アスカリアン無線アレイ

南極で少数のGZKニュートリノを検出するために設計された検出器

アスカリアン電波アレイARA )は、年間数個のGZK ニュートリノを検出するために設計された新しい検出器です。南極の氷床におけるニュートリノの相互作用時に放出される増強された無線周波数放射を測定します。この検出は、グルゲン・アスカリアン[1] [2]のアイデアであるアスカリアン効果に基づいています。

この検出技術は、南極インパルストランジェントアンテナ(ANITA)と電波氷チェレンコフ実験(RICE)の検出器でも使用されています。ARA実験はIceCube実験を基盤として構築され、約100平方キロメートルの領域をカバーします。

ARAシステムの16アンテナプロトタイプ局「ARAテストベッド」は2011年1月(2010~2011年シーズン)に設置され、運用を開始しました。これによりARA共同研究チームは、アレイ設計の推定感度を決定することができました。[3] ARA-37は200 km 2 をカバーし、ニュートリノ感度は10 16~10 19 eVです。電波背景放射と氷の減衰長の測定結果が報告されました。

最初のARA観測所は2011~2012年シーズン(南極の夏季、北半球の冬季)に設置されました。2番目と3番目の観測所は2012~2013年シーズン、4番目と5番目の観測所は2017~2018年シーズンに設置されました。2018年時点でARAアレイには5つの観測所があります。ARAフェーズ1の目標は37の観測所です。[4]

協力者

参考文献

  1. ^ GA Askaryan (1962). 「電子光子シャワーの過剰負電荷とそのコヒーレント電波放射」.ソビエト物理学JETP . 14 (2): 441– 443.
  2. ^ GA Askaryan (1965). 「大気中および高密度媒体中の宇宙シャワーからのコヒーレント電波放射」.ソビエト物理学JETP . 21 (3): 658.書誌コード:1965JETP...21..658A.
  3. ^ P. アリソン; J. アウフェンバーグ; R.バード; JJビーティ; DZベッソン; S. ベーザー; C.チェン; P.チェン; A.コノリー。 J. デイヴィス; M.デュベルノワ; B.フォックス。 PW ゴーラム。 EW グラスホルン; K.ハンソン; J. ハウゲン; K.ヘルビング。 B.ヒル; K.D.ホフマン; E.ホン; M.ファン; MHA 黄;石原亜生; A.カール。 D.ケネディ; H.ランズマン。 TCリュー; L.マッキアルロ; K.間瀬; T. ムールズ; R.メイハンダン。 C.ミキ; R.モース; M.ニューカム; RJニコル。 K.ラツラフ; M.リッチマン。 L. リッター; C.ロット。 B.ロッター。 P.サンドストローム; D. セッケル; J. Touart; GS Varner; M.-Z. Wang; C. Weaver; A. Wendorff; S. Yoshida; R. Young (2012年2月). 「南極におけるAskaryan Radio ArrayプロトタイプEeVニュートリノ検出器の設計と初期性能」. Astroparticle Physics . 35 (7): 457. arXiv : 1105.2854 . Bibcode : 2012APh....35..457A. doi : 10.1016/j.astropartphys.2011.11.010.
  4. ^ "ARENA 2018 – 音響および電波EeVニュートリノ検出活動(2018年6月12~15日)·Indico".

さらに読む

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