{"id":36770,"date":"2020-05-11T23:21:13","date_gmt":"2020-05-11T21:21:13","guid":{"rendered":"\/gruppo3\/?page_id=36770"},"modified":"2023-02-20T11:58:14","modified_gmt":"2023-02-20T10:58:14","slug":"pandora","status":"publish","type":"page","link":"\/gruppo3\/pandora\/","title":{"rendered":"PANDORA"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: Open Sans; font-size: 28px; color: #007bb3;\">PANDORA<\/span><\/h4>\n\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 18px; color: #007bb3;\"><strong>Plasma for Astrophysics, Nuclear Decays Observation and Radiation for Archaeometry<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-family: Open Sans;\">Responsabile Locale:&nbsp; <\/span><\/p>\n<p style=\"color: #007bb3; font-family: Open Sans;\"><strong><span class=\"collapseomatic noarrow\" id=\"Fabrizio_Odorici\"  tabindex=\"0\" alt=\"Informazioni su Fabrizio Odorici\" title=\"Informazioni su Fabrizio Odorici\"    >+ Fabrizio Odorici<\/span><span id='swap-Fabrizio_Odorici'  class='colomat-swap' style='display:none;'>- Fabrizio Odorici<\/span><div id=\"target-Fabrizio_Odorici\" class=\"collapseomatic_content \"><\/strong> E-Mail: <a href=\"mailto:fabrizio.odorici_NOSPAM@bo.infn.it\">Fabrizio.Odorici@bo.infn.it<\/a><br>Lab: +39-051-2091015; Mobile: 340 2806408<br>Sede: Irnerio<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-36766 alignleft\" src=\"\/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/Pandora-189x300.jpg\" alt=\"\" width=\"189\" height=\"300\" srcset=\"\/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/Pandora-189x300.jpg 189w, \/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/Pandora.jpg 462w\" sizes=\"auto, (max-width: 189px) 100vw, 189px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><strong>Obiettivi scientifici<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><span class=\"tlid-translation translation\" lang=\"it\"><span class=\"\" title=\"\">Gli esperimenti condotti sugli anelli di accumulazione hanno dimostrato che la durata dei \u03b2-radionuclidi pu\u00f2 cambiare radicalmente in funzione dello stato di ionizzazione. <\/span><span class=\"\" title=\"\">L&#8217;esperimento PANDORA mira a misurare, per la prima volta, i tassi di decadimento nucleare \u03b2 in condizioni simili a quelle stellari.<\/span> <span class=\"\" title=\"\">Lo studio si concentrer\u00e0 principalmente sui radionuclidi coinvolti nei processi nucleari-astrofisici (Nucleosintesi primordiale, processi-s, cosmo-cronometri, formazione del sistema solare primordiale).<\/span> Le t<span class=\"\" title=\"\">rappole magnetiche e compatte di plasma, in cui i plasma raggiungono valori di densit\u00e0 elettronica pari a n<sub>e <\/sub>~ 10<sup>11<\/sup>-10<sup>14<\/sup> cm<sup>-3<\/sup> e un&#8217;ampia gamma di temperature medie elettroniche Te ~ 0.1-30 keV, a seconda delle condizioni di lavoro, sono adatte a tali studi.<\/span> <span class=\"\" title=\"\">I tassi di decadimento possono essere misurati in funzione della distribuzione dello stato di carica degli ioni nel plasma.<\/span> <span title=\"\">L&#8217;attuale attivit\u00e0 della collaborazione \u00e8 ora focalizzata sulla progettazione della trappola di plasma in grado di raggiungere le densit\u00e0, le temperature e le distribuzioni degli stati di carica necessarie.<\/span> <span title=\"\">Maggiori dettagli possono essere trovati in<\/span><\/span> &#8220;<a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/338930748_The_PANDORA_project_an_experimental_setup_for_measuring_in-plasma_b-decays_of_astrophysical_interest\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow external\" data-wpel-link=\"external\" title=\"Open page in new tab The PANDORA project: an experimental setup for measuring in-plasma \u03b2-decays of astrophysical interest &#8211; EPJ Web of Conferences 227, 01013 (2020)\"><em>The PANDORA project: an experimental setup for measuring in-plasma \u03b2-decays of astrophysical interest &#8211; EPJ Web of Conferences 227, 01013 (2020)<\/em><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><strong>Attivit\u00e0 <br><\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"text-wrap tlid-copy-target\">\n<p class=\"result-shield-container tlid-copy-target\"><span class=\"tlid-translation translation\" lang=\"it\" style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><span class=\"\" title=\"\">La trappola al plasma di PANDORA sar\u00e0 installata nel laboratorio INFN-LNS nei prossimi anni.