Sudbury Nötrino Gözlemevi (SNG), Kanada’nın Ontario vilayetinde Sudbury şehrindeki Creighton Madeni’nde bulunan, yerin 2100m altındaki bir nötrino gözlemevidir. Detektör, güneş nötrinolarını geniş bir ağır su haznesiyle olan etkileşimleriyle tespit etmek için tasarlanmış.
Detektör Mayıs 1999'da etkinleştirildi ve 28 Kasım 2006'da devre dışı bıraklıdı. SNG işbirliği, veri analiz edilirken birkaç yıl daha çalıştı.
Deneyin direktörü Arthur B. McDonald ve Takaaki Kajita deneyin nötrino salınımlarının bulunmasına katkısıyla 2015 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.
Yeraltı laboratuvarı kalıcı tesis olacak şekilde genişletildi ve şimdi adı altında birden fazla deney yürütüyor. SNG'de kullanılan ekipman deneyi için şu anda yenilenmekte.
Deneysel motivasyon
Yere ulaşan güneş nötrinolarının sayımı ilk defa 1960'larda yapıldı. SNG'den önceki deneylerde bulunan nötrino sayıları standart Güneş modeline göre yapılan tahminlere göre eksik çıkıyordu, deneylerdeki hesaplamalarda bu açık Güneş nötrino problemi olarak biliniyordu. On yıllarca bu açığın sebebini bulmak için birçok fikir sunuldu, bunlardan birisi de nötrino salınımları hipotezidir. SNG'den önceki deneylerde kullanılan detektörler öncelikle ya da yalnızca elektron nötrinolarını tespit etmeye uygundu, müon nötrinoları ve tespit etmede yetersizdi.
1984'te, California Üniversitesi, Irvene'den ağır suyun güneş nötrinolarını tespit etmede avantajlarını gösterdi. Önceki detektörlerin aksine, ağır su dedektörleri iki reaksiyona hassas duruma getiriyordu, ilk reaksiyon bütün nötrino çeşitlerine hassastı, diğer reaksiyon ise sadece elektron nötrinolarına hassastı. Dolayısıyla, böyle bir detektör nötrino salınımlarını doğrudan ölçebiliyordu. Araştırmanın Kanada'da yapılmasının sebebi ise, geniş ağır su stoklarıyla CANDU reaktörü enerji santrallerinı destekleyen, Kanada Atomik Enerji Şirketi araştırmalar için gerekli bütçeyi (değer C$330,000,000 piyasa fiyatları) masrafsız şekilde karşılamasıydı.
Sudbury'deki Creighton Madeni, dünyanın en derin madenlerinden ve dolayısıyla düşük arka plan radyasyonuna sahipti. Bu durum, madeni Chen'in araştırması için ideal bir yer hâline getirdi ve maden yönetimi bölgeyi sadece ek masraflar karşılığında uygun hale getirmeyi kabul etti.:440
SNG işbirliği 1984 yılında ilk toplantısını yaptı.O dönemlerde TRIUMF'im KAON Fabrikası deneyi ile devlet araştırma fonu için rekabet içerisindeydi, ancak çeşitli üniversitelerden destek alan SNG hızlı bir şekilde geliştirme için seçildi. Resmî başlama emri 1990'da geldi.
Deney, nötrino etkileşimlerinin su içinde oluşturduğu rölativistik elektronların yaydığı ışığı inceledi. Rölativistik elektronlar kanal boyunca hareket ederken, kaybettikleri enerji mavi bir ışık yayarak Çerenkov ışıması gerçekleştirdi ve bu ışık doğrudan tespit edildi.
Detektör özellikleri
SNG detektörü içinde 1000 ton ağır su barındıran 6 metre çapındaki akrilik tanktan oluşuyordu. Tankın dış kısmındaki boşluk ise batmazlık ve radyason koruması sağlaması için normal su ile doluydu. Ağır su, yaklaşık 9,600 fotomultiper tüp 850 cm çapındaki jeodezik bir kürenin üzerine kurularak izlendi. Madende, detektörü barındıran oyuk bu derinlikte dünyanın en genişiydi, taş patlamalarını engellemek için çeşitli yüksek performans taş cıvatalama tekniği kullanıldı.
