Русская Википедия:SNOLAB
Шаблон:Coord SNOLAB — канадская подземная физическая лаборатория, расположенная на глубине 2 км в никелевом руднике Вейла Крейтон в Садбери (Онтарио, Канада). После завершения первоначального эксперимента по наблюдению за нейтрино в Садбери (SNO), объекты инфраструктуры были расширены до постоянной подземной лаборатории.
Хотя доступ осуществляется через шахту, сама лаборатория поддерживается как чистая комната класса 2000 с очень низким уровнем пыли и фоновой радиации.
SNOLAB — вторая по глубине расположения подземная лаборатория в мире (после лаборатории Цзиньпин в Китае, на 2016 год). Её покрывающая порода толщиной в 2070 м обеспечивает экранирование от космических лучей в 6010 м водного эквивалента (m.w.e), обеспечивая условия низкого фона для экспериментов, требующих высокой чувствительности и необходимости детектирования событий, происходящих с низкой частотой[1].
История
На момент своего открытия обсерватория SNO была самым глубоким подземным экспериментом в мире (4800 m.w.e), так как эксперименты на золотом руднике Колар закончились закрытием этой шахты в 1992 году[2]. Многие группы исследователей были заинтересованы в проведении экспериментов на глубине в 6000 m.w.e.
В 2002 году Канадским фондом инноваций было одобрено финансирование для расширения объектов SNO в лаборатории общего назначения[3], и в 2007[4] и 2008[5] годах было получено больше средств.
Строительство основного лабораторного пространства было завершено в 2009 году[6], и вся лаборатория вступила в эксплуатацию в качестве «чистого» пространства в марте 2011 года.[7]
SNOLAB на короткое время стала самой глубокой подземной лабораторией в мире, до тех пор, пока она не была превзойдена подземной лабораторией Цзиньпин в Китае (CJPL) глубиной 2,4 км в конце 2010 года. В CJPL достигается поток мюонов менее 0,2 μ/м²/день[8], что немного меньше, чем в SNOLAB — 0,27 μ/м²/день[1]. (Для сравнения, поток мюонов на поверхности (на уровне моря) составляет около 15 миллионов μ/м²/день).
Планировавшаяся лаборатория DUSEL в США, которая была бы глубже, подверглась значительному сокращению, после того как Национальный научный фонд отказал в финансировании в 2010 году[9].
Эксперименты
По состоянию на сентябрь 2015 года SNOLAB проводит пять физических экспериментов:[10][11]Шаблон:Rp[12][13]
- HALO (гелий-свинцовая обсерватория) детектор нейтрино от сверхновых
- DAMIC детектор тёмной материи[14][15]
- Прототип поиска тёмной материи PICO 2L[11]Шаблон:Rp[16] (PICO - это слияние бывших колабораций PICASSO и COUPP)[17][18]
- Поиски тёмного вещества второго поколения PICO-60[19], ранее называвшиеся COUPP-60[20]
- Детектор тёмного вещества DEAP-3600 второго поколения[21], использующий 3600 кг жидкого аргона[11]Шаблон:Rp.
В настоящее время строятся ещё четыре эксперимента:[10][12][13]
- SNO+ нейтринный детектор (с использованием экспериментальной камеры SNO)
- MiniCLEAN (криогенная низкоэнергетическая астрофизика с благородными газами), детектор тёмной материи[11]Шаблон:Rp
- SuperCDMS (криогенный поиск тёмной материи) [22][23]
- Детектор DAMIC100[15]Шаблон:Rp
Пять экспериментов завершены и больше не работают:
- Первоначальный эксперимент SNO.
- Проект POLARIS, наблюдающий сейсмические сигналы в толще очень твёрдой скалы.
- Поиски тёмной материи первой ступени 4-килограммовой камеры COUPP первого поколения[24][25][26], больше не функционирует[27]Шаблон:Rp[28]
- Поиск тёмной материи DEAP-1 [27]Шаблон:Rp
- Поиск тёмной материи PICASSO [29]Шаблон:Rp.
В дополнительных запланированных экспериментах было запрошено лабораторное пространство, такое как эксперимент nEXO[30][31]Шаблон:Rp[32]Шаблон:Rp COBRA следующего поколения для поиска безнейтринного двойного бета-распада[27]Шаблон:Rp и детектор электростатического тёмного вещества New Experiments With Spheres (NEWS) [33]. Существуют также планы для более крупного детектора PICO-250L[11]Шаблон:Rp[17].
Общая площадь подземных сооружений SNOLAB, в том числе технических и бытовых помещений:[34][35]Шаблон:Rp
Общий | Чистые комнаты | Лаборатория | |
---|---|---|---|
Площадь пола | 7,215 м² | 4,942 м² | 3,055 м² |
Объём | 46,648 м³ | 37,241 м³ | 29,555 м³ |
Ссылки
- ↑ 1,0 1,1 Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Cite press release
- ↑ Шаблон:Cite press release
- ↑ Шаблон:Cite press release
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Citation
- ↑ Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ 10,0 10,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ 12,0 12,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ 13,0 13,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ 15,0 15,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 17,0 17,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite press release
- ↑ Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Citation
- ↑ 27,0 27,1 27,2 Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
- ↑ "The old COUPP detector using bubble chamber technology to search for dark matter. It is not running right now because they have a bigger detector to assemble and play with!" Шаблон:Wayback (2013-01-18)
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web Video available at Шаблон:Youtube.
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Экспериментальная физика
- Физика элементарных частиц
- Нейтринные обсерватории
- Подземные сооружения Канады
- Здания и сооружения Онтарио
- Лаборатории
- Наука в Канаде
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии