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 望遠鏡です。2005年、9年間の運用を経て、AMANDAは正式に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、光電子増倍管を 1 本ずつ備えた光学モジュールで構成され、南極の氷冠の約 1500 ~ 1900 メートルの深さに沈められています。最新の開発段階である AMANDA-II では、直径 200 メートルの円形に広がる 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配列で構成されています。各ストリングには数十個のモジュールがあり、熱湯ホースを使用して氷に穴を「開け」、光学モジュールを取り付けたケーブルを沈め、周囲の氷を凍らせることで設置されました。

AMANDA は、北半球から地球を通過し、南極の氷を抜けて上方に飛び出すときに反応する非常に高エネルギーのニュートリノ(50+ GeV ) を検出します。ニュートリノは、弱い核力によって周囲の水氷に含まれる酸素または水素原子の核と相互作用し、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、後者の粒子からのチェレンコフ放射を検出し、光子の衝突のタイミングを分析することで、元のニュートリノの方向を約 2度の空間分解能で概ね決定できます。
AMANDA の目的は、太陽系外のニュートリノ源を特定し特徴づけるニュートリノ天文学の試みであった。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 は人工タンクという容積の制限がないため、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た。しかし、制御された条件が少なく、光電子増倍管の間隔が広いため、精度ははるかに低かった。スーパーカミオカンデは、太陽からのニュートリノと地球の大気で生成されたニュートリノをより詳細に観測することができるが、高エネルギーでは、スペクトルには太陽系外の源からのニュートリノが大部分を占めるはずである。宇宙に対するこのような新しい見方は、暗黒物質やその他の天体物理現象の探索に重要な手がかりを与える可能性がある。
IceCubeの一部として2年間の統合運用の後、[1] AMANDA計数室(マーティン・A・ポメランツ観測所内)は2009年7月と8月に廃止されました。
参照
参考文献
- ^ 「PDD - AMANDA と IceCube の関係」。2010 年 3 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009 年 8 月 31 日閲覧。
- Laura Mgrdichian (2008-02-29). 「AMANDA の最初の 6 年間」. Physorg.com . 2008 年 3 月 2 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年3 月2 日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- UWのアイスキューブ
- INSPIRE-HEPにおけるAMANDAの記録
