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Dieser Artikel befasst sich mit dem Neutrinodetektor IceCube Zum gleichnamigen amerikanischen Rapper siehe Ice Cube Das IceCube Neutrino Observatory oder vereinfacht IceCube ist ein Hochenergie Neutrino Observatorium das Teil der Amundsen Scott Sudpolstation in der Antarktis ist IceCube Neutrino Observatorium 2023 Seit 2010 werden in einem Volumen von 1 km3 Hochenergie Neutrinos registriert wenn diese mit Bestandteilen des Eises reagieren Dies geschieht indem dabei erzeugte schnelle Elektronen Myonen oder Tauonen im Eis Tscherenkov Strahlung hervorrufen die mit hochempfindlichen optischen Sensoren Photomultipliern nachgewiesen wird Wissenschaftler versprechen sich von IceCube vor allem Erkenntnisse uber die Quellen der geladenen kosmischen Strahlung in denen auch die Neutrinos erzeugt werden Aufbau des Neutrinodetekors im Eis der AntarktisBohrstation fur IceCube im Dezember 2009Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Technik 3 Funktionsweise 4 Wissenschaftliche Erfolge 5 Finanzierung und Kooperationen 6 Weiterentwicklung zu IceCube Gen2 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDas verwendete Prinzip fand schon im AMANDA Projekt Antarctic Muon And Neutrino Detector Array Anwendung und lieferte dort seit 1997 Daten Am 11 Mai 2009 wurde AMANDA plangemass abgeschaltet Aufgrund des Erfolges wurden die Gelder fur das IceCube Projekt genehmigt IceCube wurde nach knapp sechs Jahren Bauzeit und einem Jahrzehnt Vorbereitung am 18 Dezember 2010 fertiggestellt Erste wissenschaftliche Ergebnisse wurden bereits mit den ersten Ausbaustufen von IceCube im gemeinsamen Betrieb mit AMANDA erzielt Das bisher wichtigste wissenschaftliche Ergebnis ist die erstmalige Beobachtung hochenergetischer kosmischer Neutrinostrahlung im Jahr 2013 Der leitende Wissenschaftler ist Francis Halzen Als sog Principal Investigator ist er Inhaber eines unabhangigen Budgets Am 25 Juni 2019 hat die National Science Foundation die Finanzierung eines Ausbaus gebilligt 1 2 Die vorhandenen 5160 Sensoren sollen im antarktischen Sommer 2022 23 um mehr als 700 optische Module an sieben Kabelstrangen erganzt werden Die Helmholtz Zentren DESY und das Karlsruher Institut fur Technologie KIT unterstutzen mit insgesamt 5 7 Millionen Euro den Bau von 430 neuen optischen Modulen Durch diese Erweiterung soll nicht nur die Empfindlichkeit des Observatoriums steigen sondern auch die Energieschwelle abgesenkt werden ab der sich Neutrinos nachweisen lassen Technik Bearbeiten nbsp Eine der uber 5000 Licht Empfangssonden Digital Optical Module kurz DOM mit 25 cm Photomultiplier Typ R7081 02 3 dessen Photokathode in der unteren Halbkugel zu sehen istIceCube verfugt derzeit uber 86 Kabelstrange mit insgesamt 5160 Sensoren die die Tscherenkov Leuchtspuren von Myonen Elektronen und Tauonen aufspuren verstarken digitalisieren und dann zur Amundsen Scott Sudpolstation weiterleiten Die 677 Module von AMANDA wurden bei einigen IceCube Analysen mitverwendet Die verwendeten Photoelektronenvervielfacher haben einen Empfangsbereich von 300 650 nm Wellenlange mit einem Empfindlichkeitsmaximum am blauen Ende des Lichtspektrums eine Quantenausbeute von 25 und eine 10 50 millionenfache Sekundarelektronenverstarkung 3 Bemerkenswert ist die grosse etwa halbkugelformige Kathodenflache von 550 cm2 die den unteren Teil des uber fussballgrossen druckfesten Glas Sensorgehauses fullt Die Kabelstrange und Detektoren werden in mit heissem Wasser gebohrten Lochern versenkt die anschliessend wieder zufrieren die Sensoren werden in Tiefen zwischen 1450 und 2450 Metern platziert wo durch den enormen Druck alle storenden Luftblaschen soweit komprimiert sind dass sie fur die Ausbreitung des Lichts keine Rolle mehr spielen Funktionsweise BearbeitenAm besten geeignet fur eine Richtungsbestimmung der Neutrinos ist der Nachweis von Myonen Die extrem seltene Kollision eines Myon Neutrinos mit einem Molekul bewirkt die Umwandlung des Neutrinos in ein Myon Das Myon setzt die Spur des Neutrinos fort und emittiert dabei einen Kegel blauen Lichts die Tscherenkov Strahlung Diese sehr schwache Lichtstrahlung wird durch Photomultiplier in messbare elektrische Impulse umgesetzt Aus den Ankunftszeiten