Байкальский нейтринный эксперимент 1 Г.В.Домогацкий 2010г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
«Создание высокоскоростного канала сбора и передачи данных для проведения исследований в области физики элементарных частиц на кластере Байкальского глубоководного.
Advertisements

Система сбора данных глубоководного нейтринного телескопа НТ1000 (Baikal-GVD) Денис Кулешов ИЯИ РАН, г. Москва, 2014 г.
Расширенная сессия Научного совета по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН Нейтринная физика Исследование космических лучей на аэростатных.
Вид сверху Программа фундаментальных исследований Президиума РАН « Физика нейтрино и нейтринная астрофизика ».
БПСТ Андырчи ШАЛ Ковер ШАЛ Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007). Проект: Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп (2007).
Примеры результатов столкновений протонов в детекторах CMS и ATLAS на Большом адронном коллайдере LHC в ЦЕРНе Образование 4 мюонов (красные траектории)
Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук.
Ограничения на сечения упругого рассеяния WIMP на нуклоне в нейтрином эксперименте на Баксанском подземном сцинтилляционном телескопе О.В. Суворова *,
Куликовский В.А г МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Куликовского.
Природные потоки нейтрино высокой энергии и скрытая масса Вселенной Ольга Суворова ИЯИ РАН Сессия-конференция секции ЯФ ОФН РАН ИТЭФ 26-Ноября-2009.
Калибровка Е-Е детекторов для экспериментов на внутренней мишени Нуклотрона Туманов А.Е. и др. МИРЭА, Москва, Россия Работа выполнена в ЛФВЭ ОИЯИ, Россия.
Калибровка ближнего детектора в эксперименте T2K Володин Евгений Александрович МФТИ(ГУ) ИЯИ РАН Москва
Первые результаты наблюдения 7 Ве солнечных нейтрино детектором БОРЕКСИНО Е.А. Литвинович РНЦ «Курчатовский Институт» от имени коллаборации БОРЕКСИНО Сессия.
Сковпень Кирилл Юрьевич Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН Новосибирск 2007.
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова Исследование акустического поля, создаваемого в воде пучком электронов с энергией 50 МэВ Курсовая.
LAGUNA_LBNO Статус и перспективы А.Воробьев Семинар ОФВЭ
Односпиновая асимметрия в образовании π 0 -мезонов в области фрагментации поляризованной протонной мишени на установке ПРОЗА-2 в Протвино В. Мочалов (от.
Бутин Константин Николаевич Измерение параметров сцинтилляторов для нейтринных экспериментов.
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
О разработке и создании метрологического оптического стенда ЛНМДН - КОРЭ 1.Спектрометрический измерительный модуль 2.Модуль для измерений амплитудных и.
Транксрипт:

Байкальский нейтринный эксперимент 1 Г.В.Домогацкий 2010г.

1.Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия 2.Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия 3.Иркутский Государственный Университет, Иркутск, Россия 4.Научно Исследовательский Институт Ядерной Физики МГУ, Москва, Россия 5. DESY-Zeuthen, Zeuthen, Germany. 6. Нижегородский Государственный Технический Университет, Нижний Новгород, Россия 7.С-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, С-Петербург, Россия 8. Курчатовский Институт, Москва, Россия Коллаборация БАЙКАЛ

НТ-200+ в качестве модуля гигатонного детектора

Основные направления деятельности 1. Набор и первичный анализ данных НТ200, НТ200+ и экспериментальной гирлянды. 2. Анализ данных по программам исследования природного потока нейтрино высоких энергий, поиска проявлений частиц темной материи и магнитных монополей 3. Разработка, испытания и комплектация аппаратуры кластера Разработка научно-технического проекта детектора кубокилометрового масштаба

Объекты (направления) исследования Природные потоки нейтрино высоких (Е > Природные потоки нейтрино высоких (Е > 15 ГэВ) энергий (поиск локальных источников нейтрино). 15 ГэВ) энергий (поиск локальных источников нейтрино). Частицы темной материи (поиск массивных слабовзаимодействующих частиц - WIMP). Частицы темной материи (поиск массивных слабовзаимодействующих частиц - WIMP). Магнитные монополи. Магнитные монополи. Диффузный поток нейтрино сверхвысоких (E>10 ТэВ) энергий. Диффузный поток нейтрино сверхвысоких (E>10 ТэВ) энергий.

Atmospheric Muon- Neutrinos - With looser cuts, : 372 events. N (>15GeV)/N (>1GeV)~1/7 A higher statistics neutrino sample for Point-Source Search. - MC: 385 ev. Expected (15%BG). Skyplot (galactic coordinates) E_thr ~ 15GeV

Используя бин 6 o и переходя к N(0,) для вероятности: В экваториальных координатах: Что означает, что вероятность максимально значимому бину содержать события только от фона составляет около 5%.

