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Experimento de materia oscura Axion

El Experimento Axion Dark Matter ( ADMX , también escrito como Axion Dark Matter eXperiment en la documentación del proyecto) es un experimento que utiliza una cavidad de microondas resonante dentro de un gran imán superconductor para buscar axiones fríos de materia oscura en el halo galáctico local de materia oscura . Algo inusual para un detector de materia oscura es que no se encuentra a gran profundidad. Ubicado en el Centro de Física y Astrofísica Nuclear Experimental (CENPA) de la Universidad de Washington , ADMX es un gran esfuerzo de colaboración con investigadores de universidades y laboratorios de todo el mundo.

Fondo

El axión es una partícula elemental hipotética originalmente postulada para resolver el problema de CP fuerte . El axión es también un candidato a materia oscura extremadamente atractivo . El axión es la pieza del rompecabezas que permite que estos dos misterios encajen naturalmente en nuestra comprensión del universo.

Fuerte problema de CP

Originalmente se postuló que el axión existía como parte de la solución al "problema de CP fuerte". Este problema surgió de la observación de que la fuerza fuerte que mantiene unidos los núcleos y la fuerza débil que hace que los núcleos se desintegren difieren en la cantidad de violación de CP en sus interacciones. Se esperaba que la interacción débil alimentara las interacciones fuertes ( QCD ), produciendo una violación apreciable de QCD CP, pero no se ha observado tal violación con muy alta precisión. Una solución a este problema de CP fuerte introduce una nueva partícula llamada axión . Si el axión es muy ligero, interactúa tan débilmente que sería casi imposible de detectar, pero sería un candidato ideal a materia oscura. El experimento ADMX tiene como objetivo detectar esta partícula extraordinariamente débilmente acoplada.

The Bullet Cluster: imagen HST con superposiciones. La distribución de masa total proyectada reconstruida a partir de lentes gravitacionales fuertes y débiles se muestra en azul, mientras que los rayos X que emiten gas caliente observados con el telescopio Chandra se muestran en rojo.

Materia oscura

Aunque la materia oscura no se puede ver directamente, sus interacciones gravitacionales con materia familiar dejan evidencia inequívoca de su existencia. [ cita necesaria ] El universo actual no sería el mismo sin la materia oscura. Aproximadamente cinco veces más abundante que la materia ordinaria, la naturaleza de la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Además de resolver el problema de la CP fuerte , el axión podría proporcionar una respuesta a la pregunta "¿de qué está hecha la materia oscura?" El axión es una partícula neutra que interactúa extraordinariamente débilmente y podría producirse en la cantidad adecuada para constituir materia oscura. Si la materia oscura que representa la mayor parte de toda la materia de nuestro universo son los axiones, ADMX es uno de los pocos experimentos capaces de detectarlos.

Historia

Pierre Sikivie inventó el haloscopio de axiones en 1983. [1] Después de que experimentos a menor escala en la Universidad de Florida demostraran la practicidad del haloscopio de axiones, ADMX se construyó en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en 1995. En 2010, ADMX se trasladó al Centro de Física Experimental. y Astrofísica (CENPA) de la Universidad de Washington . Dirigido por la Dra. Leslie Rosenberg, [2] ADMX está experimentando una actualización que le permitirá ser sensible a una amplia gama de masas y acoplamientos de axiones de materia oscura plausibles.

Experimento

El experimento está diseñado para detectar la débil conversión de axiones de materia oscura en fotones de microondas en presencia de un fuerte campo magnético. Si la hipótesis es correcta, un aparato que consista en un imán de 8  teslas y una cavidad de microondas sintonizable de alta Q enfriada criogénicamente debería estimular la conversión de axiones en fotones. Cuando la frecuencia resonante de la cavidad se sintoniza con la masa del axión, se mejora la interacción entre los axiones cercanos en el halo de la Vía Láctea y el campo magnético de ADMX. Esto da como resultado el depósito de una pequeña cantidad de energía (menos de un yoctovatio) en la cavidad.

Un receptor de microondas extraordinariamente sensible permite extraer del ruido la débil señal del axión. El receptor del experimento presenta un rendimiento de ruido cuántico limitado proporcionado por un amplificador de dispositivo de interferencia cuántica superconductora (SQUID) y temperaturas más bajas desde un refrigerador de 3 He. ADMX es el primer experimento sensible a acoplamientos y masas de axiones de materia oscura realistas y el detector mejorado permite una búsqueda más sensible.

El imán ADMX instalado en la Universidad de Washington; Aunque está instalado debajo del suelo, el detector se encuentra en un laboratorio de superficie.

Cavidad

La cavidad de microondas dentro del orificio del imán es el corazón de ADMX. Es un cilindro circular de 1 metro de largo y 0,5 metros de diámetro. ADMX busca axiones escaneando lentamente la frecuencia resonante de la cavidad ajustando las posiciones de dos varillas de sintonización dentro de la cavidad. Aparece una señal cuando la frecuencia de resonancia de la cavidad coincide con la masa del axión.

La señal esperada de la desintegración del axión es tan pequeña que todo el experimento se enfría muy por debajo de 4,2 Kelvin con un refrigerador de helio líquido para minimizar el ruido térmico. El campo eléctrico dentro de la cavidad se muestrea mediante una pequeña antena conectada a un receptor de microondas de ruido ultrabajo.

