Time | Title | Speaker |
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はじめに+ Session I (09:20-13:00)
Chair:南野彰宏/鷲見貴生 (横浜国立大学/国立天文台) |
09:20 | はじめに (09:20-09:30) abstract/pdf | 南野彰宏 (横浜国立大学)
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09:30 | 神岡で観測されたトンガ噴火信号 (09:30-09:50)
Abstract: 2022年1月15日に発生したトンガの海底火山の噴火による地球規模の地震波、衝撃波、および電磁波は 8000km以上離れた神岡にも伝わり、地上だけでなくKAGRAの地下施設内部の環境センサーでも確認され た。本講演では、KAGRAの環境モニターで測定されたこれらの信号について報告する。
| 鷲見貴生 (国立天文台) |
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化学分離を用いた硫酸ガドリニウム中Ra-226含有量の高速測定 (09:50-10:10)
Abstract: SK-Gdは,ガドリニウムをSKの水に導入することで中性子の検出効率を上げ,粒子識別や背景事象除去などに役立てる。2022年6月から7月にかけてSK-Gdに計27トンの硫酸ガドリニウムを溶解させた。硫酸ガドリニウムの全てのロットはゲルマニウム検出器等によるRI測定後に導入された。通常はRa-226の子孫核種であり環境空気にも含まれるラドンの崩壊を10日程度待つ必要があるが,最後の2ロットは溶解の約1週間前に納品されたためゲルマニウム検出器でのRa-226含有量測定は困難であった。そこで,新しく開発した化学分離によるRa-226濃縮手法を用いてその含有量をSKへの導入前に測定した。本講演ではこの新手法を紹介する。
| 細川佳志 (宇宙線研神岡) |
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10:00 |
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活性炭素繊維を用いたRn除去空気供給装置の開発 (10:10-10:30)
Abstract: 巨大な水チェレンコフ検出器であるハイパーカミオカンデ(HK)はスーパーカミオカンデ(SK)の後継機で、太陽ニュートリノなどの高精度観測が期待されている。 検出器内の空気層から溶け込むラドン(Rn)はその観測のバックグラウンド源となるため、Rn 除去空気の供給が必要である。 既に効果が実証されていてHKに応用できる規模の供給装置は、現在SKで用いられている粒状活性炭を用いた装置しかないが、これをそのままHKに応用しようとすると規模が大きくなりすぎる。 そこで現在私たちは、2024年に建設が始まる予定のHKのための純空気装置に関して、最近の研究により高いRn吸着能力を持つことが確認されている活性炭素繊維を用いることでRn除去空気供給装置の小型化とコストダウンができないか検証を行っている。 本発表ではその経過を報告する。
| 高木 優祐 (神戸大学大学院) |
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10:30 | DARWIN実験のためのハイブリッド光検出器の開発 (10:30-10:50)
Abstract: 暗黒物質直接探索では、暗黒物質とその他の物質との相互作用の痕跡を捉えることが試みられており、液体キセノンをシンチレータとして用いた検出器は重い暗黒物質に対して高い感度を持つ為、探索の主流となっている。しかし、光検出器として用いられる光電子増倍管(PMT)に含まれる放射性物質等から発生する中性子は、液体キセノンと原子核反跳を起こし、偽の暗黒物質信号を形成する。この中性子バックグラウンド(BG)が暗黒物質の発見感度を制限する為、PMTに代わる低放射能光検出器の開発が必須である。本講演では、PMTとSiPMの技術を組み合わせたハイブリッド光検出器の開発、研究の成果についての報告を行う。
| 長谷川智哉 (名古屋大学理学研究科宇宙素粒子専攻宇宙線研究部(CR研)) |
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NEWAGE実験における大型ガスTPCのガス不純物の除去 (10:50-11:10)
Abstract: 方向に感度を持つ暗黒物質の直接探索を行っているNEWAGE実験では、感度向上のため大型ガスTPCの開発を行っている。この検出器で用いるガスはラドンや水をはじめとした不純物の混入が問題となっている。それらを取り除くため循環系にゼオライトフィルターを設置するなどの工夫を行なっている。本講演では検出器循環系の不純物の除去能力について評価を行った結果を報告する。
| 大藤瑞乃 (神戸大学粒子物理学研究室) |
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11:00 |
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陰イオンガスTPCのピクセル読み出しのためのエレクトロニクス開発 (11:10-11:30)
Abstract: ガスTPCを用いた暗黒物質探索において、電離電子の代わりに陰イオンがドリフトするガス(陰イオンガス)が注目されている。陰イオンガスは電子と比較してドリフト速度が遅く、かつ複数の陰イオンを生成するため、特殊な信号波形を検出するシステムが必要となる。本研究では、陰イオンガスの読み出しに適合し、かつ微細ピッチのピクセル読み出しを可能とするようなASICの開発を行った。これを用いたエレクトロニクスシステムの開発 進捗について報告する。
| 東野聡 (神戸大学) |
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11:30 | 休憩(11:30-13:00) |
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12:00 |
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12:30 |
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Session II (13:00-15:40)
Chair:細川佳志 (宇宙線研神岡) |
13:00 | NEWAGE地下測定における低閾値化に向けた解析状況 (13:00-13:20)
Abstract: NEWAGEは方向に感度を持った暗黒物質探索実験であり、神岡坑内にて測定を継続中である。測定にはガスTPCを用い、反跳原子核の三次元飛跡検出を行っている。本研究ではガスの低圧化による飛跡の伸長、及び銅シールドの設置による外部バックグラウンドの削減を行うことで、エネルギーの低閾値化を目指した。講演ではその実験における解析状況を発表する。
| 中山郁香 (神戸大学) |
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KAmLAND2-Zen実験のための、有機物に含まれる極微量放射性元素の高感度測定方法と純化方法の開発・研究 (13:20-13:40)
Abstract: KamLAND2-Zen実験は、KamLAND検出器の改良を行うことでニュートリノレス二重ベータ崩壊探索の感度を向上させる将来計画である。 本研究では、KamLAND2-Zenで使用する有機物中に含まれる放射性元素(ウラン/トリウム)の高感度測定方法と使用部材の純化方法の研究開発を進めている。 本講演では、開発中の手法の現状と,いくつかの試料についての測定結果を報告する。
| 倉澤真帆 (東北大学RCNS) |
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13:30 |
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ボルツマン輻射輸送計算で探る超新星爆発 (13:40-14:00)
Abstract: 超新星爆発において、ニュートリノは重要なメッセンジャーであるほか、ダイナミクスを司どる重要な要素である。そのため、超新星爆発の理論研究ではニュートリノ輸送を取り入れた数値計算が必要である。我々は、ニュートリノ輸送に近似を課さない方法である、ボルツマンニュートリノ輸送を用いた超新星爆発計算を行なってきた。本講演では我々のこれまで行なってきた計算やこれからの展望、そして実際の観測可能性について議論する。
| 赤穗龍一郎 (早稲田大学) |
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14:00 | CANDLES 実験による二重ベータ崩壊の研究における機械学習を用いた波形解析によるバックグラウンド除去の評価 (14:00-14:20)
Abstract: CANDLES実験では、CaF2結晶を用いた48Caの二重ベータ崩壊の研究を行なっている。しかし48Caは超長寿命核であるため、バックグラウンドの除去が大きな課題となっている。半減期が299nsの212Poのα崩壊は、一定の確率で212Biのβ崩壊から数ns以下の時間差で崩壊する。この連続崩壊による二つの波形(Double Pulse : DP)の時間差が狭まり、研究対象の二重ベータ崩壊の波形(Single Pulse : SP)とDPの弁別が困難になる。本公演では機械学習を用いたSPとDPの波形識別によるDP除去効率の向上を目指した研究成果について述べる。
| 阪井俊樹 (大阪大学理学研究科) |
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XENONnT実験のバックグラウンド理解へ向けた環境中トリチウムの測定 (14:20-14:40)
Abstract: イタリア・グランサッソ国立研究所で行われているXENONnT実験では液体キセノンを用いて宇宙素粒子の直接探索を行っており、実験におけるバックグラウンドの一つとしてトリチウムの影響が議論されてきた。本講演では、その理解に向けた環境中トリチウムの測定に関して述べる。
| 小林 雅俊 (名古屋大学 宇宙地球環境研) |
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14:30 |
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神岡地下実験室の極低放射能ゲルマニウム検出器におけるバッググラウンドの理解 (14:40-15:00)
Abstract: 2022年1月より、神岡地下実験室で極低放射能仕様のゲルマニウム検出器の本格的な運用を行っている。このゲルマニウム検出器のバックグランド源を同定し、それを低減することで、世界最高感度のスクリーニングシステムの構築を目指している。本講演ではバッググラウンド候補からの事象をシミュレーションツールGeant4を用いて見積もり、実際に実機で観測されたバックグラウンド事象と比較した結果を報告する。
| 鈴木芹奈 (横浜国立大学) |
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15:00 | Neural Networkを用いたSK-Gdにおける中性子捕獲効率の評価 (15:00-15:20)