des Lichts an den einzelnen Sensoren kann errechnet werden aus welcher Richtung das Neutrino kam 4 Neutrinoteleskope wie IceCube konnen auch Supernovae entdecken oder zur Detektion der Dunklen Materie beitragen Auch gerichtete Strahlungsausbruche sog Gamma Ray Bursts die z B von schwarzen Lochern im Zentrum einer Spiralgalaxie ausgehen konnen spielen eine Rolle In dieser Hinsicht ist die Anlage und das Drumherum ein explizites Beispiel fur die sich rapide entwickelnde Zusammenarbeit von Hochenergiephysik und Astrophysik Hochenergetische Neutrinos werden im Gegensatz zur geladenen Kosmischen Strahlung nicht durch kosmische Magnetfelder abgelenkt und durch Materie kaum absorbiert stammen aber wahrscheinlich aus ahnlichen Ereignissen wie diese sie konnen daher Hinweise auf die Quellen hochenergetischer kosmischer Strahlung geben Zusatzlich zum Neutrinodetektor im Eis verfugt IceCube uber ein 1 km2 grosses Oberflachen Messfeld namens IceTop Dieses besteht aus 162 Wasser Cherenkovdetektoren die Luftschauer kosmischer Strahlung messen In den nachsten Jahren soll IceTop durch den zusatzlichen Aufbau von Szintillationsdetektoren und Radioantennen verbessert werden 5 Wissenschaftliche Erfolge BearbeitenIm Juni 2013 veroffentlichte die IceCube Kollaboration die ersten Ergebnisse die auf einen nicht terrestrischen Fluss extragalaktisch kosmische Neutrinos 6 von Neutrinos hindeuteten Es waren zwei Neutrinoereignisse gefunden worden zu wenig um eine statistisch signifikante Aussage zu treffen 7 Im November 2013 veroffentlichte die Kollaboration in der Fachzeitschrift Science die Nachfolgemessung die als Nachweis von nicht terrestrischen kosmischen Neutrinos gilt 8 Fur diesen Erfolg verlieh das Magazin Physics World den Preis Breakthrough of the Year fur 2013 9 Die Neutrinos hatten teilweise sehr hohe Energien viel hoher als mit irdischen Experimenten erreicht werden kann Wie in Science berichtet wurden bei Auswertung der Daten von Mai 2010 bis Mai 2012 28 Ereignisse isoliert die von hochenergetischen Neutrinos zwischen 30 TeV und 1200 TeV stammen 10 11 Unter diesen und in den im Jahr danach erhobenen Daten waren auch die Neutrinos mit bis dahin hochster Energie mit Energien von 1000 Bert genannt wie in den anderen Ereignissen nach Figuren der Sesamstrasse 1100 Ernie genannt und 2200 TeV 4 Dezember 2012 Big Bird genannt Am 11 Juni 2014 wurde ein Neutrinoereignis mit noch hoherer Energie gefunden 2600 TeV 12 13 2016 wurde der fast ein Jahr ab Sommer 2012 anhaltende Blazar Ausbruch in der Galaxie PKS B 1424 418 als wahrscheinliche Quelle fur Big Bird ausgemacht aus Vergleich mit den Beobachtungen des Gammastrahlen Weltraumteleskops Fermi und des Radioteleskop Projekts Tanami 14 2021 wurde ein Neutrino mit 6300 TeV Energie nachgewiesen 15 In Zusammenarbeit mit anderen Teleskopen konnte IceCube 2018 erstmals die Herkunft eines hochenenergetischen Neutrinos 290 TeV nachweisen Als wahrscheinliche Quelle wurde der 4 5 Milliarden Lichtjahre entfernte Blazar TXS 0506 056 identifiziert ein aktiver Galaxienkern Er ist ausserdem wahrscheinlich eine Quelle kosmischer Strahlung von hochenergetischen Protonen 16 Weiterhin konnte ein am 1 Oktober 2019 registriertes Neutrino einem sogenannten Tidal Disruption Event zugeordnet werden welches im April 2019 in einer 700 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie am Palomar Observatorium beobachtet worden war 17 Finanzierung und Kooperationen BearbeitenDie Gesamtkosten fur den ca 270 Millionen US Dollar teuren Neutrinodetektor stammen uberwiegend von der amerikanischen Wissenschaftsstiftung NSF Das Projekt wurde aber wesentlich von Universitaten und Instituten in Schweden Belgien Deutschland Grossbritannien Japan und den Niederlanden mitfinanziert Das Bundesministerium fur Bildung und Forschung und die DFG unterstutzten die Konstruktion des Observatoriums Das IceCube Team besteht insgesamt aus ca 300 Wissenschaftlern aus 48 Forschungsinstitutionen in zwolf Landern die den Detektor kontinuierlich betreiben und weiterentwickeln Neben Forschern aus den Landern die IceCube finanziert haben beteiligen sich auch Wissenschaftler aus Australien Danemark Neuseeland Kanada Japan der Schweiz und Sudkorea an dem Betrieb und den Datenanalysen Aus Deutschland