Gözlem evi,diğer maden operasyonlarıdan izole edilmiş, 1.5 kilometrelik(0.9 mil) bir sürüklenmenin, "SNG sürüklenmesi" adında, sonunda yer almaktadır. Bu sürüklenme boyunca çok sayıda operasyon ve ekipman odaları, her biri izole oda olmak üzere, bulunmaktadır. Tesisin çoğunluğu (Her 1ft3 hava için 1 μm veya daha büyük ve 3000 parçacıktan daha az) detektörün bulunduğu son oyuk 100 Modelindedir.
Yüklü akım etkileşimi
Yüklü akım etkilişiminde, nötrino döteryumun içinde bulunan nötronu protona çevirir. Bu reaksiyon sırasında nötrino soğurulur ve elektron üretilir. Güneş nötrinoları müonların ve tau leptonlarının kütlesinden daha küçük enerjiye sahiptir. Bu yüzden yalnızca elektron nötrinoları bu reaksiyona katılabilir. Emilen elektron nötrionun enerjisinin büyük bir kısmını taşır, 5-15 MeV arasında ve tespit edilebilir. Üretilen proton ise yeterince enerjiye sahip olmadığından kolayca tespit edilemez. Bu reaksiyon sırasında üretilen tüm elektronlar her yönden emilir. Ancak, elektronları nötrinoların geldiği yöne yönlendiren ufak bir eğilim vardır.
Nötr akım etkileşimi
Nötr akım etkileşimleri sırasında, nötrino döteryumu onun ana nötron ve protonlarına kadar ayrıştırır. Aynı nötrino biraz daha az enerji ile devam eder ve üç nötrino çeşidinin de bu etkileşime katılma olasılığı aynıdır. Ağır sular nötronlar için küçük bir sahiptir ve nötronlar bir döteryum özü yakaladığında yaklaşık 6 MeV enerjiye sahip bir gama ışını (foton) üretilir. Bu gama ışığının yönünün ise nötrinonun yönü ile hiçbir bağlantısı yoktur. Nötronların bir kısmı akrilik tankı dolaşarak hafif sulara geçer ve hafif sular nötron yakalamak için büyük bir kesit alanına sahip olduğundan bu nötronlar çabucak yakalanır. Yaklaşık 2 MeV enerjiye sahip bir gama ışını bu tepkime sırasında üretilir ancak bu enerji detektör eşiğinin altında olduğundan gözlenemezler. Bu gama ışını Compton saçılması sırasında bir elektron ile çarpışır ve bu ivmelenen elektron Çerenkov radyasyonu ile tespit edilebilir.
Elektron esnek saçılması
Esnek saçılma etkileşiminde, bir nötrino atomik elektronlardan biriyle çarpışır ve enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır. Her üç nötrino bu etkileşime nötr Z bozon değişmesi yoluyla ve elektron nötrinoları ise yüklü W bozonu değişmesi yoluyla katılabilir. Bu nedenle bu etkileşim elektron nötrinoları tarafında domine edilir ve bu yolla Süper-Kamiokande (Süper-K) detektörü güneş nötrinolarını gözlemleyebilir. Bu etkileşim göreceli olarak bilardoya benzer, bu nedenle üretilen elektronlar genellikle nötrinonun hareket vektörünün doğrultusundadır. (güneşin aksi yönünde). Bu etkileşim atomik elektronlarla gerçekleştiği için, ağır ve normal sularda aynı oranda etkileşir.
Deneysel sonuçlar ve etki
18 Haziran 2001'de, SNG'nin ilk bilimsel sonuçları yayınlanarak, nötrinoların Güneş'deki hareketi süresince salındıklarını(ö.o başka bir çeşie dönüşebildiklerini) ilk kez kesin olarak kanıtladı. Bu salınım ise nötrinoların kütlelerinin sıfırdan farklı olduğunu gösterdi. SNG tarafından ölçülen bütün nötrino çeşitlerinin akısı, teorik tahmin ile uyuştu. SNG tarafından yapılan sonraki ölçümler ise onaylandı ve asıl sonucun kesinliğini arttırdı.
Her ne kadar Super-Kamiokande nötrino salınımı ile ilgili kanıtları 1998 gibi erken bir yılda yayınlayarak SNG'yi alt etmiş olsa da, Super-Kamiokande'nin sonuçları kesin ve güneş nötrinoları ile spesifik olarak alakalı değildi. SNG'nin sonuçları ise güneş nötrinolarındaki salınımı kanıtlayan ilk sonuçlardı. Bu sonuçlar, standart solar model açısından önemli sonuçlardı. Bu deneyin sonuçları, SNG'nin iki araştırmasının 1500'den fazla kez ve başka iki araştırmasının da 750'den fazla kez alıntılanmasına dayanarak söylenebilir ki, bu alanda büyük bir etki yarattı. 2007 yılında SNG'nin başkanı Arthur B. McDonald'ı Fizik alanında vererek ödüllendirdi. 2015 yılında ise Arthur B. McDonal nötrinoların kütleleri hakkındaki buluşu ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.
Diğer olası analizler
SNG detektörü devrede olduğu takdirde galaksimiz içerisinde oluşabilecek herhangi bir süpernovayı tespit edebilecek kapasitede. Süpernova tarafından emilmiş nötrinolar fotonlardan önce bırakıldığından dolayı, süpernova henüz görünür olmadan astronomi topluluğunu uyarmak mümkün. SNG, Super-Kamiokande ve Yüksek Hacim Detektörü ile birlikte (SEUS) kurucu üyelerindendir. Bu zamana kadar herhangi bir süpernova tespit edilemedi.
SNG'nin deneyleri aynı zamanda kozmik ışınların atmosferdeki etkileşimleri ile üretilen atmosfer nötrinolarını da gözlemleyebilmektedir. SNG detektörünün Super-Kamiokande ile karşılaştırıldığındaki kısıtlı boyutundan dolayı,düşük kozmik ışınlı nötrino sinyalleri,1 GeV'nin altındaki nötrino enerjileri, istatistiksel olarak çok önemli değildir.
Katılımcı kurumlar
Büyük parçacık fiziği deneyleri büyük işbirliği gerektirir. SNG, yaklaşık 100 ortak çalışan kurumla diğer çarpıştırıcı deneylerine göre küçük bir gruptu. Katılımcılar:
Kanada
- Queen's Üniversitesi kaynak yayılması için birçok kalibrasyon kaynağı ve aleti tasarlayıp inşa etti.
- British Columbia Üniversitesi
Artık ortak çalışan kurumların arasında olmamasına rağmen, ağır suyu tutan akrilik tankın inşasını yönetti ve ise ağır suyu temin etti.
Birleşik Krallık
- Oxford Üniversitesi – Monte Carlo analiz programının büyük bir kısmını geliştirdi ve sürdürdü.
Amerika Birleşik Devletleri
- LBNL – Fotomultiper tüpleri tutan jeodezik yapının üretimini yönetti.
- PNNL
- LANL
- Pennsylvania Üniversitesi – Ön uç teknolojilerini ve tetiği tasarlayıp, inşa etti.
- Washington Üniversitesi deneyin üçüncü aşamasında nötronların tespit edilmesinde kullanılan sayaç tüplerini tasarlayıp, inşa etti.
- Brookhaven Ulusal Laboratuvarı
- Austin Texas Üniversitesi
- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Ödüller
- Asteroit 14724 SNO SNG onuruna isimlendirildi.
- Kasım 2006'da, tüm SNG takımı "Bilim ya da mühendislik alanında üstün ilerleme" için 'nü kazandı, Kanada.
- SNG baş araştırmacısı Arthur B. McDonald ve Takaaki Kajita, nötrino salınımlarının keşfi için 2015 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.
- SNG diğer 4 nötrino deneyiyle birlikte 2016 Temel Fizik Ödülü'nü kazandı.
Ayrıca bakınız
- SNOLAB – SNG civarında inşa edilmiş kalıcı fizik laboratuvarı
- SNG+ – SNG'nin takip deneyi
- Homestake deneyi – 1970-1994 Lead, South Dakota'da bir madende yapılmış öncel bir deney
Kaynakça
- ^ "2015 Nobel Prize in Physics: Canadian Arthur B. McDonald shares win with Japan's Takaaki Kajita". CBC News. 6 Ekim 2015. 17 Nisan 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016.
- ^ Chen, Herbert H. (Eylül 1984). "Direct Approach to Resolve the Solar-Neutrino Problem". Physical Review Letters. 55 (14). ss. 1534-1536. Bibcode:1985PhRvL..55.1534C. doi:10.1103/PhysRevLett.55.1534.
- ^ a b c "The Sudbury Neutrino Observatory – Canada's eye on the universe". CERN Courier. CERN. 4 Aralık 2001. 25 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
- ^ . 31 Ocak 2006. 19 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Aralık 2015.
- ^ Jelley, Nick; McDonald, Arthur B.; Robertson, R.G. Hamish (2009). "The Sudbury Neutrino Observatory" (PDF). Annual Review of Nuclear and Particle Science. Cilt 59. ss. 431-65. doi:10.1146/annurev.nucl.55.090704.151550. 16 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016.
- ^ Brewer, Robert. "Deep Sphere: The unique structural design of the Sudbury Neutrinos Observatory buried within the earth". Canadian Consulting Engineer. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016.
- ^ Ahmad, QR (2001). "Measurement of the Rate of νe + d → p + p + e− Interactions Produced by 8B Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory". Physical Review Letters. 87 (7). s. 071301. arXiv:nucl-ex/0106015 $2. Bibcode:2001PhRvL..87g1301A. doi:10.1103/PhysRevLett.87.071301.
- ^ "Sudbury Neutrino Observatory First Scientific Results". 3 Temmuz 2001. 12 Aralık 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
- ^ . . SLAC. 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2009.
- ^ "Arthur B. McDonald, Ph.D." Franklin Laureate Database. . 8 Şubat 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
- ^ "The Nobel Prize in Physics 2015". 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Ekim 2015.
- ^ . . 3 Mart 2008. 10 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
<references>
üzerinde tanımlanan "handbook" adındaki <ref>
etiketi önceki metinde kullanılmıyor. (Bkz: )Dış bağlantılar
- SNO's official site4 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Joshua Klein's Introduction to SNO, Solar Neutrinos, and Penn at SNO11 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- "Experiment Cave". . § 104. 2007-10-24. PBS. 8 Aralık 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016.WIRED Science. Episode 104. 2007-10-24. PBS.
- Written and Directed by David Sington (2006-02-21). "The Ghost Particle". . 34. sezon. § 3306 (607). PBS. 15 Eylül 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016."The Ghost Particle"15 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Nova. Season 34. Episode 3306 (607). PBS.
- Showcase of Canadian Engineering Achievement: Sudbury Neutrino Observatory6 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (IEEE Canada). SNG mühendisliği hakkında makaleler
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Sudbury Notrino Gozlemevi SNG Kanada nin Ontario vilayetinde Sudbury sehrindeki Creighton Madeni nde bulunan yerin 2100m altindaki bir notrino gozlemevidir Detektor gunes notrinolarini genis bir agir su haznesiyle olan etkilesimleriyle tespit etmek icin tasarlanmis Detektor Mayis 1999 da etkinlestirildi ve 28 Kasim 2006 da devre disi biraklidi SNG isbirligi veri analiz edilirken birkac yil daha calisti Deneyin direktoru Arthur B McDonald ve Takaaki Kajita deneyin notrino salinimlarinin bulunmasina katkisiyla 2015 Nobel Fizik Odulu nu kazandi Yeralti laboratuvari kalici tesis olacak sekilde genisletildi ve simdi adi altinda birden fazla deney yurutuyor SNG de kullanilan ekipman deneyi icin su anda yenilenmekte Deneysel motivasyonYere ulasan gunes notrinolarinin sayimi ilk defa 1960 larda yapildi SNG den onceki deneylerde bulunan notrino sayilari standart Gunes modeline gore yapilan tahminlere gore eksik cikiyordu deneylerdeki hesaplamalarda bu acik Gunes