НТ-200+ в качестве модуля гигатонного детектора

10` Cluster of strings String section, 12 OM R ~ 60 m L~ 350 m 15 m Layout: ~ 2300 Optical Modules at 96 Strings String: 24 OM 2 Sections with 12 OM Strings are combined in Clusters 8 strings Cascades ( E>100 TeV): V eff ~0.3–0.8 km 3 δ (lgE) ~0.1, δθ med ~ 2 o - 4 o Muons ( E>10 TeV): S eff ~ 0.2 – 0.5 km 2 δθ med ~ 0.5 o -1 o Preliminary design 12 clusters of strings NT1000: top view

Оптические модули 24 ОМ, фотоэлектронные умножители R7081HQE (10) R8055 (13) XP1807 (12) Модули акустической системы 9 АСП, измерение координат гирлянд: ~0.2 м Модули сбора данных 3 сервисных модуля (СМ ) 3 центральных модуля (ЦМ) - 24 канала АЦП Центр кластера Муфта оптического кабеля Подводный компьютер (РС), Центр коммутации кластера (ЦК) Кабельные коммуникации Береговой кабель – 6 км Три кабеля секций – 1.2 км Межмодульные коммуникации секций Кабель для связи с НТ200+ Экспериментальный кластер 2011 Береговой кабель Центр кластера Кабель секции Гирлянда 1Гирлянда 2Гирлянда 3 Перемычка

Блок-схема электроники оптического модуля: высоковольтный делитель, усилитель, контроллер, высоковольтный DC-DC конвертер (до 2 кВ). Оптический модуль c ФЭУ R7081HQE Оптический модуль Глубоководный разъем CP /863 Глубоководный корпус VETROVEX Блок электроники ФЭУ Защитный экран из пермаллоя Фотоэлектронный умножитель R7081HQE : Ф = 10, q.e. ~0.32 RTV компаунд Калибровочные светодиоды: 1…10 8 ф.э., 430 нм, 5 нс

Гирлянда из 8 ОМ Функциональная схема гирлянды – 8 оптических модулей. – 8 каналов АЦП: 200 МГц, 11 бит; временное окно 15 мкс. – Триггер: совпадения сигналов от соседних модулей, пороги 0.5 & 3 ф.э. – Передача данных: канал SH-DSL (2-wire), 8 Мбит/c (1.2 км) – Система управления электропитанием ОМ. – Светодиодная калибровка по оптоволоконным кабелям (световодам)

Центр кластера Функциональная схема центра сбора данных кластера – Береговой кабель: 6 оптических и 3 медные жилы – 6 км. – Муфта оптического кабеля: глубоководный корпус для аппаратуры оптической линии связи: 2 канала, 1 Гбит/c, 10 км. – Центр коммутации: общий триггер, каналы данных и электропитания секций. – Подводный компьютер: on-line обработка данных, канал связи с НТ200+. – Кабели секций: 3 медные жилы, витая пара, 2 коаксиальных провода – 1.2 км

12 береговых кабелей НТ1000 НТ200 НТ200+ Кластер-2011 Кластер НТ1000 НТ1000 От НТ200 к НТ1000

СЕГОДНЯ 21 января 2011 года на официальный сайт Байкальской коллаборации будет выложен научно-технический проект Байкальского глубоководного нейтринного телескопа НТ1000 (BAIKAL-GVD)

Mount Andyrchi Большой сцинтилляционный детектор (1-5 кт) в Баксанской НО для регистрации нейтринных потоков различного происхождения Проведены расчеты и показана возможность регистрации предлагаемым детектором нейтрино от Земли, удаленных ядерных реакторов. С большой вероятностью регистрируется спектр нейтрино от сверхновой из центра Галактики. Показаны преимущества расположения детектора в БНО: низкий фон АЭС, большой эффект геонейтрино, глубокое расположение под землей (низкий фон мюонов и эффектов от них) Геонейтрино сверхновая (10 кпс) Ядерные реакторы Геореактор 3 и 10 ТВт Реликтовые СН атмосферные

- И.Р. Барабанов, Г.Я. Новикова, В.В. Синев, Е.А. Янович Исследование природных потоков нейтрино при помощи сцинтилляционного детектора большого объема на Баксане, Препринт ИЯИ 1228/2009, - В.В. Синев, Геонейтрино и строение Земли, Препринт ИЯИ 1257/2010, - И.Р. Барабанов, Л. Б. Безруков, Н. А. Данилов и др. Жидкие органические сцинтилляторы на основе ЛАБа (линейного алкилбензола), Препринт ИЯИ 1246/2010, Large volume liquid scintillator detector at Baksan neutrino observatory, - И.Р. Барабанов, Г.Я. Новикова, В.В. Синев, Е.А. Янович Large volume liquid scintillator detector at Baksan neutrino observatory, Постерная секция на конференции Applied Antineutrino Physics 2009, Париж, Франция, - В.В. Синев A large volume scintillation detector at Baksan: status and perspective, доклад на конференции Neutrino Geoscience 2010, LNGS, Гран Сассо, Италия. Защищена бакалаврская диссертация по расчетам потока геонейтрино на Баксане – А.Н. Копылов Мировое нейтринное сообщество начало упоминать о проекте детектора для регистрации нейтрино на Баксане в России. Публикации и доклады: