Kryogenní nízkoenergetická astrofyzika s neonem - Cryogenic Low-Energy Astrophysics with Neon
Tento článek musí být aktualizováno.Květen 2018) ( |
tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. Prosím pomozte to vylepšit na aby to bylo srozumitelné pro neodborníky, aniž by byly odstraněny technické podrobnosti. (Prosince 2017) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
Kryogenní nízkoenergetická astrofyzika s ušlechtilými kapalinami (ČISTÝ) experiment, který hledá spolupráce DEAP / CLEAN temná hmota použitím vzácné plyny na Podzemní zařízení SNOLAB. CLEAN studoval neon a argon v MicroCLEAN prototyp a provozování MiniCLEAN detektor pro testování vícetunového designu.
Design
Temná hmota pátrá v izolovaném ušlechtilém plynu scintilátory s xenon a argon stanovily limity WIMP interakce, například nedávné průřezy z LUX a XENON. Rozptyl částic v cíli vyzařuje fotony zjištěno uživatelem PMT, identifikovaný pomocí diskriminace tvaru pulzu vyvinuté na výsledcích DEAP. Stínění snižuje vesmírný a radiační pozadí. Neon byl studován jako jasný, hustý scintilátor s nízkým pozadím.[1] CLEAN může použít neon nebo argon a plánuje běh s oběma ke studiu závislosti jaderné hmotnosti na jakýchkoli signálech WIMP.
Postavení
Detektor MiniCLEAN bude v roce 2014 pracovat s argonem.[2] Bude mít 500 kg ušlechtilého kryogenu ve sférické ocelové nádobě s 92 PMT stíněnými ve vodní nádrži s mion odmítnutí.
Reference
- ^ Lippincott, W. H .; Coakley, K. J .; Gastler, D .; Kearns, E .; McKinsey, D. N .; Nikkel, J. A. (2012). "Scintilační výtěžek a časová závislost z elektronických a jaderných zpětných rázů v kapalném neonu". Fyzický přehled C.. 86 (1): 015807. arXiv:1111.3260. Bibcode:2012PhRvC..86a5807L. doi:10.1103 / PhysRevC.86.015807.
- ^ Monroe, Jocelyn (30. července 2012). Msgstr "Nedávný pokrok z experimentu MiniCLEAN Dark Matter". Journal of Physics: Conference Series. 375 (1): 012012. Bibcode:2012JPhCS.375a2012M. doi:10.1088/1742-6596/375/1/012012.