Русская Википедия:SNOLAB

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

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. 

Файл:SNOLAB 2014-03-21.jpg
SNOLAB, здание на поверхность. Оно соединено с подземной лабораторией узкоколейкой железной дорогой. 
Файл:DEAP3600.jpg
Детектор DEAP-3600 во время установки в 2014 году

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

Шаблон:Reflist

Внешние ссылки

  1. 1,0 1,1 Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  2. Шаблон:Статья
  3. Шаблон:Cite press release
  4. Шаблон:Cite press release
  5. Шаблон:Cite press release
  6. Шаблон:Cite web
  7. Шаблон:Cite web
  8. Шаблон:Citation
  9. Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  10. 10,0 10,1 Шаблон:Cite web
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  12. 12,0 12,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  13. 13,0 13,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  14. Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  15. 15,0 15,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  16. Шаблон:Cite web
  17. 17,0 17,1 Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  18. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  19. Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  21. Шаблон:Cite news
  22. Шаблон:Cite press release
  23. Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  24. Шаблон:Cite web
  25. Шаблон:Cite web
  26. Шаблон:Citation
  27. 27,0 27,1 27,2 Шаблон:Citation Шаблон:Cite web
  28. "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)
  29. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  30. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  31. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web
  32. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web Video available at Шаблон:Youtube.
  33. Шаблон:Cite web
  34. Шаблон:Cite web
  35. Шаблон:Cite conference Шаблон:Cite web

Шаблон:Выбор языка