Abstract: 2020年7月からスーパーカミオカンデではSK-Gd実験を開始し、2022年7月からはガドリニウム(Gd)濃度を0.01%から0.03%に上昇させた。Gdによる中性子捕獲から合計約8MeVのγ線を検出できることを利用し、反電子ニュートリノに対する感度向上を目指している。そこで効率的に中性子捕獲信号を選択できるようなアルゴリズムが求められている。本講演では、Neural Networkを用いて中性子捕獲事象のS/N比の改善を試みている現状について発表する。
| 兼村侑希 (東大宇宙線研究所) |
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休憩(15:20-15:40) |
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15:30 |
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Session III (15:40-17:40)
Chair:東野聡 (神戸大学) |
15:40 | 暗黒物質方向感度検出器の開発に向けたZnWO4シンチレータの評価の現状 (15:40-16:00)
Abstract: ZnWO4結晶の発光異方性を利用した暗黒物質方向感度検出器開発を行っている。現在、より低バックグラウンドの結晶を開発すべく異なる研磨剤を用いた表面状態の結晶の評価を行っている。その評価のための系統誤差を抑えるために反射材の取り付け方を改良した。また光量を増加させるためにプリアンプを改良し、量子効率が従来の2倍であるPMTを用いて測定を行った。そして結晶各面にα線とγ線を照射して発光異方性を確認した結果について述べる。
| 河内弘輝 (東京大学宇宙線研究所) |
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16:00 | 機械学習によるCaF2シンチレーティングボロメーターのエネルギー分解能改善 (16:00-16:20)
Abstract: CANDLES実験は48Caのニュートリノを伴わない二重β崩壊の観測を目的としており、この目的を達成するためには、エネルギー分解能の良い検出器の開発が不可欠である。開発中のCaF2シンチレーティングボロメータは、上下に光検出器と熱検出器を配置した構造になっており、荷電粒子が発生し、そのエネルギーがシンチレーション結晶に吸収されると、光子とフォノンが発生する。これにより、Geウエハとフォノンコレクタの温度が上昇し、MMC(Metal Magnetic Calorimeter)の磁化が減少する。その変化をSQUID(超伝導量子干渉計)で読み取る。このように熱と光の両方を測定することで、α事象のクエンチングを利用し、α、γ、μ-粒子を識別してバックグラウンドを除去している。測定された熱信号は、光子、フォノン、その熱化という3つの成分からなるが、このうち光子とフォノンの信号は結晶内位置依存性を持つためエネルギー決定に使用できない。位置依存性がない場合エネルギー分解能は0.3%になるが、現在はエネルギー分解能が悪化し、目標の分解能(2重β崩壊のQ値、4.27MeVで0.5%以下)に届いていない。この位置依存性は信号の減衰の時定数、信号の立ち上がり時間の変化などと相関をもち、光信号との統合解析によりこれを補正する。相関は多次元である可能性があるため、信号の波形を解析するために機械学習を導入し、その結果を紹介する。
| 白井 竜太 (大阪大学) |
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3He比例計数管を用いた神岡地下実験施設における環境中性子の長期測定 (16:20-16:40)
Abstract: 環境中性子は地下実験施設にて行われているニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊探索実験などにおける主要な背景事象となりえるため、環境中性子の理解を深めることは必須である。本研究では3He比例計数管を二台用いて神岡地下実験施設の運動エネルギーが0.5eV以下の熱中性子と1MeVを超えるような高速中性子に特化したセットアップでの測定を一年間行った。中性子は水素と弾性散乱を起こしエネルギーを失うことで、熱化が生じる。そこで、岩盤中の水分に含まれる水素の中性子エネルギースペクトルへの影響を確認するため、神岡地下実験室の岩盤中における水分量測定の結果を長期測定の各期間における単位時間あたりの中性子事象の検出数と比較した。 また、地下岩盤中で生成される中性子フラックスを 反応シミュレーターNeuCBOTを用いて計算した。その後、Geant4ベースの検出器シミュレーションを用いて、岩盤中から実験室まで中性子を輸送し、期待される中性子のエネルギースペクトラムを見積もった。その後、測定データと比較することで、中性子フラックスを計算した。
| 天内昭吾 (横浜国立大学物理工学教育分野 南野研究室) |
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16:30 |
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地震予知に向けたラドン検出器の開発 (16:40-17:00)
