Diseño de un Detector de Gran Aceptación de Antimateria en Órbita (ALADInO)
Autores: Adriani, Oscar; Altomare, Corrado; Ambrosi, Giovanni; Azzarello, Philipp; Barbato, Felicia Carla Tiziana; Battiston, Roberto; Baudouy, Bertrand; Bergmann, Benedikt; Berti, Eugenio; Bertucci, Bruna; Boezio, Mirko; Bonvicini, Valter; Bottai, Sergio; Burian, Petr; Buscemi, Mario; Cadoux, Franck; Calvelli, Valerio; Campana, Donatella; Casaus, Jorge; Contin, Andrea; D"Alessandro, Raffaello; Dam, Magnus
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Diseño de un Detector de Gran Aceptación de Antimateria en Órbita (ALADInO)
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión del conocimiento
Palabras clave
Espectrómetro magnético
Rayos cósmicos
Componente de antimateria
ALADInO
Imán superconductores
Espectros de rayos cósmicos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Un nuevo espectrómetro magnético de generación en el espacio abrirá la oportunidad de investigar las fronteras en las mediciones directas de rayos cósmicos de alta energía y medir con precisión la cantidad del raro componente de antimateria en los rayos cósmicos más allá del alcance de las misiones actuales. Proponemos el concepto de un Detector de Gran Aceptación de Antimateria en Órbita (ALADInO), diseñado para hacerse cargo del legado de las mediciones directas de rayos cósmicos en el espacio realizadas por PAMELA y AMS-02. ALADInO cuenta con soluciones tecnológicas concebidas para superar las limitaciones actuales de los espectrómetros magnéticos en el espacio con un diseño que proporciona una aceptación mayor a 10 m sr. Un imán superconductores acoplado a sistemas de seguimiento de precisión y de tiempo de vuelo puede proporcionar las capacidades requeridas de separación de materia-antimateria y resolución de medición de rigidez con una Rigidez Máxima Detectable mejor que 20 TV. El calorímetro profundo de imagen 3D, diseñado para maximizar la aceptación isotrópica de partículas, permite la medición de rayos cósmicos hasta energías de PeV con una resolución de energía precisa para medir características en los espectros de rayos cósmicos. Las operaciones de ALADInO en el punto Lagrangiano L2 Sol-Tierra durante al menos 5 años permitirían observaciones revolucionarias únicas con potenciales descubrimientos innovadores en el campo de la física de astropartículas mediante mediciones precisas de electrones, positrones y antiprotones hasta 10 TeV y de rayos cósmicos nucleares hasta energías de PeV, y mediante la posible detección y medición inequívoca de componentes de antideuterón y antihelio de baja energía en los rayos cósmicos.
Descripción
Un nuevo espectrómetro magnético de generación en el espacio abrirá la oportunidad de investigar las fronteras en las mediciones directas de rayos cósmicos de alta energía y medir con precisión la cantidad del raro componente de antimateria en los rayos cósmicos más allá del alcance de las misiones actuales. Proponemos el concepto de un Detector de Gran Aceptación de Antimateria en Órbita (ALADInO), diseñado para hacerse cargo del legado de las mediciones directas de rayos cósmicos en el espacio realizadas por PAMELA y AMS-02. ALADInO cuenta con soluciones tecnológicas concebidas para superar las limitaciones actuales de los espectrómetros magnéticos en el espacio con un diseño que proporciona una aceptación mayor a 10 m sr. Un imán superconductores acoplado a sistemas de seguimiento de precisión y de tiempo de vuelo puede proporcionar las capacidades requeridas de separación de materia-antimateria y resolución de medición de rigidez con una Rigidez Máxima Detectable mejor que 20 TV. El calorímetro profundo de imagen 3D, diseñado para maximizar la aceptación isotrópica de partículas, permite la medición de rayos cósmicos hasta energías de PeV con una resolución de energía precisa para medir características en los espectros de rayos cósmicos. Las operaciones de ALADInO en el punto Lagrangiano L2 Sol-Tierra durante al menos 5 años permitirían observaciones revolucionarias únicas con potenciales descubrimientos innovadores en el campo de la física de astropartículas mediante mediciones precisas de electrones, positrones y antiprotones hasta 10 TeV y de rayos cósmicos nucleares hasta energías de PeV, y mediante la posible detección y medición inequívoca de componentes de antideuterón y antihelio de baja energía en los rayos cósmicos.