notrino problemi olarak biliniyordu On yillarca bu acigin sebebini bulmak icin bircok fikir sunuldu bunlardan birisi de notrino salinimlari hipotezidir SNG den onceki deneylerde kullanilan detektorler oncelikle ya da yalnizca elektron notrinolarini tespit etmeye uygundu muon notrinolari ve tespit etmede yetersizdi 1984 te California Universitesi Irvene den agir suyun gunes notrinolarini tespit etmede avantajlarini gosterdi Onceki detektorlerin aksine agir su dedektorleri iki reaksiyona hassas duruma getiriyordu ilk reaksiyon butun notrino cesitlerine hassasti diger reaksiyon ise sadece elektron notrinolarina hassasti Dolayisiyla boyle bir detektor notrino salinimlarini dogrudan olcebiliyordu Arastirmanin Kanada da yapilmasinin sebebi ise genis agir su stoklariyla CANDU reaktoru enerji santrallerini destekleyen Kanada Atomik Enerji Sirketi arastirmalar icin gerekli butceyi deger C 330 000 000 piyasa fiyatlari masrafsiz sekilde karsilamasiydi Sudbury deki Creighton Madeni dunyanin en derin madenlerinden ve dolayisiyla dusuk arka plan radyasyonuna sahipti Bu durum madeni Chen in arastirmasi icin ideal bir yer haline getirdi ve maden yonetimi bolgeyi sadece ek masraflar karsiliginda uygun hale getirmeyi kabul etti 440 SNG isbirligi 1984 yilinda ilk toplantisini yapti O donemlerde TRIUMF im KAON Fabrikasi deneyi ile devlet arastirma fonu icin rekabet icerisindeydi ancak cesitli universitelerden destek alan SNG hizli bir sekilde gelistirme icin secildi Resmi baslama emri 1990 da geldi Deney notrino etkilesimlerinin su icinde olusturdugu rolativistik elektronlarin yaydigi isigi inceledi Rolativistik elektronlar kanal boyunca hareket ederken kaybettikleri enerji mavi bir isik yayarak Cerenkov isimasi gerceklestirdi ve bu isik dogrudan tespit edildi Detektor ozellikleriSNG detektoru icinde 1000 ton agir su barindiran 6 metre capindaki akrilik tanktan olusuyordu Tankin dis kismindaki bosluk ise batmazlik ve radyason korumasi saglamasi icin normal su ile doluydu Agir su yaklasik 9 600 fotomultiper tup 850 cm capindaki jeodezik bir kurenin uzerine kurularak izlendi Madende detektoru barindiran oyuk bu derinlikte dunyanin en genisiydi tas patlamalarini engellemek icin cesitli yuksek performans tas civatalama teknigi kullanildi Gozlem evi diger maden operasyonlaridan izole edilmis 1 5 kilometrelik 0 9 mil bir suruklenmenin SNG suruklenmesi adinda sonunda yer almaktadir Bu suruklenme boyunca cok sayida operasyon ve ekipman odalari her biri izole oda olmak uzere bulunmaktadir Tesisin cogunlugu Her 1ft3 hava icin 1 mm veya daha buyuk ve 3000 parcaciktan daha az detektorun bulundugu son oyuk 100 Modelindedir Yuklu akim etkilesimi Yuklu akim etkilisiminde notrino doteryumun icinde bulunan notronu protona cevirir Bu reaksiyon sirasinda notrino sogurulur ve elektron uretilir Gunes notrinolari muonlarin ve tau leptonlarinin kutlesinden daha kucuk enerjiye sahiptir Bu yuzden yalnizca elektron notrinolari bu reaksiyona katilabilir Emilen elektron notrionun enerjisinin buyuk bir kismini tasir 5 15 MeV arasinda ve tespit edilebilir Uretilen proton ise yeterince enerjiye sahip olmadigindan kolayca tespit edilemez Bu reaksiyon sirasinda uretilen tum elektronlar her yonden emilir Ancak elektronlari notrinolarin geldigi yone yonlendiren ufak bir egilim vardir Notr akim etkilesimi Notr akim etkilesimleri sirasinda notrino doteryumu onun ana notron ve protonlarina kadar ayristirir Ayni notrino biraz daha az enerji ile devam eder ve uc notrino cesidinin de bu etkilesime katilma olasiligi aynidir Agir sular notronlar icin kucuk bir sahiptir ve notronlar bir doteryum ozu yakaladiginda yaklasik 6 MeV enerjiye sahip bir gama isini foton uretilir Bu gama isiginin yonunun ise notrinonun yonu ile hicbir