Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/IceCube Neutrino Observatory
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Observatory
http://dbpedia.org/ontology/abstract 冰立方微中子觀測站(英語:IceCube Neutrino Observatory,冰立方微中子觀測站(英語:IceCube Neutrino Observatory,或簡稱IceCube)是一個位於阿蒙森-斯科特南極站的微中子觀測站。這個計劃由威斯康辛大學所主導,集合了來自十多個國家超過300名科學家投入其中。 觀測站的數千個探測器位於南極的冰層之下,分佈範圍超過一立方公里。類似其前身,IceCube的組成包含帶有光電倍增管的球型數位光學模組(DOM),以及數據擷取面板。光學模組佈署在86條深度介於1450到2450公尺深的觀測鍊上,觀測到的資料由則面板傳送位於陣列之上的計算中心。IceCube被設計作用來觀測能量約 1TeV的微中子,以用來研究宇宙中極高能量的天文物理現象。IceCube的建造完成於2010年12月8日。 DOM模块被部署成每条有六十个模块的“链条”放在从1450米到2450米深度范围,用热水钻头融化冰来钻孔。IceCube的目的是寻找在TeV的范围内中微子的点源,探索能量最高的天体物理过程。 2013年11月,研究團隊宣佈IceCube已觀測到28個有可能来自于太陽系之外的微中子。 2018年7月12日,冰立方微中子天文台第一次成功確認高能宇宙中微子的來源。中子。 2018年7月12日,冰立方微中子天文台第一次成功確認高能宇宙中微子的來源。 , تجربة مكعب الثلج (بالإنجليزية: IceCube expتجربة مكعب الثلج (بالإنجليزية: IceCube experiment)‏ أو تجربة مكعب الثلج لعد النيوترينوات هي تجربة ضخمة لعد النيوترينوات في الثلج الشفاف في القطب الجنوبي. تتم التجربة بتسجيل الوميض الناتج من تفاعل النيوترينوات مع جزيئات الثلج بواسطة عدادات وميضية موزعة في الطبقة الجليدية. يبلغ حجم مكعب الثلج الشفاف المختار 1 كيلومتر مكعب. ينتج عن تفاعل النيوترينوات العالية الطاقة بجزيئات الثلج إلكترونات وميونات وتاوونات، ويمكن رصدها بواسطة صمامات تضخيم ضوئي حساسة للغاية. بنيت التجربة في محطة أمندسن سكوت الأمريكية بالقطب الجنوبي. ويأمل الباحثون وعلى رأسهم «فرانسيس هالزن» و «كريستيان سبيرينج» الحصول على معلومات من تلك التجربة عن مصادر الأشعة الكونية وماهيتها ومعلومات عن النيوترينوات التي تنتج منها.ا ومعلومات عن النيوترينوات التي تنتج منها. , Das IceCube Neutrino Observatory (oder verDas IceCube Neutrino Observatory (oder vereinfacht IceCube) ist ein Hochenergie-Neutrino-Observatorium, das Teil der Amundsen-Scott-Südpolstation in der Antarktis ist. Seit 2010 werden in einem Volumen von 1 km3 Hochenergie-Neutrinos registriert, wenn diese mit Bestandteilen des Eises reagieren. Dies geschieht, indem dabei erzeugte schnelle Elektronen, Myonen oder Tauonen im Eis Tscherenkov-Strahlung hervorrufen, die mit hochempfindlichen optischen Sensoren (Photomultipliern) nachgewiesen wird. Wissenschaftler versprechen sich von IceCube vor allem Erkenntnisse über die Quellen der geladenen kosmischen Strahlung, in denen auch die Neutrinos erzeugt werden.n denen auch die Neutrinos erzeugt werden. , IceCube es un experimento de Astrofísica dIceCube es un experimento de Astrofísica de partículas. Más concretamente, es un telescopio de neutrinos situado en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Su construcción finalizó en el año 2010. El telescopio IceCube está compuesto por más de 5.000 módulos digitales ópticos suspendidos en un kilómetro cúbico de hielo enterrado en el subsuelo del Polo Sur. Hay que mencionar que el observatorio de la Fundación Nacional para la Ciencias de Estados Unidos detecta neutrinos a través de los flashes de luz azul producida por la radiación de Cherenkov de partículas secundarias emitidas por la interacción de neutrinos con una molécula de agua en el hielo.​ La meta principal del experimento es detectar neutrinos en el rango de la alta energía, que abarca (en unidades de electronvoltios) de 1011 hasta cerca de 1021 eV. Al igual que su precursor, AMANDA, IceCube despliega en las profundidades del hielo antártico (entre 1.450 y 2450 metros) millares de fotomultiplicadores. Estos sensores ópticos son desplegados en “cuerdas” de sesenta módulos cada una, dentro de hoyos fundidos en el hielo por medio de un taladro de agua caliente. En 2012 los responsables de IceCube anunciaron la detección de dos neutrinos superenergéticos, de más de 1000 teraelectronvoltios. Sus descubridores los denominaron Bert y Ernie en honor a los personajes televisivos. Posteriormente han encontrado otros 26 neutrinos de energía superior a los 30 TeV, en lo que es la primera muestra de neutrinos de muy alta energía procedentes de fuera del Sistema Solar.​a procedentes de fuera del Sistema Solar.​ , The IceCube Neutrino Observatory (or simplThe IceCube Neutrino Observatory (or simply IceCube) is a neutrino observatory constructed at the Amundsen–Scott South Pole Station in Antarctica. The project is a recognized CERN experiment (RE10). Its thousands of sensors are located under the Antarctic ice, distributed over a cubic kilometre. Similar to its predecessor, the Antarctic Muon And Neutrino Detector Array (AMANDA), IceCube consists of spherical optical sensors called Digital Optical Modules (DOMs), each with a photomultiplier tube (PMT) and a single-board data acquisition computer which sends digital data to the counting house on the surface above the array. IceCube was completed on 18 December 2010. DOMs are deployed on strings of 60 modules each at depths between 1,450 and 2,450 meters