Receptor

El receptor de microondas de ruido ultrabajo hace posible el experimento. El fondo dominante es el ruido térmico que surge de la cavidad y de la electrónica del receptor. Las señales de la cavidad se amplifican mediante un amplificador de dispositivo de interferencia cuántica superconductora (SQUID) seguido de amplificadores HFET criogénicos de ruido ultrabajo . Luego, el receptor convierte las frecuencias de la cavidad de microondas a una frecuencia más baja que puede digitalizarse y guardarse fácilmente. La cadena del receptor es sensible a potencias inferiores a 10 rontovatios; Este es el receptor de microondas con el ruido más bajo del mundo en un entorno de producción.

Progreso

En 2010, ADMX eliminó uno de los dos modelos de referencia de axiones de 1,9 μeV a 3,53 μeV, asumiendo que los axiones saturan el halo de la Vía Láctea. [3] Una actualización de 2016 debería permitir al ADMX excluir o descubrir axiones de materia oscura de 1 μeV a 40 μeV. [4]

amplificadores SQUID

En la primera implementación del experimento en 1996, la temperatura de ruido del amplificador era de alrededor de 2 K. [5] En 2009, el amplificador de primera etapa fue reemplazado por un amplificador SQUID, que redujo considerablemente el ruido (a menos de 100 mK) y considerablemente. sensibilidad mejorada. [5] ADMX ha demostrado que el amplificador SQUID permite una sensibilidad de potencia cuántica limitada. En 2016, ADMX adquirió amplificadores paramétricos Josephson que permiten búsquedas limitadas de ruido cuántico en frecuencias más altas. [6]

Refrigerador de dilución

La incorporación de un refrigerador de dilución fue el objetivo principal del programa de actualización de 2016. [4] El refrigerador de dilución permite enfriar el aparato a 100 mK o menos, reduciendo el ruido a 150 mK, lo que hace que la toma de datos sea 400 veces más rápida. Esto lo convierte en el "Experimento Definitivo".

Búsquedas relacionadas

El haloscopio de Yale Sensitive to Axion CDM, o HAYSTAC (anteriormente conocido como ADMX-High Frequency), alojado en la Universidad de Yale , utiliza un amplificador paramétrico Josephson, un imán de 9 T y una cavidad de microondas con un radio de 5 cm y una altura de 25 cm para masas de búsqueda de 19 a 24 μeV.

ADMX-Orpheus es un experimento ADMX secundario que demuestra el uso de una cavidad de Fabry-Pérot cargada dieléctricamente para buscar axiones de mayor masa y fotones oscuros cercanos a 70 μeV. En 2022, Orpheus informó los resultados de una primera búsqueda entre 65,5 μeV (15,8 GHz) y 69,3 μeV (16,8 GHz). Con actualizaciones de hardware, se prevé que Orpheus realice búsquedas de 45 a 80 μeV. [7]

Referencias

  1. ^ Sikivie, P. (1983). "Pruebas experimentales del Axion" invisible ". Cartas de revisión física . 51 (16): 1415. Código bibliográfico : 1983PhRvL..51.1415S. doi :10.1103/PhysRevLett.51.1415.
  2. ^ "Bailando en la oscuridad: ¿el fin de la física?". Horizonte . BBC dos . Marzo de 2015 . Consultado el 18 de junio de 2022 .
  3. ^ La colaboración ADMX; Asztalos, SJ; Carosi, G.; Hagmann, C.; Kinión, D.; van Bibber, K.; Hotz, M.; Rosenberg, L.; Rybka, G.; Hoskins, J.; Hwang, J.; Sikivie, P.; Tanner, DB; Bradley, R.; Clarke, J. (28 de enero de 2010). "Una búsqueda de axiones de materia oscura en cavidades de microondas basada en SQUID". Cartas de revisión física . 104 (4): 041301. arXiv : 0910.5914 . Código bibliográfico : 2010PhRvL.104d1301A. doi : 10.1103/PhysRevLett.104.041301. PMID  20366699. S2CID  35365606.
  4. ^ ab Rosenberg, Leslie (1 de enero de 2018). "Buscando la oscuridad: la caza de axiones". Científico americano . Consultado el 8 de abril de 2024 .
  5. ^ ab Asztalos, SJ; Carosi, G.; Hagmann, C.; Kinión, D.; van Bibber, K.; Hotz, M.; Rosenberg, LJ; Rybka, G.; Hoskins, J.; Hwang, J.; Sikivie, P.; Tanner, DB; Bradley, R.; Clarke, J. (28 de enero de 2010). "Búsqueda de axiones de materia oscura en cavidades de microondas basada en SQUID". Cartas de revisión física . 104 (4): 041301. arXiv : 0910.5914 . doi : 10.1103/PhysRevLett.104.041301.
  6. ^ Brubaker, BM; Zhong, L.; Gurevich, YV; Cahn, SB; Lamoreaux, SK; Simanovskaia, M.; Raíz, JR; Lewis, SM; Al Kenany, S.; Backes, KM; Urdinarán, I.; Rapidis, NM; Shokair, TM; van Bibber, KA; Palken, DA (9 de febrero de 2017). "Primeros resultados de una búsqueda de axiones en cavidades de microondas a 24 μeV". Cartas de revisión física . 118 (6): 061302. arXiv : 1610.02580 . doi : 10.1103/PhysRevLett.118.061302.
  7. Cervantes, R. (2022). "Primera búsqueda de ADMX-Orpheus de materia oscura de fotones oscuros de 70 μeV: diseño detallado, operaciones y análisis". Revisión física D. 106 (10). arXiv : 2204.09475 . doi : 10.1103/PhysRevD.106.102002.

enlaces externos