baglantisi yoktur Notronlarin bir kismi akrilik tanki dolasarak hafif sulara gecer ve hafif sular notron yakalamak icin buyuk bir kesit alanina sahip oldugundan bu notronlar cabucak yakalanir Yaklasik 2 MeV enerjiye sahip bir gama isini bu tepkime sirasinda uretilir ancak bu enerji detektor esiginin altinda oldugundan gozlenemezler Bu gama isini Compton sacilmasi sirasinda bir elektron ile carpisir ve bu ivmelenen elektron Cerenkov radyasyonu ile tespit edilebilir Elektron esnek sacilmasi Esnek sacilma etkilesiminde bir notrino atomik elektronlardan biriyle carpisir ve enerjisinin bir kismini elektrona aktarir Her uc notrino bu etkilesime notr Z bozon degismesi yoluyla ve elektron notrinolari ise yuklu W bozonu degismesi yoluyla katilabilir Bu nedenle bu etkilesim elektron notrinolari tarafinda domine edilir ve bu yolla Super Kamiokande Super K detektoru gunes notrinolarini gozlemleyebilir Bu etkilesim goreceli olarak bilardoya benzer bu nedenle uretilen elektronlar genellikle notrinonun hareket vektorunun dogrultusundadir gunesin aksi yonunde Bu etkilesim atomik elektronlarla gerceklestigi icin agir ve normal sularda ayni oranda etkilesir Deneysel sonuclar ve etki18 Haziran 2001 de SNG nin ilk bilimsel sonuclari yayinlanarak notrinolarin Gunes deki hareketi suresince salindiklarini o o baska bir cesie donusebildiklerini ilk kez kesin olarak kanitladi Bu salinim ise notrinolarin kutlelerinin sifirdan farkli oldugunu gosterdi SNG tarafindan olculen butun notrino cesitlerinin akisi teorik tahmin ile uyustu SNG tarafindan yapilan sonraki olcumler ise onaylandi ve asil sonucun kesinligini arttirdi Her ne kadar Super Kamiokande notrino salinimi ile ilgili kanitlari 1998 gibi erken bir yilda yayinlayarak SNG yi alt etmis olsa da Super Kamiokande nin sonuclari kesin ve gunes notrinolari ile spesifik olarak alakali degildi SNG nin sonuclari ise gunes notrinolarindaki salinimi kanitlayan ilk sonuclardi Bu sonuclar standart solar model acisindan onemli sonuclardi Bu deneyin sonuclari SNG nin iki arastirmasinin 1500 den fazla kez ve baska iki arastirmasinin da 750 den fazla kez alintilanmasina dayanarak soylenebilir ki bu alanda buyuk bir etki yaratti 2007 yilinda SNG nin baskani Arthur B McDonald i Fizik alaninda vererek odullendirdi 2015 yilinda ise Arthur B McDonal notrinolarin kutleleri hakkindaki bulusu ile Nobel Fizik Odulu nu kazandi Diger olasi analizlerSNG detektoru devrede oldugu takdirde galaksimiz icerisinde olusabilecek herhangi bir supernovayi tespit edebilecek kapasitede Supernova tarafindan emilmis notrinolar fotonlardan once birakildigindan dolayi supernova henuz gorunur olmadan astronomi toplulugunu uyarmak mumkun SNG Super Kamiokande ve Yuksek Hacim Detektoru ile birlikte SEUS kurucu uyelerindendir Bu zamana kadar herhangi bir supernova tespit edilemedi SNG nin deneyleri ayni zamanda kozmik isinlarin atmosferdeki etkilesimleri ile uretilen atmosfer notrinolarini da gozlemleyebilmektedir SNG detektorunun Super Kamiokande ile karsilastirildigindaki kisitli boyutundan dolayi dusuk kozmik isinli notrino sinyalleri 1 GeV nin altindaki notrino enerjileri istatistiksel olarak cok onemli degildir Katilimci kurumlarBuyuk parcacik fizigi deneyleri buyuk isbirligi gerektirir SNG yaklasik 100 ortak calisan kurumla diger carpistirici deneylerine gore kucuk bir gruptu Katilimcilar Kanada Queen s Universitesi kaynak yayilmasi icin bircok kalibrasyon kaynagi ve aleti tasarlayip insa etti British Columbia Universitesi Artik ortak calisan kurumlarin arasinda olmamasina ragmen agir suyu tutan akrilik tankin insasini yonetti ve ise agir suyu temin etti Birlesik Krallik Oxford Universitesi Monte Carlo analiz programinin buyuk bir kismini gelistirdi ve surdurdu Amerika Birlesik