South Pole Neutrino Detector Could Yield Evidences of String Theory Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high energy neutrino IceCube 170922A 2018 Science 13 Jul 2018 Vol 361 Issue 6398 eaat1378 DOI 10 1126 science aat1378 Neutrino emission from the direction of the blazar TXS 0506 056 prior to the IceCube 170922A alert Science 13 Jul 2018 Vol 361 Issue 6398 pp 147 151 DOI 10 1126 science aat2890 julio de 2018 fechaacceso requiere url ayuda Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre IceCube Pagina principal de IceCube Pagina principal de AMANDA Datos Q1569514 Multimedia IceCube Neutrino Observatory Obtenido de https es wikipedia org w index php title IceCube amp oldid 140278127, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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