Seminarium Fizyki Jądra Atomowego
sala 1.01, ul. Pasteura 5
dr Marcin Kuźniak (Associate Professor, AstroCeNT: Particle Astrophysics Science and Technology Centre, Warsaw, Poland)
Poszukiwanie ciemnej materii przy pomocy detektorów ciekło-argonowych
Większość materii we Wszechświecie to tzw. ciemna materia, która stanowi 23% gęstości energii (podczas gdy zwykła materia stanowi zaledwie 4,6%, a pozostałą część przypisuje się ciemnej energii). Jednak natura ciemnej materii pozostaje wciąż nieznana, a jej pochodzenie jest obecnie jednym z najważniejszych pytań w fizyce.
Poszukiwania oddziaływań cząstek ciemnej materii (WIMP) ze zwykłą materię prowadzone są przy pomocy dużych detektorów umieszczonych w podziemnych laboratoriach (takich jak SNOLAB w Kanadzie czy Gran Sasso we Włoszech), w celu stłumienia tła pochodzącego od promieniami kosmicznych. Jedna z najbardziej obecnie obiecujących technologii detekcji opiera się na wykorzystaniu dużej masy ciekłego argonu lub ksenonu jako tarczy w detektorze.
Zaprezentowany zostanie stan poszukiwań ciemnej materii, ze szczególnym uwzględnieniem detektorów opartych na ciekłym argonie: aktualnie działający eksperyment DEAP-3600, budowany DarkSide-20k i planowany detektor ARGO, który będzie zawierał ok. 400 ton ciekłego argonu i pozwoli osiągnąć najwyższą osiągalną czułość na oddziaływania WIMP.
Poszukiwania oddziaływań cząstek ciemnej materii (WIMP) ze zwykłą materię prowadzone są przy pomocy dużych detektorów umieszczonych w podziemnych laboratoriach (takich jak SNOLAB w Kanadzie czy Gran Sasso we Włoszech), w celu stłumienia tła pochodzącego od promieniami kosmicznych. Jedna z najbardziej obecnie obiecujących technologii detekcji opiera się na wykorzystaniu dużej masy ciekłego argonu lub ksenonu jako tarczy w detektorze.
Zaprezentowany zostanie stan poszukiwań ciemnej materii, ze szczególnym uwzględnieniem detektorów opartych na ciekłym argonie: aktualnie działający eksperyment DEAP-3600, budowany DarkSide-20k i planowany detektor ARGO, który będzie zawierał ok. 400 ton ciekłego argonu i pozwoli osiągnąć najwyższą osiągalną czułość na oddziaływania WIMP.