Devletleri LBNL Fotomultiper tupleri tutan jeodezik yapinin uretimini yonetti PNNL LANL Pennsylvania Universitesi On uc teknolojilerini ve tetigi tasarlayip insa etti Washington Universitesi deneyin ucuncu asamasinda notronlarin tespit edilmesinde kullanilan sayac tuplerini tasarlayip insa etti Brookhaven Ulusal Laboratuvari Austin Texas Universitesi Massachusetts Teknoloji EnstitusuOdullerAsteroit 14724 SNO SNG onuruna isimlendirildi Kasim 2006 da tum SNG takimi Bilim ya da muhendislik alaninda ustun ilerleme icin nu kazandi Kanada SNG bas arastirmacisi Arthur B McDonald ve Takaaki Kajita notrino salinimlarinin kesfi icin 2015 Nobel Fizik Odulu nu kazandi SNG diger 4 notrino deneyiyle birlikte 2016 Temel Fizik Odulu nu kazandi Ayrica bakinizSNOLAB SNG civarinda insa edilmis kalici fizik laboratuvari SNG SNG nin takip deneyi Homestake deneyi 1970 1994 Lead South Dakota da bir madende yapilmis oncel bir deneyKaynakca 2015 Nobel Prize in Physics Canadian Arthur B McDonald shares win with Japan s Takaaki Kajita CBC News 6 Ekim 2015 17 Nisan 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2016 Chen Herbert H Eylul 1984 Direct Approach to Resolve the Solar Neutrino Problem Physical Review Letters 55 14 ss 1534 1536 Bibcode 1985PhRvL 55 1534C doi 10 1103 PhysRevLett 55 1534 a b c The Sudbury Neutrino Observatory Canada s eye on the universe CERN Courier CERN 4 Aralik 2001 25 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Haziran 2008 31 Ocak 2006 19 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Aralik 2015 Jelley Nick McDonald Arthur B Robertson R G Hamish 2009 The Sudbury Neutrino Observatory PDF Annual Review of Nuclear and Particle Science Cilt 59 ss 431 65 doi 10 1146 annurev nucl 55 090704 151550 16 Mart 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 23 Mayis 2016 Brewer Robert Deep Sphere The unique structural design of the Sudbury Neutrinos Observatory buried within the earth Canadian Consulting Engineer 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2016 Ahmad QR 2001 Measurement of the Rate of ne d p p e Interactions Produced by 8B Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory Physical Review Letters 87 7 s 071301 arXiv nucl ex 0106015 2 Bibcode 2001PhRvL 87g1301A doi 10 1103 PhysRevLett 87 071301 Sudbury Neutrino Observatory First Scientific Results 3 Temmuz 2001 12 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Haziran 2008 SLAC 29 Ocak 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Ekim 2009 Arthur B McDonald Ph D Franklin Laureate Database 8 Subat 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Haziran 2008 The Nobel Prize in Physics 2015 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Ekim 2015 3 Mart 2008 10 Ekim 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Haziran 2008 Kaynak hatasi lt references gt uzerinde tanimlanan handbook adindaki lt ref gt etiketi onceki metinde kullanilmiyor Bkz Kaynak gosterme Dis baglantilarSNO s official site4 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Joshua Klein s Introduction to SNO Solar Neutrinos and Penn at SNO11 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Experiment Cave 104 2007 10 24 PBS 8 Aralik 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2016 WIRED Science Episode 104 2007 10 24 PBS Written and Directed by David Sington 2006 02 21 The Ghost Particle 34 sezon 3306 607 PBS 15 Eylul 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2016 The Ghost Particle 15 Eylul 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Nova Season 34 Episode 3306 607 PBS Showcase of Canadian Engineering Achievement Sudbury Neutrino Observatory6 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde IEEE Canada SNG muhendisligi hakkinda makaleler