into holes melted in the ice using a hot water drill. IceCube is designed to look for point sources of neutrinos in the teraelectronvolt (TeV) range to explore the highest-energy astrophysical processes. In November 2013 it was announced that IceCube had detected 28 neutrinos that likely originated outside the Solar System.ikely originated outside the Solar System. , IceCube (укр. «Крижаний куб» або «КрижанийIceCube (укр. «Крижаний куб» або «Крижаний кубик», вимовляється «АйсК'юб») — нейтринна обсерваторія, побудована на антарктичній станції Амундсен-Скотт. Як і свій попередник, мюон-нейтринний детектор AMANDA, ​​IceCube розташований глибоко під антарктичним льодом. На глибині від 1450 до 2450 метри поміщені міцні «нитки» з прикріпленими оптичними детекторами (фотопомножувачами). Кожна «нитка» має 60 фотопомножувачів. Оптична система реєструє черенковське випромінювання мюонів високої енергії, що рухаються в напрямку вгору (тобто з-під землі). Ці мюони можуть народжуватися лише при взаємодії з мюонними нейтрино, що пройшли крізь Землю, з електронами і нуклонами льоду (і шару ґрунту під льодом, товщиною близько 1 км). Потік мюонів, що рухаються зверху вниз, значно вищий, проте вони здебільшого народжуються у верхніх шарах атмосфери за рахунок космічних променів. Тисячі кілометрів земної речовини діють як фільтр, відсікаючи всі частинки, які відчувають сильну або електромагнітну взаємодію (мюони, нуклони, гамма-кванти тощо). З усіх відомих частинок тільки нейтрино можуть пройти Землю наскрізь. Таким чином, хоча IceCube розташований на Південному полюсі, він детектує нейтрино, що приходять з північної півсфери неба. Назва детектора пов'язана з тим, що загальний об'єм черенковського радіатора (льоду), що використовується в ньому, у проектній конфігурації досягає 1 кубічного кілометра.онфігурації досягає 1 кубічного кілометра. , L'IceCube Neutrino Detector è un rivelatorL'IceCube Neutrino Detector è un rivelatore di neutrini costruito presso una installazione scientifica nel Polo Sud. Allo stesso modo del suo predecessore, l'AMANDA, IceCube viene costruito immergendo nel ghiaccio antartico, ad una profondità che varia tra 1,45 km e 2,45 km, dei rivelatori a geometria sferica nei quali sono alloggiati dei fotomoltiplicatori (PMT). Tali sensori sono disposti in pozzi verticali di sessanta moduli ognuno. I pozzi vengono costruiti usando un "trapano" a forma di cono che spruzza acqua calda." a forma di cono che spruzza acqua calda. , Het IceCube Neutrino Observatory, kortweg Het IceCube Neutrino Observatory, kortweg de IceCube genoemd, is een neutrinodetector op de zuidpool, nabij het Zuidpoolstation Amundsen-Scott. Doordat het neutrino weinig wisselwerking heeft met materie is het heel moeilijk ze te detecteren. Voor neutrino's met weinig energie is helemaal geen detectiemethode bekend. Een zeer klein deel van neutrino's met voldoende energie reageert echter wel, en kan dan gedetecteerd worden door de uitgezonden Tsjerenkovstraling, een zwakke blauwe flits. Neutrinodetectoren maken daarom gebruik van heel grote hoeveelheden doorzichtig materiaal zoals water of ijs. In water botst dan af en toe een neutrino op een proton, en ontstaat door opname van elektrische lading er een muon of een elektron met respectievelijk een positieve en een negatieve lading. Deze deeltjes snellen door het water en geven Tsjerenkovstraling af die door fotomultiplicatoren worden gedetecteerd. Verspreid over een vierkante kilometer ijs zijn met een krachtige heetwaterstraal 86 kokers van 2,5 km diep geboord. In elke koker is daarna een kabel neergelaten, met telkens 60 lichtgevoelige detectoren. In totaal zitten 5160 detectoren ingevroren in een volume van ongeveer 1 km³ ijs. Ongeveer één op een miljoen neutrino's die door het ijs passeren, botst met een proton of neutron in de kern van een waterstof- of zuurstofatoom. kern van een waterstof- of zuurstofatoom. , El detector de neutrins IceCube és un actuEl detector de neutrins IceCube és un actualment encara en construcció, situat a l'estació del pol sud Amundsen-Scott. Igual que el seu predecessor, , IceCube està construint-se al fons del gel de l'Antàrtida, desplegant milers de fotomultiplicadors entre 1.450 i 2.450 m de profunditat. Aquests sensors òptics són distribuïts en cordes, cadascuna de les quals consta de 60 mòduls, i que són introduïdes al gel realitzant perforacions amb un taladre d'aigua calenta.rforacions amb un taladre d'aigua calenta. , L'Observatoire de neutrinos IceCube, ou siL'Observatoire de neutrinos IceCube, ou simplement IceCube, litt. « cube de glace », est un observatoire de neutrinos construit au pôle Sud. Ses milliers de capteurs sont situés sous la glace antarctique, répartis sur un kilomètre cube. IceCube