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Antarctic Muon And Neutrino Detector Array
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top
AMANDA (Antarctic Muon and Neutrino Detector Array) war ein im Eis befindliches βTeleskopβ zur Detektion hochenergetischer Neutrinos. Das von 1996 bis Mai 2009 betriebene Teleskop befand sich an der Amundsen-Scott-SΓΌdpolstation in der Antarktis. AMANDA war eine internationale Zusammenarbeit von Instituten aus den USA, Deutschland, Schweden, Belgien und Venezuela.
Contents
β’ Aufbau
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Aufbau
AMANDA war kein Teleskop im herkΓΆmmlichen Sinne, sondern ein Array (Feld) aus zylindrisch angeordneten StrΓ€ngen mit Signalkabeln, an denen zahlreiche optische Module (Photomultiplier) befestigt sind. Die optischen Module befanden sich in Tiefen von etwa 1000 bis 2350 m im Eis.cite-ref-ahrens-1-1[1]
β’ AMANDA-B4 (1996): 86 optische Module auf 4 StrΓ€ngen. Erste Ausbaustufe von AMANDA-B-10 (innerer Bereich)
β’ AMANDA-B10 (1997): 302 optische Module auf 10 StrΓ€ngen. Zentralbereich des instrumentierten Zylinders: 500 m HΓΆhe Γ 120 m Durchmesser
β’ AMANDA-B13 (1998): 426 optische Module auf 13 StrΓ€ngen. Erste Ausbaustufe von AMANDA-II mit optischen Modulen ober- und unterhalb des Zentralbereichs
β’ AMANDA-II (2000): 677 optische Module auf 19 StrΓ€ngen. Zentralbereich des instrumentierten Zylinders: 500 m HΓΆhe Γ 200 m Durchmesser
Als Nachfolgeexperiment gilt der am 18. Dezember 2010 fertiggestellte Neutrinodetektor IceCube, der aus 5160 Sensoren auf 86 StrΓ€ngen besteht und ein Gesamtvolumen von 1 kmΒ³ einnimmt.
Methode und Erfolge
Die Neutrinos wurden durch Detektion der Tscherenkow-Strahlung von geladenen relativistischen Elementarteilchen wie beispielsweise Myonen nachgewiesen. Diese Teilchen entstehen bei StΓΆΓen zwischen Neutrinos und Atomkernen im Eis. Aus der Ankunftszeit des mit Nanosekunden-Genauigkeit aufgefangenen Tscherenkow-Lichts (optischer Teil der Tscherenkow-Strahlung) konnte auf die Richtung der eingefallenen Neutrinos geschlossen werden.cite-ref-ahrens-1-2[1]
Mit AMANDA gelang erstmals die Messung hochenergetischer atmosphΓ€rischer Neutrinos in grΓΆΓerer Zahl in freier Natur.cite-ref-2[2]
Der Detektor war auch Teil des Supernova Early Warning Systems.
Weblinks
β’ Offizielle Website des AMANDA-Projektes
Einzelnachweise
cite-note-ahrens-11. J. Ahrens, X. Bai, R. Bay, S.W. Barwick, T. Becka: Muon track reconstruction and data selection techniques in AMANDA. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. Band 524, Nr. 1β3, Mai 2004, S. 169β194, doi:10.1016/j.nima.2004.01.065 (elsevier.com [abgerufen am 7. September 2017]).