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太陽ニュートリノ精密観測に向けた次世代超大型水チェレンコフ検出器用集光装置の開発

Research Project

Project/Area Number 20K03986
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 15020:Experimental studies related to particle-, nuclear-, cosmic ray and astro-physics
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

矢野 孝臣  東京大学, 宇宙線研究所, 特任助教 (70437341)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Keywordsニュートリノ / 水チェレンコフ検出器 / 水チェレンコフ検出機 / 検出器
Outline of Research at the Start

本研究の目的は、次世代超大型水チェレンコフ検出器(Hyper-K)による太陽ニュートリノの観測感度向上です。このために水チェレンコフ検出器に適した集光装置の開発を行います。Hyper-Kでは超純水を満たした水槽の周囲に光検出器を配置し、水槽内でおこったニュートリノ反応の微弱なチェレンコフ光を検出することで、その詳細を観測します。ここでは光検出器に椀状の反射鏡を取り付けることでより多くの光を集め、検出性能の向上を目指します。超純水中での長期間の使用に耐え、集光効率に優れた反射鏡を開発・設計・作成します。この集光装置の採用によって水チェレンコフ検出器の性能向上と同時にコストの削減も期待されます。

Outline of Annual Research Achievements

本研究は、次世代超大型水チェレンコフ検出器ハイパーカミオカンデによる太陽ニュートリノの観測感度向上を最終目的とし、検出器の性能向上のための集光装置を開発を行うことを 目的としています。ハイパーカミオカンデ検出器では、ニュートリノ検出の標的になる純水をタンクにおさめ、その周りを囲うように光センサーをタンク壁面に設置します。ニュートリノが純水中の物質と反応して生じる荷電粒子は水中でチェレンコフ発光をおこし、この光を光センサーで捉えることでニュートリノを観測します。このチェレンコフ光は太陽ニュートリノの場合では光子数十個と大変微弱です。このため、観測に用いる光センサーの性能向上が重要となります。本本研究で は、集光装置として円錐を切り出した形のミラーを光センサーの周囲を囲うように設置することで性能の向上を目指します。
本年度はこれまでに1. 形状の設計・2. 素材の選定・3. 製造(手法の調査)を完了しました。また、4. 集光装置実機による性能の検証に向けた準備を開始しました。これらの研究結果はハイパーカミオカンデ計画自体にも反映され、その設計の決定に用いられました。本年度より行っている集光装置実機による性能の評価については、光学シミュレーションROBAST、高エネルギー実験で広く用いられるシミュレーションGeant4を用いた結果 と、実験的に得た集光率を比較することで行います。計画の最終年度となる令和六年度については、上記の研究のうち特に性能評価について引き続き行い発展させる予定です。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

これまでの研究において、1. 形状の設計・2. 素材の選定・3. 製造(手法の調査) について一定の結論を得ました。 これらはいずれも順調な進展を示しています。素材の選定については、インジウム・アルミニウム・誘電体多層膜に対して評価を行いました。ミラーを形成する手法についてはインジウム・アルミニウムが優れ、純水および硫酸ガドリニウムに対する化学的耐性については誘電体多層膜およびインジウムが優れるという結果を得ました。ミラー形状の設計改良およびミラー実機の性能評価については、感染症対策およびロシア・ウクライナ情勢の影響により進捗にやや遅れが見られました。これらについては最終年度となる令和六年度に完了を目指します。

Strategy for Future Research Activity

令和六年度については、開発項目である1. 形状の設計・2. 素材の選定・3. 製造(手法の調査)について結果をまとめるとともに、これまでに開発したインジウム・アルミニウムの集光ミラーについて、実験的に集光の実性能の評価を行う予定です。

Report

(4 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • 2020 Research-status Report
  • Research Products

    (1 results)

All 2020

All Presentation (1 results)

  • [Presentation] Hyper-Kamiokandeにおける集光ミラーの開発と事象再構成の改善2020

    • Author(s)
      長尾芳樹, 矢野孝臣, 清水格, 塩澤真人, 西村康宏, 他ハイパーカミオカンデコラボレーション
    • Organizer
      日本物理学会2020年秋季大会
    • Related Report
      2020 Research-status Report

URL: 

Published: 2020-04-28   Modified: 2024-12-25  

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