est composé de 5 484 détecteurs optiques appelés modules optiques numériques, chacun contenant un tube photomultiplicateur (PMT) et une carte d'acquisition de données qui envoie des données numériques à la station d'acquisition à la surface du détecteur. Ces modules optiques sont déployés sur des lignes de 60 modules chacune à des profondeurs comprises entre 1 450 et 2 450 mètres dans des trous fondus dans la glace à l'aide d'une perceuse à eau chaude. Le déploiement d'IceCube s'est terminé le 18 décembre 2010. IceCube est conçu pour rechercher des neutrinos astrophysiques. En effet, ses modules optiques permettent de détecter le petit nombre de photons émis lors de l'interaction d'un neutrino de haute énergie aux alentours du détecteur. La distribution spatiale et temporelle de la lumière permet de reconstruire la direction du neutrino incident afin d'en identifier la source. L'identification de sources ponctuelles de neutrinos de haute énergie, dans la gamme du TeV, permettrait d'identifier les sources de rayons cosmiques et d'étudier les processus d'accélération de ces derniers. En novembre 2013, il a été annoncé qu'IceCube avait détecté 28 neutrinos ayant une origine vraisemblablement astrophysique. Ces résultats ont été confirmés et affinés depuis.ltats ont été confirmés et affinés depuis. , IceCube är ett teleskop på Antarktis som är konstruerat för att detektera neutriner. Det är lokaliserat vid Amundsen-Scott-basen i Antarktis. IceCube färdigställdes 18 december 2010, nyzeeländsk tid. , IceCube (рус. «Ледяной куб» или «Ледяной кIceCube (рус. «Ледяной куб» или «Ледяной кубик», произносится «АйсКьюб») — нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт. Как и его предшественник, мюоно-нейтринный детектор , IceCube расположен глубоко в толще антарктического льда. На глубине от 1450 до 2450 м помещены прочные «нити» с прикреплёнными оптическими детекторами (фотоумножителями). Каждая «нить» имеет 60 фотоумножителей. Оптическая система регистрирует черенковское излучение мюонов высокой энергии, движущихся в направлении вверх (то есть из-под земли). Эти мюоны могут рождаться только при взаимодействии мюонных нейтрино, прошедших сквозь Землю, с электронами и нуклонами льда (и слоя грунта подо льдом, толщиной порядка 1 км). Поток мюонов, движущихся сверху вниз, значительно выше, однако они большей частью рождаются в верхних слоях атмосферы частицами космических лучей. Тысячи километров земного вещества служат в качестве фильтра, отсекая все частицы, которые испытывают сильное или электромагнитное взаимодействие (мюоны, нуклоны, гамма-кванты и т. п.). Из всех известных частиц только нейтрино могут пройти Землю насквозь. Таким образом, хотя IceCube расположен на Южном полюсе, он обнаруживает нейтрино, приходящие с северной полусферы неба. Название детектора связано с тем, что общий объём использующегося в нём черенковского радиатора (льда) в проектной конфигурации достигает 1 кубического километра.гурации достигает 1 кубического километра. , アイスキューブ・ニュートリノ観測所(アイスキューブ・ニュートリノかんそくじょ、The IceCube Neutrino Observatory)は、南極のアムンゼン・スコット基地の地下に設置されたニュートリノ観測所。同じ場所にアイスキューブの前身であり技術的な実証となったがあったが、既に稼動を停止している。 , IceCube Neutrino Observatory lub IceCube –IceCube Neutrino Observatory lub IceCube – detektor neutrin znajdujący się na terenie Amundsen-Scott South Pole Station na Antarktydzie. Podobnie jak jego poprzednik, Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (Amanda), IceCube został zbudowany głęboko pod lodem Antarktyki poprzez wprowadzenie tysięcy sferycznych czujników optycznych zwanych digital optical modules (DOMs). IceCube będzie działał przez około 20 lat. IceCube przeznaczony jest do poszukiwania punktowych źródeł neutrin w zakresie TeV i zbadania najwyższych energii procesów astrofizycznych. Teoretycy zajmujący się badaniami Wszechświata uważają, że do obserwacji neutrin pochodzących z bardzo odległych źródeł potrzebny jest instrument długości co najmniej kilometra. Takim instrumentem jest IceCube. Na miejsce jego budowy wybrano Antarktydę, ponieważ jest to miejsce wyjątkowo czyste i wolne od źródeł promieniowania, nic nie powinno więc zakłócać pracy bardzo czułego detektora. Instrument składa się z 86 pionowych lin, na których na głębokości od 1450 do 2450 m pod powierzchnią lodu zawieszono 5160 modułów optycznych (po 60 na każdej linie). Dodatkowe 324 moduły optyczne umieszczone na powierzchni lodu tworzą detektor o nazwie IceTop. Powierzchnia IceCube wynosi około 1 km², a objętość tego instrumentu naukowego to około 2,5 km³. Budowa detektora rozpoczęła się w 2004 roku i została ukończona 18 grudnia 2010. Koszt budowy wyniósł 279 milionów dolarów. Badania przy użyciu tego urządzenia prowadzi ok. 250 naukowców z 38 instytucji w 10 krajach. Uczeni mają nadzieję, że pomoże on odpowiedzieć na tak fundamentalne pytania, jak pochodzenie i warunki fizyczne rozbłysków gamma oraz pozwoli zbadać naturę fotonów pochodzących z pozostałości po supernowych np. w mgławicy Kraba w gwiazdozbiorze Byka oraz z nieodległych galaktyk. Detektor wykrywa około 275 neutrin dziennie.tektor wykrywa około 275 neutrin dziennie.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Icecube-architecture-diagram2009.png?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://amanda.uci.edu/ + , https://inspirehep.net/experiments/1108514 + , http://icecube.wisc.edu/ +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 2549891
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 36630
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1123418192
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Bow_shock + , http://dbpedia.org/resource/Glashow_resonance + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_light + , http://dbpedia.org/resource/ANTARES_%28telescope%29 + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_Auger_Observatory + , http://dbpedia.org/resource/University_of_California%2C_Irvine + , http://dbpedia.org/resource/Category:Astronomical_telescopes_and_observatories_in_the_Antarctic + , http://dbpedia.org/resource/Cubic_kilometre + , http://dbpedia.org/resource/Scattering + , http://dbpedia.org/resource/Dark_matter + , http://dbpedia.org/resource/Superstring_theory + , http://dbpedia.org/resource/Electric_charge + , http://dbpedia.org/resource/Big_Bird + , http://dbpedia.org/resource/Cherenkov_detector + , http://dbpedia.org/resource/Orion_%28constellation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Gyroradius + , http://dbpedia.org/resource/File:Icecube-architecture-diagram2009.PNG + , http://dbpedia.org/resource/Bert_and_Ernie + , http://dbpedia.org/resource/Category:2010_establishments_in_Antarctica + , http://dbpedia.org/resource/File:ICECUBE_dom_taklampa.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Gamma-ray_burst + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino_oscillation + , http://dbpedia.org/resource/Supernova_Early_Warning_System + , http://dbpedia.org/resource/Sesame_Street + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino_observatory + , http://dbpedia.org/resource/Spin_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Proof-of-concept + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Muon + , http://dbpedia.org/resource/Supernova_remnant + , http://dbpedia.org/resource/Photomultiplier_tube + , http://dbpedia.org/resource/Closed_string + , http://dbpedia.org/resource/Neutralino + , http://dbpedia.org/resource/Sterile_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Germanium + , http://dbpedia.org/resource/Anisotropy + , http://dbpedia.org/resource/Super-K + , http://dbpedia.org/resource/Category:Neutrino_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/File:IceCube_drill_camp_2009.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Background_noise + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino_detector + , http://dbpedia.org/resource/Category:University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_ray + , http://dbpedia.org/resource/Active_galactic_nucleus + , http://dbpedia.org/resource/Blazar + , http://dbpedia.org/resource/Category:CERN_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cosmic-ray_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Austral_summer + , http://dbpedia.org/resource/Photomultiplier + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope + , http://dbpedia.org/resource/Solar_core + , http://dbpedia.org/resource/Photon + , http://dbpedia.org/resource/Pion + , http://dbpedia.org/resource/Solar_System + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_ray_telescope + , http://dbpedia.org/resource/Multi-messenger_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/CERN + , http://dbpedia.org/resource/TXS_0506_%2B056 + , http://dbpedia.org/resource/Atmosphere + , http://dbpedia.org/resource/Cosmic_rays + , http://dbpedia.org/resource/String_theory + , http://dbpedia.org/resource/Light-year + , http://dbpedia.org/resource/Sun + , http://dbpedia.org/resource/Swift_Gamma-Ray_Burst_Mission + , http://dbpedia.org/resource/Category:Neutrino_observatories + , http://dbpedia.org/resource/INSPIRE-HEP + , http://dbpedia.org/resource/Solar_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Cross_section_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electron_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/KM3NeT + , http://dbpedia.org/resource/Weakly_interacting_massive_particles + , http://dbpedia.org/resource/PMNS_matrix + , http://dbpedia.org/resource/SN1987A + , http://dbpedia.org/resource/Black_hole + , http://dbpedia.org/resource/Tau_lepton + , http://dbpedia.org/resource/Radio_Ice_Cerenkov_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Amundsen%E2%80%93Scott_South_Pole_Station + , http://dbpedia.org/resource/Supernova_neutrinos + , http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Galactic_magnetic_fields + , http://dbpedia.org/resource/Sigma + , http://dbpedia.org/resource/University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison + , http://dbpedia.org/resource/Lepton + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Cherenkov_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Tidal_disruption_event + , http://dbpedia.org/resource/Cosmic_ray_shower + , http://dbpedia.org/resource/Coincidence_method + , http://dbpedia.org/resource/Muon_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Antarctic_Muon_And_Neutrino_Detector_Array + , http://dbpedia.org/resource/Particle_track + , http://dbpedia.org/resource/Antarctica + , http://dbpedia.org/resource/Cosmic_microwave_background + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino_telescope + , http://dbpedia.org/resource/Annihilation + , http://dbpedia.org/resource/Messier_77 + , http://dbpedia.org/resource/Xenon + , http://dbpedia.org/resource/Weakly_interacting_massive_particle + , http://dbpedia.org/resource/Proton + , http://dbpedia.org/resource/Kinematical + , http://dbpedia.org/resource/Electronvolt +
http://dbpedia.org/property/caption Diagram of the IceCube strings
http://dbpedia.org/property/location http://dbpedia.org/resource/Amundsen%E2%80%93Scott_South_Pole_Station +
http://dbpedia.org/property/locmapin Antarctica
http://dbpedia.org/property/name IceCube Neutrino Observatory
http://dbpedia.org/property/organization IceCube collaboration
http://dbpedia.org/property/telescope1Name Telescope
http://dbpedia.org/property/telescope1Type http://dbpedia.org/resource/Neutrino_detector +
http://dbpedia.org/property/website http://icecube.wisc.edu/ +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Val + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison + , http://dbpedia.org/resource/Template:Coord + , http://dbpedia.org/resource/Template:Neutrino_detectors + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Infobox_observatory + , http://dbpedia.org/resource/Template:Frac + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Commons_category + , http://dbpedia.org/resource/Template:Redirect + , http://dbpedia.org/resource/Template:Portal +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Neutrino_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/Category:CERN_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cosmic-ray_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Category:Neutrino_observatories + , http://dbpedia.org/resource/Category:2010_establishments_in_Antarctica + , http://dbpedia.org/resource/Category:Astronomical_telescopes_and_observatories_in_the_Antarctic + , http://dbpedia.org/resource/Category:University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Telescope +
http://www.georss.org/georss/point -89.99 -63.45305555555556
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84 pos#geometry POINT(-63.453056335449 -89.98999786377)
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84 pos#lat -89.98999786377
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84 pos#long -63.453056335449
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/IceCube_Neutrino_Observatory?oldid=1123418192&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/IceCube_drill_camp_2009.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ICECUBE_dom_taklampa.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Icecube-architecture-diagram2009.png +
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage http://icecube.wisc.edu/ +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/IceCube_Neutrino_Observatory +
owl:sameAs http://yago-knowledge.org/resource/IceCube_Neutrino_Observatory + , https://global.dbpedia.org/id/ZBTW + , http://fr.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://es.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://it.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://sv.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AC + , http://pl.dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Observatory + , http://ru.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%86%B0%E7%AB%8B%E6%96%B9%E4%B8%AD%E5%BE%AE%E5%AD%90%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0 + , http://de.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%91 + , http://no.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://uk.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A2%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A8 + , http://nl.