アグア・ネグラ深部実験場(ANDES)は、アルゼンチンとチリの間のアグア・ネグラトンネルに地下実験室を建設し運営するプロジェクトです。 [1]アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコがこのプロジェクトに関与しており、国際科学コミュニティ全体を統合することも期待されています。[2] [3] [4]
可能性のある科学研究分野
ニュートリノ物理学:地球ニュートリノの研究には、原子力発電所が近くにない地下実験室が必要である。[5]ニュートリノの性質と質量の詳細な研究は、自然を理解する上で役立つ(地球ニュートリノは地球の熱平衡に関係している)。[6]
暗黒物質:この分野の実験は、地下の非常に深い実験室で行うことで大きな恩恵を受ける。[7]通常、検出質量が非常に大きく、検出閾値が非常に低く、検出器の背景をうまく制御する必要がある。さらに、暗黒物質を検出する間接的な方法は、暗黒物質のハロー内で地球の動きによって引き起こされる変調を見つけることである。[8]南半球にある実験室では、大気によって引き起こされる背景と暗黒物質の信号を明確に区別できる。
地球科学:アグアネグラ峠の地域は、世界で最も地震活動が活発な地域の一つです。[9]ここは、高感度地震計を設置するのに理想的で、1Hz程度の地震周波数から、大地震によって引き起こされる地球の通常モード振動の100秒を超える超長期の地震周波数まで記録できます。これらの測定には、低いバックグラウンドノイズが必要ですが、これは地下の実験室で実現できます。
生物学:地下深くの実験室で実験を行うことで、この種の放射線が存在しないことから、宇宙放射線が基礎的なDNA損傷にどのように寄与しているかを調査できる可能性がある。[10]この損傷は、がんなどの病状を引き起こす可能性がある。[11]
低放射能測定:暗黒物質やニュートリノの地下実験で使用される新世代の検出器には、極めて低い放射線レベルを測定する能力が必要です。これらの測定は、生態学、氷河学、マイクロエレクトロニクス、放射性物質をほとんど含まない純粋な材料の選択など、さまざまな分野でも役立ちます。核天体物理学も専用の装置で研究できます。[12]
国際支援
ANDES深部地下プロジェクトは、ラテンアメリカ[13]と世界中のさまざまな機関や科学者から支援を受けています。[14]アルゼンチン政府とチリ政府は、このプロジェクトの発展に対する支持を表明しています。[15] [16]
参照
- フェルミ国立加速器研究所とサンフォード地下研究施設の間にある 1,300 km の検出器、深部地下ニュートリノ実験(DUNE) 。
- ニュートリノ実験のリスト
参考文献
- ^ Dib, Claudio O. (2015). 「ANDES: 南アメリカの地下研究所」. Physics Procedia . 61 : 534–541. Bibcode :2015PhPro..61..534D. doi : 10.1016/j.phpro.2014.12.118 .
- ^ Shivni, Rashmi. 「1,000メートル下」.シンメトリーマガジン.
- ^ “アンデス | ITeDA”. www.iteda.cnea.gov.ar。
- ^ Bertou, X. (2012年9月20日). 「ANDES地下実験室」.ヨーロッパ物理ジャーナルプラス. 127 (9): 104. Bibcode :2012EPJP..127..104B. doi :10.1140/epjp/i2012-12104-1. hdl : 11336/10984 . S2CID 121144855.
- ^ Smirnov, O. (2019). 「地ニュートリノ検出の実験的側面:現状と展望」。粒子・核物理学の進歩。109 :103712。arXiv :1910.09321。Bibcode : 2019PrPNP.10903712S。doi : 10.1016 / j.ppnp.2019.103712。S2CID 201256376 。
- ^ Jenkins, Amber (2005 年 7月 28 日)。「地球上のジオニュートリノのささやき」。Nature Physics。doi : 10.1038 /nphys013 – www.nature.com 経由。
- ^ Irastorza, Igor G. (2009). 「地下研究所での物理学:暗黒物質の直接検出」. arXiv : 0911.2855 [astro-ph.CO].
- ^ Britto, Vivian; Meyers, Joel (2015). 「暗黒物質直接検出実験における月次変調」. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics . 2015 (11): 006. arXiv : 1409.2858 . Bibcode :2015JCAP...11..006B. doi :10.1088/1475-7516/2015/11/006. S2CID 119274007.
- ^ Dewey, JF; Lamb, SH (1992年4月30日). 「アンデスの活発なテクトニクス」. Tectonophysics . 205 (1): 79–95. Bibcode :1992Tectp.205...79D. doi :10.1016/0040-1951(92)90419-7.
- ^ Cucinotta, Francis A.; Cacao, Eliedonna (2017年5月12日). 「非標的効果モデルは標的効果モデルよりも有意に高い火星ミッションがんリスクを予測」. Scientific Reports . 7 (1): 1832. Bibcode :2017NatSR...7.1832C. doi :10.1038/s41598-017-02087-3. PMC 5431989. PMID 28500351.
- ^ Cucinotta, Francis A.; Durant, Marco (2006 年 1 月)。「銀河宇宙線への曝露によるがんリスク - 人類の宇宙探査への影響。Francis A. Cucinotta、Marco Durante」(PDF)。
- ^ Laubenstein, M.; Hult, M.; Gasparro, J.; Arnold, D.; Neumaier, S.; Heusser, G.; Köhler, M.; Povinec, P.; Reyss, J.-L; Schwaiger, M.; Theodórsson, P. (2004). 「地下での放射能測定」.応用放射線同位体. 61 (2–3): 167–172. doi :10.1016/j.apradiso.2004.03.039. PMID 15177339.
- ^ 「ラテンアメリカの支援の手紙」(PDF)。
- ^ 「ノーベル賞受賞者2名を含む国際支援の手紙」(PDF)。
- ^ “Laboratorio subterráneo ANDES”.アルゼンチン.ゴブ.ar 。 2018 年 4 月 26 日。
- ^ “CONICYT はアンデスの地下実験室を創造する | CONICYT”. www.conicyt.cl。
外部リンク
- アンドエスラボ
