НЕСТОР Проект
Проект NESTOR (Расширенный нейтринный подводный телескоп с проектом океанографических исследований) — это международное научное сотрудничество, целью которого является размещение нейтринного телескопа на морском дне у Пилоса, Греция .
Нейтрино
[ редактировать ]Нейтрино — это элементарные частицы, впервые обнаруженные в 1950-х годах, спустя много времени после их теоретического предсказания теоретиком Вольфгангом Паули . Нейтрино (или антинейтрино) создаются в ходе определенных ядерных реакций , в ходе которых протоны превращаются в нейтроны и наоборот. Нейтрино не взаимодействуют с веществом ни посредством электромагнитных , ни сильных ядерных, ни гравитационных сил, поскольку они являются электрически нейтральными лептонами и их масса покоя очень мала. Они взаимодействуют с нуклонами (нейтронами и протонами) только посредством слабых ядерных взаимодействий . Поскольку они не взаимодействуют с материей посредством электромагнитных или гравитационных сил, их чрезвычайно сложно обнаружить. Поскольку их масса очень мала (менее 14 эВ ), они движутся со скоростью, очень близкой к скорости света в вакууме .
Телескоп НЕСТОР
[ редактировать ]Поскольку нейтрино очень слабо взаимодействуют, детекторы нейтрино должны быть очень большими, чтобы обнаружить значительное количество нейтрино. После завершения НЕСТОР будет состоять из большого количества стеклянных шаров («глаз»), содержащих фотоумножители . «Глаза» соединены звездообразными титановыми оправами. Множество каркасов составляют башню НЕСТОР. Вся конструкция размещена на дне моря для снижения шума от космического излучения (глубина 4000м). Детекторы соединены с конечной станцией глубоководным оптоволоконным кабелем длиной 31 км для сбора данных.
Пилос был выбран для установки телескопа по нескольким причинам. Он сочетает в себе глубокую воду с непосредственной близостью к берегу, удобное сочетание для установки вышек НЕСТОР и кабелей связи и электропитания. Оно также расположено в антидиаметрической точке относительно нейтринного телескопа ДЮМАНД в Тихом океане и, следовательно, есть возможность сравнивать наблюдения и изучать корреляции между наблюдаемыми нейтрино.
Оригинальные исследования морского дна проводились в 1989, 1991, 1992 годах, а научные конференции Коллаборации НЕСТОР проводились в 1990-е годы.
В марте 2003 года прототип НЕСТОР был спущен на глубину 3800 метров примерно в 30 километрах от побережья Греции . [1] Результаты прототипа были опубликованы в 2005 году. [2] [3] [4]
Спикером проекта является Леонидас Ресванис из Афинского университета .
В 2014 году проект все еще искал финансирование для строительства настоящего телескопа. [5]
Коллаборация NESTOR теперь (2018 г.) является частью коллаборации KM3Net . Таким образом, они больше не разрабатывают телескоп НЕСТОР как отдельный экземпляр, но у Km3Net есть запланированная площадка для телескопа у побережья Пилоса (что, таким образом, можно рассматривать как продолжение проекта НЕСТОР по строительству подводного телескопа у побережья Пилоса). Пилос). [6]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «НЕСТОР видит мюоны на дне моря» . ЦЕРН Курьер . 30 апреля 2003 г.
- ^ Цамариас, SE (2005). «Работа и характеристики тестового детектора НЕСТОР: измерение потока атмосферных мюонов». Ядерная физика B - Приложения к сборнику трудов . 143 : 355–358. Бибкод : 2005НуФС.143..355Т . doi : 10.1016/j.nuclphysbps.2005.01.129 .
- ^ Аггурас, Г.; Анассонцис, Э.Г.; Болл, А.Э.; Бурлис, Г.; Чиновский, В.; Фарун, Э.; Грамматикакис, Г.; Грин, К.; Гридер, П.; Катриванос, П.; Коске, П.; Лейсос, А.; Людвиг Дж.; Маркопулос, Э.; Минковский, П.; Нигрен, Д.; Папагеоргиу, К.; Пшибыльский, Г.; Ресванис, ЛК; Сиотис, И.; Софер, Дж.; Ставерис, Т.; Цагли, В.; Цириготис, А.; Жуков, В.А. (2005). «Работа и работоспособность тестового детектора НЕСТОР». Ядерные приборы и методы в физических исследованиях. Раздел А: Ускорители, спектрометры, детекторы и сопутствующее оборудование . 552 (3): 420–439. Бибкод : 2005NIMPA.552..420A . дои : 10.1016/j.nima.2005.06.083 .
- ^ Аггурас, Г.; Анассонцис, Э.; Болл, А.; Бурлис, Г.; Чиновский, В.; Фарун, Э.; Грамматикакис, Г.; Грин, К.; Гридер, П.; Катриванос, П.; Катриванос, П.; Боунс, П.; Лейсос, А.; Маркопулос, Э.; Минковский, П.; Нигрен, Д.; Папагеоргиу, К.; Пшибыльский, Г.; Ресванис, ЛК; Сиотис, И.; Софер, Дж.; Ставерис-Поликалас, А.; Цагли, В.; Цириготис, А.; Жуков, В.А. (2005). «Измерение потока космических лучей от Луны модулем нейтринного телескопа НЕСТОР». Астрофизика частиц . 23 (4): 377–392. Бибкод : 2005APh....23..377N . doi : 10.1016/j.astropartphys.2005.02.001 .
- ^ «Нестор: Разгадка тайн Вселенной со дна моря | Новости | Европейский парламент» . 2014-03-28.
- ^ "Коучер.pdf" (PDF) .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Федер, Т. (2002). «Глубоководные км» 3 Детектор нейтрино получает одобрение». Физика сегодня . 55 (10): 20–21. Бибкод : 2002PhT....55j..20F . doi : 10.1063/1.1522156 .
- «Нейтринная астрономия: глубокая и содержательная» . Экономист . 24 октября 2002 г.