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://ca.dbpedia.org/resource/IceCube + , http://dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Observatory + , http://rdf.freebase.com/ns/m.07mgdl + , http://www.wikidata.org/entity/Q1569514 + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8E%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E6%89%80 +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing + , http://dbpedia.org/ontology/ArtificialSatellite + , http://dbpedia.org/class/yago/YagoPermanentlyLocatedEntity + , http://dbpedia.org/class/yago/YagoGeoEntity + , http://dbpedia.org/class/yago/Artifact100021939 + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 + , http://dbpedia.org/class/yago/Observatory103839671 + , http://dbpedia.org/class/yago/Building102913152 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatNeutrinoObservatories + , http://dbpedia.org/class/yago/Structure104341686 +
rdfs:comment El detector de neutrins IceCube és un actuEl detector de neutrins IceCube és un actualment encara en construcció, situat a l'estació del pol sud Amundsen-Scott. Igual que el seu predecessor, , IceCube està construint-se al fons del gel de l'Antàrtida, desplegant milers de fotomultiplicadors entre 1.450 i 2.450 m de profunditat. Aquests sensors òptics són distribuïts en cordes, cadascuna de les quals consta de 60 mòduls, i que són introduïdes al gel realitzant perforacions amb un taladre d'aigua calenta.rforacions amb un taladre d'aigua calenta. , IceCube är ett teleskop på Antarktis som är konstruerat för att detektera neutriner. Det är lokaliserat vid Amundsen-Scott-basen i Antarktis. IceCube färdigställdes 18 december 2010, nyzeeländsk tid. , Das IceCube Neutrino Observatory (oder verDas IceCube Neutrino Observatory (oder vereinfacht IceCube) ist ein Hochenergie-Neutrino-Observatorium, das Teil der Amundsen-Scott-Südpolstation in der Antarktis ist. Seit 2010 werden in einem Volumen von 1 km3 Hochenergie-Neutrinos registriert, wenn diese mit Bestandteilen des Eises reagieren. Dies geschieht, indem dabei erzeugte schnelle Elektronen, Myonen oder Tauonen im Eis Tscherenkov-Strahlung hervorrufen, die mit hochempfindlichen optischen Sensoren (Photomultipliern) nachgewiesen wird. Wissenschaftler versprechen sich von IceCube vor allem Erkenntnisse über die Quellen der geladenen kosmischen Strahlung, in denen auch die Neutrinos erzeugt werden.n denen auch die Neutrinos erzeugt werden. , IceCube (укр. «Крижаний куб» або «КрижанийIceCube (укр. «Крижаний куб» або «Крижаний кубик», вимовляється «АйсК'юб») — нейтринна обсерваторія, побудована на антарктичній станції Амундсен-Скотт. Як і свій попередник, мюон-нейтринний детектор AMANDA, ​​IceCube розташований глибоко під антарктичним льодом. На глибині від 1450 до 2450 метри поміщені міцні «нитки» з прикріпленими оптичними детекторами (фотопомножувачами). Кожна «нитка» має 60 фотопомножувачів. Оптична система реєструє черенковське випромінювання мюонів високої енергії, що рухаються в напрямку вгору (тобто з-під землі). Ці мюони можуть народжуватися лише при взаємодії з мюонними нейтрино, що пройшли крізь Землю, з електронами і нуклонами льоду (і шару ґрунту під льодом, товщиною близько 1 км). Потік мюонів, що рухаються зверху вниз, значно вищий, проте вони здебільшого низ, значно вищий, проте вони здебільшого , 冰立方微中子觀測站(英語:IceCube Neutrino Observatory,冰立方微中子觀測站(英語:IceCube Neutrino Observatory,或簡稱IceCube)是一個位於阿蒙森-斯科特南極站的微中子觀測站。這個計劃由威斯康辛大學所主導,集合了來自十多個國家超過300名科學家投入其中。 觀測站的數千個探測器位於南極的冰層之下,分佈範圍超過一立方公里。類似其前身,IceCube的組成包含帶有光電倍增管的球型數位光學模組(DOM),以及數據擷取面板。光學模組佈署在86條深度介於1450到2450公尺深的觀測鍊上,觀測到的資料由則面板傳送位於陣列之上的計算中心。IceCube被設計作用來觀測能量約 1TeV的微中子,以用來研究宇宙中極高能量的天文物理現象。IceCube的建造完成於2010年12月8日。 DOM模块被部署成每条有六十个模块的“链条”放在从1450米到2450米深度范围,用热水钻头融化冰来钻孔。IceCube的目的是寻找在TeV的范围内中微子的点源,探索能量最高的天体物理过程。 2013年11月,研究團隊宣佈IceCube已觀測到28個有可能来自于太陽系之外的微中子。 2018年7月12日,冰立方微中子天文台第一次成功確認高能宇宙中微子的來源。中子。 2018年7月12日,冰立方微中子天文台第一次成功確認高能宇宙中微子的來源。 , アイスキューブ・ニュートリノ観測所(アイスキューブ・ニュートリノかんそくじょ、The IceCube Neutrino Observatory)は、南極のアムンゼン・スコット基地の地下に設置されたニュートリノ観測所。同じ場所にアイスキューブの前身であり技術的な実証となったがあったが、既に稼動を停止している。 , IceCube (рус. «Ледяной куб» или «Ледяной кIceCube (рус. «Ледяной куб» или «Ледяной кубик», произносится «АйсКьюб») — нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт. Как и его предшественник, мюоно-нейтринный детектор , IceCube расположен глубоко в толще антарктического льда. На глубине от 1450 до 2450 м помещены прочные «нити» с прикреплёнными оптическими детекторами (фотоумножителями). Каждая «нить» имеет 60 фотоумножителей. Оптическая система регистрирует черенковское излучение мюонов высокой энергии, движущихся в направлении вверх (то есть из-под земли). Эти мюоны могут рождаться только при взаимодействии мюонных нейтрино, прошедших сквозь Землю, с электронами и нуклонами льда (и слоя грунта подо льдом, толщиной порядка 1 км). Поток мюонов, движущихся сверху вниз, значительно выше, однако они больху вниз, значительно выше, однако они боль , Het IceCube Neutrino Observatory, kortweg Het IceCube Neutrino Observatory, kortweg de IceCube genoemd, is een neutrinodetector op de zuidpool, nabij het Zuidpoolstation Amundsen-Scott. Doordat het neutrino weinig wisselwerking heeft met materie is het heel moeilijk ze te detecteren. Voor neutrino's met weinig energie is helemaal geen detectiemethode bekend. Een zeer klein deel van neutrino's met voldoende energie reageert echter wel, en kan dan gedetecteerd worden door de uitgezonden Tsjerenkovstraling, een zwakke blauwe flits. Neutrinodetectoren maken daarom gebruik van heel grote hoeveelheden doorzichtig materiaal zoals water of ijs. In water botst dan af en toe een neutrino op een proton, en ontstaat door opname van elektrische lading er een muon of een elektron met respectievelijk een positieve en een negatieve lading. Deze d positieve en een negatieve lading. Deze d , The IceCube Neutrino Observatory (or simplThe IceCube Neutrino Observatory (or simply IceCube) is a neutrino observatory constructed at the Amundsen–Scott South Pole Station in Antarctica. The project is a recognized CERN experiment (RE10). Its thousands of sensors are located under the Antarctic ice, distributed over a cubic kilometre. DOMs are deployed on strings of 60 modules each at depths between 1,450 and 2,450 meters into holes melted in the ice using a hot water drill. IceCube is designed to look for point sources of neutrinos in the teraelectronvolt (TeV) range to explore the highest-energy astrophysical processes.he highest-energy astrophysical processes. , تجربة مكعب الثلج (بالإنجليزية: IceCube expتجربة مكعب الثلج (بالإنجليزية: IceCube experiment)‏ أو تجربة مكعب الثلج لعد النيوترينوات هي تجربة ضخمة لعد النيوترينوات في الثلج الشفاف في القطب الجنوبي. تتم التجربة بتسجيل الوميض الناتج من تفاعل النيوترينوات مع جزيئات الثلج بواسطة عدادات وميضية موزعة في الطبقة الجليدية. يبلغ حجم مكعب الثلج الشفاف المختار 1 كيلومتر مكعب. ينتج عن تفاعل النيوترينوات العالية الطاقة بجزيئات الثلج إلكترونات وميونات وتاوونات، ويمكن رصدها بواسطة صمامات تضخيم ضوئي حساسة للغاية.دها بواسطة صمامات تضخيم ضوئي حساسة للغاية. , IceCube Neutrino Observatory lub IceCube –IceCube Neutrino Observatory lub IceCube – detektor neutrin znajdujący się na terenie Amundsen-Scott South Pole Station na Antarktydzie. Podobnie jak jego poprzednik, Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (Amanda), IceCube został zbudowany głęboko pod lodem Antarktyki poprzez wprowadzenie tysięcy sferycznych czujników optycznych zwanych digital optical modules (DOMs). IceCube będzie działał przez około 20 lat. Budowa detektora rozpoczęła się w 2004 roku i została ukończona 18 grudnia 2010. Detektor wykrywa około 275 neutrin dziennie.tektor wykrywa około 275 neutrin dziennie. , IceCube es un experimento de Astrofísica dIceCube es un experimento de Astrofísica de partículas. Más concretamente, es un telescopio de neutrinos situado en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Su construcción finalizó en el año 2010. El telescopio IceCube está compuesto por más de 5.000 módulos digitales ópticos suspendidos en un kilómetro cúbico de hielo enterrado en el subsuelo del Polo Sur. La meta principal del experimento es detectar neutrinos en el rango de la alta energía, que abarca (en unidades de electronvoltios) de 1011 hasta cerca de 1021 eV.onvoltios) de 1011 hasta cerca de 1021 eV. , L'IceCube Neutrino Detector è un rivelatorL'IceCube Neutrino Detector è un rivelatore di neutrini costruito presso una installazione scientifica nel Polo Sud. Allo stesso modo del suo predecessore, l'AMANDA, IceCube viene costruito immergendo nel ghiaccio antartico, ad una profondità che varia tra 1,45 km e 2,45 km, dei rivelatori a geometria sferica nei quali sono alloggiati dei fotomoltiplicatori (PMT). Tali sensori sono disposti in pozzi verticali di sessanta moduli ognuno. I pozzi vengono costruiti usando un "trapano" a forma di cono che spruzza acqua calda." a forma di cono che spruzza acqua calda. , L'Observatoire de neutrinos IceCube, ou siL'Observatoire de neutrinos IceCube, ou simplement IceCube, litt. « cube de glace », est un observatoire de neutrinos construit au pôle Sud. Ses milliers de capteurs sont situés sous la glace antarctique, répartis sur un kilomètre cube. En novembre 2013, il a été annoncé qu'IceCube avait détecté 28 neutrinos ayant une origine vraisemblablement astrophysique. Ces résultats ont été confirmés et affinés depuis.ltats ont été confirmés et affinés depuis.