Abstract: ラドンは岩石に含まれるウラン、トリウムの崩壊によって生じる物質であり、地震とは大きな関わりがあると知られています。特に、地震前には大気中のラドン濃度が変動することから、ラドンの計測は地震予知に役立つと考えられています。しかし先行研究でラドン濃度の計測に使われているrad7という機器は非常に高価なため、私たちは、安価で安定したラドン測定が可能な検出器の開発を目的としてこの研究を行っています。 私はこの研究で今までに大きく二つのことを行いました。一つ目は検出器の作成です。筑波大学の三明康郎先生の協力の下、実際に静電捕集法でラドンを検出することが可能な検出器を作成しました。その後、電圧を変えてラドンの娘核216Poの検出数を比べる実験を行ったところ、電圧が高い方が検出数も多くなることが分かりました。二つ目は、検出器周囲の空気をラドン検出器の取り込み、その空気中のラドン濃度を測定するためのセットアップの開発です。地震予知のために屋外や地下の空気中のラドン濃度を測定するために、水槽用エアーポンプを使って外部の空気を検出器に取りこむセットアップを構築しました。 今後、検出感度を最大化するために、検出器容器の大きさやエアーポンプ流量などの値の調整を行います。
| 島村 蓮 (横浜国立大学) |
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17:00 | BGOシンチレータにおける酸素原子核反跳のクエンチングファクター測定 (17:00-17:20)
Abstract: BGOシンチレータは地下素粒子物理学実験で広く用いられている。例として、スーパーカミオカンデでは、中性子検出効率の較正に、Am/Be中性子線源とBGOシンチレータを用いている。超新星背景ニュートリノの探索では、中性子を同定することで反電子ニュートリノを識別する。しかし、現在のところ検出効率の見積もりと実測で相対的に10%の差異が報告されており、BGO結晶の中性子応答がその要因の一つと考えられている。本研究では、中性子照射試験を実施し、酸素原子核の反跳エネルギーにおけるクエンチングファクターを測定した。講演では、測定の詳細と結果を報告する。
| 恩村 悠河 (東京理科大学) |
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CANDLES実験における208Tl背景事象除去の為の波形弁別解析 (17:20-17:40)
Abstract: 48Ca(Q=4.27 MeV)のニュートリノレス(0νββ)崩壊探索に向けて、CANDLESでは、波形弁別(PSD)解析を用いてCaF2結晶中での208Tl->208Pb崩壊(Q=5.0 MeV)によるバックグラウンドを低減することに成功した。CaF2シンチレータの特徴的な信号波形を用いて、208Tl崩壊バックグラウンドを低減する為に、先行するα事象(212Bi->208Tl)を同定したいのだが、この崩壊にはα+γ崩壊が含まれる為、αとγ(β)を足し合わせた波形の特徴の再現が必要である。そこで、初めに純粋なα事象とβ事象のPSD分布を作成し、これらの分布を再現するように純粋なα事象、β事象のMC波形を作成した。この作成方法を基に、α+γ事象のMC波形を作成し、既知のα+γ事象のデータとのPSD分布の比較を行った。本発表では、PSD解析に関する研究成果を報告する。
| 吉岡篤志 (阪大理) |
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17:30 |
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Time | Title | Speaker |
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Session IV (09:00-11:00)
Chair:赤穗龍一郎 (早稲田大学) |
09:00 | KamLAND-Zen実験における長寿命核バックグラウンドの低減に向けた新型イメージセンサーの開発 (09:00-09:20)
Abstract: 岐阜県の神岡鉱山内で行われているKamLAND-Zen実験は、Xe含有液体シンチレーターを用いて0νββ崩壊を観測することで、ニュートリノのマヨラナ性の立証を目指す実験である。実験では現在、宇宙線によるXe原子核破砕によって生じる長寿命核が主要なバックグラウンドとなっており、低減を目指して様々な解析・観測手法の開発が進められている。本研究では、β線を含む0νββ崩壊事象とγ線を含むバックグラウンド事象とで、液体シンチレーター内で発光点の広がり方が異なることに着目し、イメージング手法を用い広がりの差をイベントごとに識別することでバックグラウンドの低減を目指している。本講演では、要求感度達成を目指して設計を行っているイメージセンサーについて、その開発状況を報告する。
| 森田大暉 (東北大学理学研究科ニュートリノ研究センター) |
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超新星SN1987Aからのニュートリノ信号再解析による中性子星NS1987Aのパラメータ推定 (09:20-09:40)
Abstract: 爆発から35年経った今も、超新星SN1987Aの後に残されたコンパクト天体は不明である。近年、電波観測により中性子星が形成されていることが示唆され、注目を集めている。今回は、我々の開発した最新の理論モデルに基づいてSN1987Aからのニュートリノ観測のデータを再解析し、中心のコンパクト天体の性質を調べた結果について議論する。 我々は近年、超新星ニュートリノ信号を調べるための理論テンプレートと解析手法を開発してきており、その手法の一つをSN1987Aからのニュートリノ観測に適用した。具体的には、解析的モデルに基づくテンプレートと、少数統計ニュートリノ観測データを取り扱えるように開発した解析パイプラインSPECIAL BLENDを利用した。本講演では、SN1987Aの後に残されたと目される中性子星NS1987Aの質量と半径、そして放射されたニュートリノのエネルギーの推定を報告し、またSPECIAL BLENDの性能について議論する。