sind das Deutsche Elektronen Synchrotron DESY die Universitaten RWTH Aachen HU Berlin RU Bochum TU Dortmund FAU Erlangen Nurnberg JGU Mainz TU Munchen WWU Munster und BU Wuppertal sowie das Karlsruher Institut fur Technologie beteiligt Weiterentwicklung zu IceCube Gen2 BearbeitenIceCube Gen2 fur Generation 2 soll das Volumen auf 8 km3 erweitern Dafur werden 120 weitere Kabelstrange mit 12 000 neuen optischen Sensoren und einem erweiterten Energiebereich hin zu hoheren Energien durch zusatzliche Radio Arrays geplant Dadurch soll eine 5 fach grossere Empfindlichkeit erreicht werden und rund 1 Million Neutrino Detektionen pro Jahr moglich werden IceCube Gen2 befindet sich in der Planung und soll bis 2032 fertig gestellt werden 18 Siehe auch BearbeitenDONUT MINOS Sudbury Neutrino Observatory Super KamiokandeLiteratur BearbeitenFrancis Halzen Neutrinojagd am Ende der Welt Spektrum der Wissenschaft Mai 2016 S 34 40 Mark Bowen The telescope in the ice inventing a new astronomy at the South Pole St Martins Press New York 2017 ISBN 9781137280084 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons IceCube Sammlung von Bildern Internetseite des Projekt IceCube englisch DLV Bericht Ralf Krauter Eiswurfel mit Weitblick Astrophysiker funktionieren Eisbrocken in der Antarktis zu einem gigantischen Neutrinoteleskop um Nicht mehr online verfugbar Deutschlandfunk 2 Marz 2007 ehemals im Original abgerufen am 25 Juli 2013 1 2 Vorlage Toter Link www dradio de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis DLV Interview Ralf Krauter Christian Spiering Vom Baikalsee in die Antarktis Deutsche Neutrinoforscher arbeiten am Nicht mehr online verfugbar Deutschlandfunk 15 Mai 2008 ehemals im Original abgerufen am 25 Juli 2013 1 2 Vorlage Toter Link www dradio de Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Podcast Interview Markus Ackermann DESY Markus Volter omegatau strong evidence von Hochenergie Neutrinos im IceCube Observatorium 21 November 2013 abgerufen am 7 Dezember 2013 Podcast Interview Marcel Usner DESY Tim Pritlove Raumzeit RZ073 IceCube 6 Juni 2018 Abgerufen am 8 Juni 2018 Einzelnachweise Bearbeiten DESY News Neutrino Observatorium IceCube am Sudpol wird ausgebaut Abgerufen am 17 Juli 2019 NSF mid scale award sets off the first extension of IceCube Abgerufen am 18 Juli 2019 a b https icecube wisc edu kitamura NK PMT 031112 20R7081 02 20data 20sheet pdf Datenblatt des R7081 02 PMT von Hamamatsu IceCube Projektwebsite der University of Wisconsin Madison abgerufen am 29 Januar 2022 Andreas Haungs for the IceCube Collaboration A Scintillator and Radio Enhancement of the IceCube Surface Detector Array In EPJ Web of Conferences Bd 210 2019 Artikel Nr 06009 doi 10 1051 epjconf 201921006009 Cosmic neutrinos All things neutrino Fermilab IceCube Kollaboration First Observation of PeV Energy Neutrinos with IceCube IceCube Kollaboration Evidence for High Energy Extraterrestrial Neutrinos at the IceCube Detector Science Veroffentlichung vom 22 November 2013 IceCube Kollaboration IceCube awarded the 2013 Breakthrough of the Year IceCube Collaboration M G Aartsen u a Evidence for High Energy Extraterrestrial Neutrinos at the IceCube Detector Science Band 342 2013 Issue 6161 1242856 Abstract IceCube Meldung zum Science Artikel IceCube sees highest energy neutrino ever found Symmetry Magazine 8 April 2015 Event view of highest energy neutrino detected by IceCube Cern Courier 25 September 2016 M Kadler u a Coincidence of a high fluence blazar outburst with a PeV energy neutrino event Nature Physics Band 12 2016 S 807 814 Tatort Sudpol tatverdachtiger Blazar im Fall Neutrino ermittelt Universitat Wurzburg IceCube Kollaboration IceCube detection of a high energy particle proves 60 year old theory 10 Marz 2021 abgerufen am 24 Oktober 2021 Martin Holland Erstmals Quelle von Hochenergie Neutrino lokalisiert heise online 12 Juli 2018 Astronomie Neutrino mit bekannter Herkunft Abgerufen am 24 Februar 2021 Weltgrosster Neutrino Detektor Von IceCube zu IceCube Gen2 In icecube gen2 de Deutsches Elektronen Synchrotron DESY 2023 abgerufen am 4 November 2023 89 99 63 453055555556 Koordinaten 89 59 24 S 63 27 11 W Abgerufen von https de wikipedia org w index php title IceCube amp oldid 239124777