न्यूट्रिनो टेलिस्कोप पृथ्वी में गहरी और अंतरिक्ष में गहरी दिखते हैं

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आइसक्यूब जेनरेशन 2 दक्षिण ध्रुव पर दस क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलिस्कोप बनाने की परियोजना है। एक क्यूबिक किलोमीटर डिटेक्टर, जिसे आइसक्यूब कहा जाता है, 2010 में पूरा किया गया था। न्यूट्रिनो टेलिस्कोप दूरदर्शी, एक्स-रे, अवरक्त, पराबैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियो, गामा किरण और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए दूरबीन के साथ जाने के लिए एक अन्य प्रकार की दूरबीन हैं।

वे ब्रह्मांडीय किरणों के स्रोतों के लिए और सुपरनोवा का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में गहराई से देख सकते हैं और वे पृथ्वी के अंदर की संरचना को प्रकट कर सकते हैं।

कई पानी के नीचे न्यूट्रिनो डिटेक्टर, बर्फ और भूमिगत डिटेक्टर हैं।

पानी के नीचे न्यूट्रिनो दूरबीन:

बाइकाल डीप अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलिस्कोप (1993 पर)
ANTARES (2006 को)
KM3NeT (2013 से निर्माणाधीन भविष्य का टेलीस्कोप)
नेस्टर परियोजना (1998 से विकास के तहत)

अंडर-आइस न्यूट्रिनो टेलिस्कोप:

AMANDA (1996-2009, आइसक्यूब द्वारा प्रदत्त)
आइसक्यूब (2004 बाद)
डीपकोर और पिंगु, एक मौजूदा विस्तार और आइसक्यूब का एक प्रस्तावित विस्तार

भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशालाएँ:

Gran Sasso National Laboratories (LNGS), इटली, Borexino की साइट, CUORE, और अन्य प्रयोग।
सौदान मेरा, सौदान 2, मनोस और सीडीएमएस का घर
Kamioka वेधशाला, जापान
भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला, मोंट ब्लांक, फ्रांस / इटली

अगली पीढ़ी के गहरे समुद्र के न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3NeT में लगभग पांच घन किलोमीटर की कुल साधन मात्रा होगी, और आइसक्यूब जेन 2 डिटेक्टर दस घन किलोमीटर होगा। ये दोनों न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए कहीं अधिक संवेदनशीलता लाएंगे। वे सबसे अच्छे मौजूदा डिटेक्टरों की तुलना में तीन से दस गुना अधिक सक्षम होंगे। KM3NeT डिटेक्टर भूमध्य सागर में तीन स्थापना स्थलों में बनाया जाएगा। टेलीस्कोप के पहले चरण का कार्यान्वयन 2013 में शुरू हुआ था।

अंतरिक्ष में न्यूट्रिनो स्रोतों पर त्रिभुजाकार होने और पृथ्वी के गहरे इंटीरियर के विश्लेषण के लिए कई डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है।

पृथ्वी की न्यूट्रिनो टोमोग्राफी

न्यूट्रिनो डिटेक्टरों ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व का सटीक मापन किया है। पृथ्वी न्यूट्रिनों के साथ बातचीत करती है। पृथ्वी से गुजरने वाले न्यूट्रिनों के वितरण में अंतर का उपयोग घनत्व का विश्लेषण करने और अंदर के कोर और मेंटल का 3 डी मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। सुधार संवेदनशीलता और कई वर्षों के डेटा संग्रह के साथ न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में व्यापक रूप से सुधार मॉडलिंग सक्षम होगी।

Nextbigfuture.com के ब्रायन वांग द्वारा

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