| 原田了 (理化学研究所) |
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09:30 |
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Current Status and Preparation for the Production of 48Ca by Laser Isotope Separation (LIS) (09:40-10:00)
Abstract: CANDLES (CAlium fluoride for studies of Neutrino and Dark matters by Low Energy Spectrometer) aims to investigate the neutrinoless double beta decay (0vββ) using 48Ca, which has the highest Q-value (4.3 MeV) among the double beta decay nuclides and is higher than the primordial radioactive background of 208Ti (2.6 MeV γ-rays) and 214Bi (3.3 MeV β-), allowing observation at a minor background. The current experiment of CANDLES used 96 pieces of natural CaF2 crystal (157 kg of total calcium and 350 g of 48Ca (0.19% natural abundance)) to obtain the 10−3 events/keV/yr/kg of natCa. The signal-to-background ratio at 4.3 MeV is expected to be greater than one when total isotope enrichment exceeds 50%. However, industrial-scale production is inapplicable for 48Ca, and an electromagnetic separator only has a tiny production yield, making it an expensive material. By selectively exciting the target atom with a high-power, single-frequency laser, laser isotope separation (LIS) allows for the production of 48Ca. The goal of this study is to create a 48Ca production system using LIS. The proper design of the production system, which included an atomic beam generator, a laser system, an irradiation unit, a collection system, and a monitor and control system, was studied and developed. The current status and development presented in this research aim to produce up to 1 mol/year of 48Ca by FY2023.
| Anawat Rittirong (大阪大学核物理研究センター) |
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10:00 | ミグダル効果観測のためのガスTPCにおけるDAQ開発 (10:00-10:20)
Abstract: 軽い暗黒物質の探索手法としてミグダル効果が注目されている。ミグダル効果とは、原子核の急な運動に伴って低い確率で電離や励起が起きる現象である。MIRACLUE実験では、未だ確認されていない原子核反跳におけるミグダル効果の観測を目指す。本講演ではミグダル効果観測に用いるガスTPCにおけるDAQの開発状況について、特にフロントエンドエレクトロニクスの回路作成について報告する。
| 濱田悠斗 (神戸大学) |
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GRAMS実験に向けた液体アルゴンTPCの開発現状 (10:20-10:40)
Abstract: GRAMS実験は気球搭載型の液体アルゴンTPCを用いた次世代実験であるが、目的の一つに宇宙反粒子観測による暗黒物質間接探索がある。 粒子・反粒子識別として、LArTPC中で反粒子がAr原子核に捕獲される原子核捕獲事象を用いるが、その手法は実証されていない。 そこでまずは手法確立に向けた最初の試験として、30cm角のLArTPCを用いた地上での宇宙線観測実験を行った。 本講演では本年度実施した早稲田大学地上における液体アルゴンTPCの性能評価試験の結果と加速器ビームテストへ向けた展望について報告する。
| 中曽根太地 (早稲田大学寄田研究室) |
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10:30 |
