南極ミューオン・ニュートリノ検出器アレイ(AMANDA)は、アムンゼン・スコット南極点基地の地下に設置されたニュートリノ望遠鏡でした。2005年、9年間の運用を経て、AMANDAは後継プロジェクトであるアイスキューブ・ニュートリノ観測所の一部となりました。
AMANDAは、それぞれ1つの光電子増倍管を含む光学モジュールで構成され、南極の氷冠の深さ約1500~1900メートルに沈められました。最新の開発段階であるAMANDA-IIでは、AMANDAは直径約200メートルの円状に広がる19本の独立したストリングに取り付けられた677個の光学モジュールのアレイで構成されていました。各ストリングには数十個のモジュールがあり、温水ホースを使って氷に穴を開け、光学モジュールを取り付けたケーブルを沈め、周囲の氷が凍るのを待つことで設置されました。

AMANDAは、北半球から地球を通過し、南極の氷を上向きに飛び出す際に反応する、非常に高エネルギーのニュートリノ(50GeV以上)を検出しました。ニュートリノは、周囲の氷に含まれる酸素原子または水素原子の原子核と弱い核力で相互作用し、ミューオンとハドロンシャワーを生成します。光学モジュールは、これらの粒子から発生するチェレンコフ放射を検出し、光子のヒットタイミングを解析することで、元のニュートリノの方向を約2度の空間分解能で概算することができました。
AMANDAの目標は、ニュートリノ天文学に挑戦し、太陽系外のニュートリノ源を特定し、その特性を明らかにすることでした。日本のスーパーカミオカンデのような地下検出器と比較すると、AMANDAは人工タンクのような容積制限を受けないため、より高エネルギーのニュートリノを観測することができました。しかし、制御条件が不十分で光電子増倍管の間隔が広いため、精度ははるかに劣っていました。スーパーカミオカンデは、太陽からのニュートリノや地球の大気中で生成されるニュートリノをより詳細に観測できますが、高エネルギー領域では、太陽系外のニュートリノが支配的なスペクトルが含まれるはずです。このような宇宙への新たな視点は、暗黒物質やその他の天体物理現象の探索において重要な手がかりとなる可能性があります。
After two years of integrated operation as part of IceCube,[1] the AMANDA counting house (in the Martin A. Pomerantz Observatory) was decommissioned in July and August 2009.