rdfs:label تجربة مكعب الثلج , IceCube , IceCube Neutrino Observatory , 冰立方中微子天文台 , アイスキューブ・ニュートリノ観測所
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Francis_Halzen + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/IceCube + , http://dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Detector + , http://dbpedia.org/resource/RE10_experiment + , http://dbpedia.org/resource/Bert_and_Ernie_%28neutrinos%29 + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Neutrino_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/Cosmic_ray + , http://dbpedia.org/resource/Waxman-Bahcall_bound + , http://dbpedia.org/resource/SuperNova_Early_Warning_System + , http://dbpedia.org/resource/Supernova_neutrinos + , http://dbpedia.org/resource/High-energy_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/KM3NeT + , http://dbpedia.org/resource/ANTARES_%28telescope%29 + , http://dbpedia.org/resource/Solar_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/IceCube + , http://dbpedia.org/resource/Lars_Bergstr%C3%B6m_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Bruno_Pontecorvo_Prize + , http://dbpedia.org/resource/Sterile_neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Weakly_interacting_massive_particle + , http://dbpedia.org/resource/Teresa_Montaruli + , http://dbpedia.org/resource/Antarctica + , http://dbpedia.org/resource/Messier_77 + , http://dbpedia.org/resource/Baksan_Neutrino_Observatory + , http://dbpedia.org/resource/David_B._Cline + , http://dbpedia.org/resource/Janet_Conrad + , http://dbpedia.org/resource/Cosmic-ray_observatory + , http://dbpedia.org/resource/History_of_Antarctica + , http://dbpedia.org/resource/Francis_Halzen + , http://dbpedia.org/resource/Indirect_detection_of_dark_matter + , http://dbpedia.org/resource/Terry_Millar + , http://dbpedia.org/resource/Nuclearite + , http://dbpedia.org/resource/Through_the_Wormhole + , http://dbpedia.org/resource/Katherine_Freese + , http://dbpedia.org/resource/Ice_drilling + , http://dbpedia.org/resource/Gisela_Anton + , http://dbpedia.org/resource/Mark_Bowen_%28writer%29 + , http://dbpedia.org/resource/List_of_highest_astronomical_observatories + , http://dbpedia.org/resource/Asimina_Arvanitaki + , http://dbpedia.org/resource/GW170817 + , http://dbpedia.org/resource/First_observation_of_gravitational_waves + , http://dbpedia.org/resource/Bert_and_Ernie + , http://dbpedia.org/resource/Antarctic_Impulsive_Transient_Antenna + , http://dbpedia.org/resource/VERITAS + , http://dbpedia.org/resource/Halzen_Mesa + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28I%29 + , http://dbpedia.org/resource/Extragalactic_cosmic_ray + , http://dbpedia.org/resource/2018_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Antarctic_Muon_And_Neutrino_Detector_Array + , http://dbpedia.org/resource/List_of_astronomical_observatories + , http://dbpedia.org/resource/Blazar + , http://dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Detector + , http://dbpedia.org/resource/2013_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Glashow_resonance + , http://dbpedia.org/resource/TXS_0506%2B056 + , http://dbpedia.org/resource/Multi-messenger_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/Wavelength_shifter + , http://dbpedia.org/resource/Aya_Ishihara + , http://dbpedia.org/resource/Ice_cube_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino + , http://dbpedia.org/resource/April%E2%80%93June_2020_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Amundsen%E2%80%93Scott_South_Pole_Station + , http://dbpedia.org/resource/Research_Foundation_%E2%80%93_Flanders_%28FWO%29 + , http://dbpedia.org/resource/Tunka_experiment + , http://dbpedia.org/resource/Big_Bird_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/DESY + , http://dbpedia.org/resource/Pacific_Ocean_Neutrino_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Greg_Sullivan + , http://dbpedia.org/resource/Deep_Core + , http://dbpedia.org/resource/RE10_experiment + , http://dbpedia.org/resource/Bert_and_Ernie_%28neutrinos%29 + , http://dbpedia.org/resource/Antarctic_IceCube_Telescope + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Francis_Halzen + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/IceCube_Neutrino_Observatory + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/IceCube_Neutrino_Observatory + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.