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休憩(10:40-11:00) |
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Session V (11:00-12:35)
Chair:小林 雅俊 (名古屋大学) |
11:00 | 高純度NaI(Tl)によるPICOLON宇宙暗黒物質探索実験の現状 (11:00-11:20)
Abstract: 光学的な直接観測が出来ず、宇宙の大規模構造の成因となる粒子として宇宙暗黒物質が提唱されている。宇宙暗黒物質の最有力候補の一つに弱い相互作用をする重たい粒子(WIMP)が挙げられ、世界中で様々な実験が行われている。その中でも250kgのNaI(Tl)結晶をターゲットとしたDAMA/LIBRAグループは 未知の季節変動を報告している。この実験の検証としてCOSINE及び ANAIS グループも NaI(Tl)結晶を用いて検証を試みているが、彼らの NaI(Tl)結晶の純度はDAMA/LIBRAグループに対してカリウム40 は 2 倍、鉛210は100倍程度バックグラウンドが多いため、直接的な検証には至っていない。また、液体キセノンを用いたXENONグループが宇宙暗黒物質の可能性をほとんど排除しているが、DAMA/LIBRAグループの季節変動そのものを検証したことにはならない。そこで我々PICOLONグループは高純度なNaI(Tl)結晶を用いた宇宙暗黒物質探索とDAMA/LIBRA実験の直接検証のため、DAMA/LIBRAグループのNaI(Tl)結晶と同等以上の純度を持つ結晶の作成を行ってきた。今回はIngot#94結晶のてバックグラウンド測定とその解析結果について報告する。
| 小寺 健太 (徳島大学) |
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NEWSdm実験の実験概要と現状について (11:20-11:40)
Abstract: NEWSdm実験は独自開発した超微粒子原子核乾板(NIT)を用いた方向感度を持った暗黒物質探索実験である。NIT中に記録される数100nm程度の反跳原子核の飛跡の光学像から暗黒物質の到来方向を決定する。本講演では、NITの特長そして実験の全体像と現状について報告し、現状の課題解決に向けた議論を行う。
| 佐伯加奈 (東邦大学) |
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11:30 |
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超微粒子原子核乾板NITの低エネルギー陽子に対する検出性能の評価 (11:40-12:00)
Abstract: NEWSdm実験はサブミクロンの空間分解能をもつ固体飛跡検出器である超微粒子原子核乾板(NIT)を用い、方向感度を持って暗黒物質の直接検出を目指している実験である。 NITには構成元素として水素(陽子)が含まれている。中性子を用いて暗黒物質の標的と想定される炭素・窒素・酸素の反跳事象の較正を行う際に、それらの事象に混入する反跳陽子事象の理解は重要である。また、暗黒物質の標的としてNIT中の陽子を考えた場合には低質量領域の暗黒物質に対する感度も持ち得る。 NIT中の陽子事象に関しては今まで十分な性能評価がなされていなかった為、本講演ではイオン注入装置を用いてNITに直接入射させた10〜150 keV陽子の飛跡検出性能について発表する。
| ダウディ由莉香 (東邦大学 理学研究科 物理学専攻 素粒子物理学教室) |
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12:00 | 超微粒子原子核乾板における溶解物理現像法を用いた方向検出性能の低閾値化 (12:00-12:20)
Abstract: NEWSdm実験は超微粒子原子核乾板(NIT)を用いた方向感度をもった暗黒物質直接探索実験である。WIMPsと原子核との弾性散乱を想定するとNITに記録される飛跡は100nm程度となる。 NIT中に荷電粒子が入射すると、NITに含まれる70nmのAgBr(I)結晶中で電離された電子が種となって3,4個の銀原子クラスタである潜像核を形成する。その潜像核は現像液の酸化還元反応によって現像され、荷電粒子の飛跡に沿って現像銀が形成される。すなわち顕微鏡で観察する光学像は現像銀であり、現像の作用が大きく作用したものであるため、現像を変えることにより光学像を変化させることができる。 本講演ではNIT中での平均飛程が100nmとなる30 keV炭素の角度検出性能を、従来の現像法である化学現像法から溶解物理現像法へ変更し評価した結果を報告する。また、各現像法における光学像への影響についても報告する。
| 陳 夏姫 (東邦大学) |
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休憩(12:20-12:35) |
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12:30 |
おわりに (12:35-12:55)
Chair:南野彰宏 (横浜国立大学) |
12:35 | 若手発表賞 (12:35-12:45) abstract/pdf | 梅原さおり (大阪大学RCNP)
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さいごに (12:45-12:55) abstract/pdf | 身内賢太朗 (神戸大学)
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