El proyecto NESTOR (Neutrino Extended Submarine Telescope with Oceanographic Research Project) es una colaboración científica internacional cuyo objetivo es el despliegue de un telescopio de neutrinos en el lecho marino frente a Pylos, Grecia .
Neutrino
Los neutrinos son partículas elementales detectadas por primera vez en la década de 1950, mucho después de su predicción teórica por el teórico Wolfgang Pauli . Los neutrinos (o antineutrinos) se crean durante ciertas reacciones nucleares , donde los protones se transforman en neutrones y viceversa. Los neutrinos no interactúan con la materia mediante las fuerzas electromagnética , nuclear fuerte o gravitatoria , ya que son leptones eléctricamente neutros y su masa en reposo es muy pequeña. Interactúan con los nucleones (neutrones y protones) únicamente mediante interacciones nucleares débiles . Dado que no interactúan con la materia mediante las fuerzas electromagnéticas o gravitatorias, es extremadamente difícil detectarlos. Debido a que su masa es muy pequeña (menos de 14 eV ), viajan a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz en el vacío .
Telescopio NESTOR
Debido a que los neutrinos interactúan muy débilmente, los detectores de neutrinos deben ser muy grandes para detectar una cantidad significativa de ellos. Una vez finalizado, NESTOR constará de numerosas esferas de vidrio (los "ojos") que contienen tubos fotomultiplicadores . Los "ojos" están conectados mediante marcos de titanio en forma de estrella . Muchos de estos marcos componen la torre NESTOR. Toda la estructura se ubica en el fondo marino para reducir el ruido de la radiación cósmica (a una profundidad de 4000 m). Los detectores están conectados a la estación terminal mediante un cable de fibra óptica submarina de 31 km de longitud para la recopilación de datos.
Pylos fue seleccionado para la instalación del telescopio por varias razones. Combina aguas profundas con proximidad a la costa, una combinación ideal para la instalación de las torres NESTOR y los cables de comunicación y alimentación eléctrica. Además, se encuentra en un punto antidiametral con respecto al telescopio de neutrinos DUMAND en el océano Pacífico , lo que permite comparar observaciones y estudiar correlaciones entre los neutrinos observados.
Los estudios originales del lecho marino se llevaron a cabo en 1989, 1991 y 1992, y las conferencias científicas de la Colaboración NESTOR se celebraron en la década de 1990.
En marzo de 2003, el prototipo NESTOR fue sumergido a una profundidad de 3800 metros a unos 30 kilómetros de la costa de Grecia . [ 1 ] Los resultados del prototipo se publicaron en 2005. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
El portavoz del proyecto es Leonidas Resvanis, de la Universidad de Atenas .
En 2014, el proyecto aún estaba solicitando financiación para construir el telescopio propiamente dicho. [ 5 ]
La colaboración NESTOR ahora (2018) forma parte de la colaboración KM3NeT . Por lo tanto, ya no desarrollan el telescopio NESTOR como una instancia independiente, pero KM3NeT tiene previsto un emplazamiento para un telescopio frente a la costa de Pylos (lo que puede considerarse una continuación del proyecto NESTOR para construir un telescopio submarino frente a la costa de Pylos). [ 6 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "NESTOR detecta muones en el fondo del mar" . CERN Courier . 30 de abril de 2003.
- ↑ Tzamarias, SE (2005). "Operación y rendimiento del detector de prueba NESTOR: una medición del flujo de muones atmosféricos". Nuclear Physics B - Proceedings Supplements . 143 : 355– 358. Bibcode : 2005NuPhS.143..355T . doi : 10.1016/j.nuclphysbps.2005.01.129 .
- ^ Aggouras, G.; Anassontzis, EG; Bola, AE; Bourlis, G.; Chinowsky, W.; Fahrun, E.; Grammatikakis, G.; Verde, C.; Grieder, P.; Katrivanos, P.; Koske, P.; Leisos, A.; Ludvig, J.; Markopoulos, E.; Minkowsky, P.; Nygren, D.; Papageorgiou, K.; Przybylski, G.; Resvanis, LK; Siotis, I.; Sopher, J.; Staveris, T.; Tsagli, V.; Tsirigotis, A.; Zhukov, VA (2005). “Funcionamiento y rendimiento del detector de pruebas NESTOR”. Instrumentos y métodos nucleares en la investigación en física Sección A: aceleradores, espectrómetros, detectores y equipos asociados . 552 (3): 420– 439. Código bibliográfico : 2005NIMPA.552..420A . doi : 10.1016/j.nima.2005.06.083 .
- ^ Aggouras, G.; Anassontzis, E.; Bola, A.; Bourlis, G.; Chinowsky, W.; Fahrun, E.; Grammatikakis, G.; Verde, C.; Grieder, P.; Katrivanos, P.; Katrivanos, P.; Koske, P.; Leisos, A.; Markopoulos, E.; Minkowsky, P.; Nygren, D.; Papageorgiou, K.; Przybylski, G.; Resvanis, LK; Siotis, I.; Sopher, J.; Staveris-Polikalas, A.; Tsagli, V.; Tsirigotis, A.; Zhukov, VA (2005). "Una medición del flujo de muones de rayos cósmicos con un módulo del telescopio de neutrinos NESTOR". Física de Astropartículas . 23 (4): 377– 392. Bibcode : 2005APh....23..377N . doi : 10.1016/j.astropartphys.2005.02.001 .
- ↑ "Nestor: Desvelando los misterios del universo desde el fondo del mar | Noticias | Parlamento Europeo" . 28 de marzo de 2014.
- ↑ "Koucher.pdf" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 21/06/2022 . Consultado el 20/01/2019 .
Lecturas adicionales
- PROYECTO NESTOR: La saga de los desarrollos científicos y técnicos del prototipo del primer telescopio europeo de neutrinos de aguas profundas en el mar Mediterráneo, http://km3net.phys.uoa.gr/NESTORreport/NESTOR%20PROJECT.pdf
- Feder, T. (2002). "Detector de neutrinos Km 3 en aguas profundas recibe aprobación". Physics Today . 55 (10): 20– 21. Bibcode : 2002PhT....55j..20F . doi : 10.1063/1.1522156 .
- "Astronomía de neutrinos: profunda y significativa" . The Economist . 24 de octubre de 2002.
Enlaces externos
- Página web oficial
- XIX Conferencia Internacional sobre Física de Neutrinos y Astrofísica. Archivada el 5 de mayo de 2006 en Wayback Machine.
- Registro del experimento NESTOR en INSPIRE-HEP
- observatorios de neutrinos
- Astronomía de neutrinos
- experimentos con partículas
- Observatorios astronómicos en Grecia