<\/span> <span title=\"\">La prima fase dell&#8217;esperimento (5 anni) \u00e8 iniziata a gennaio 2020 e riguarder\u00e0 la costruzione dell&#8217;infrastruttura (il sistema magnetico per la trappola al plasma e la matrice di rivelatori HpGe) e la preparazione dell&#8217;esperimento (modelli teorici, calibrazioni<\/span> <span title=\"\">e misure).<\/span> <span title=\"\">Il primo periodo di acquisizione dei dati dovrebbe iniziare tra il 2023 e il 2024, per studiare tre casi di fisica: i tassi di decadimento \u03b2 in plasma per gli isotopi riportati nella tabella seguente.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-36725 aligncenter\" src=\"\/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/PANDORA-physic-cases-300x126.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"126\" srcset=\"\/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/PANDORA-physic-cases-300x126.png 300w, \/gruppo3\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2020\/05\/PANDORA-physic-cases.png 478w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><strong>La Collaborazione, l&#8217;attivit\u00e0 locale e le responsabilit\u00e0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span class=\"tlid-translation translation\" lang=\"it\" style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><span class=\"\" title=\"\">L&#8217;esperimento PANDORA \u00e8 una collaborazione internazionale.<\/span> <span class=\"\" title=\"\">Il progetto \u00e8 attualmente finanziato dalla Commissione Nazionale Scientifica 3 dell&#8217;INFN. Le unit\u00e0 INFN partecipanti all&#8217;esperimento sono quattro: LNS (M. David, investigatore principale), LNL (A. Galat\u00e0, resp. Locale), Sezione di Perugia (M.<\/span> <span title=\"\">Busso, resp. Locale) e Sezione di Bologna (F. Odorici, resp. Locale).<\/span> <span title=\"\">Altri istituti nazionali coinvolti nell&#8217;esperimento sono INAF-OACT e CNR-IBAM.<\/span> <span title=\"\">Gli istituti internazionali che collaborano sono: Accademia delle scienze ungherese, Universit\u00e0 del Michigan, CNRS-LPSC Grenoble &#8211; Francia, GANIL &#8211; Francia, Max Plank Institute &#8211; IPP Garching, Germania.<\/span><br><br><span title=\"\">Il gruppo INFN di Bologna \u00e8 attualmente composto da <a href=\"mailto:alberto.mengoni@bo.infn.it\">Alberto Mengoni<\/a>, <a href=\"mailto:marco.cuffiani@bo.infn.it\">Marco Cuffiani<\/a>, <a href=\"mailto:luciana.malferrari@bo.infn.it\">Luciana Malferrari<\/a> e&nbsp;<a href=\"mailto:fabrizio.odorici@bo.infn.it\">Fabrizio Odorici<\/a>.<\/span> <span title=\"\">Tuttavia, altri colleghi di Bologna sono coinvolti nell&#8217;esperimento e in seguito parteciperanno formalmente.<\/span> <span title=\"\"><strong>Le principali responsabilit\u00e0 locali<\/strong> sono:<\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><strong>Sviluppo della camera interna del plasma. <\/strong>\n<br>\n<span class=\"collapseomatic noarrow\" id=\"camera_al_plasma\"  tabindex=\"0\" alt=\"Informazioni su camera al plasma\" title=\"Informazioni su camera al plasma\"    ><strong>+ Mostra di pi\u00f9<\/strong><\/span><span id='swap-camera_al_plasma'  class='colomat-swap' style='display:none;'><strong>- Mostra di meno<\/strong><\/span><div id=\"target-camera_al_plasma\" class=\"collapseomatic_content \">\n<span class=\"tlid-translation translation\" lang=\"it\"><span class=\"\" title=\"\">La camera al plasma interna \u00e8 costituita da un (sottile) rivestimento attivo della camera principale e fornisce una segmentazione elettrica della parete (cilindrica);<\/span> <span title=\"\">ogni segmento \u00e8 anodizzato sulla superficie esterna (e sui bordi) in modo che, essendo elettricamente isolato dal vicino, sia possibile polarizzarlo con una data tensione.<\/span> <span title=\"\">Ciascun segmento sar\u00e0 quindi collegato a terra mediante un circuito di misurazione I-V, svolgendo una doppia funzione: in primo luogo, sar\u00e0 possibile misurare le correnti di dispersione del plasma in base a una segmentazione assiale, e in secondo luogo sar\u00e0 possibile ottimizzare la configurazione del<\/span> <span title=\"\">polarizzazione della parete in modo differenziato, al fine di minimizzare le perdite radiali e ottimizzare le caratteristiche del plasma.<\/span><\/span>\n<\/div><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\"><strong>Aspetti di fisica nucleare teorica<\/strong> e <strong>riduzione del fondo<\/strong>.\n<br>\n<span class=\"collapseomatic noarrow\" id=\"calcolo_teorico_dei_tassi_di_decadimento_attesi\"  tabindex=\"0\" alt=\"Informazioni su calcolo teorico dei tassi di decadimento attesi\" title=\"Informazioni su calcolo teorico dei tassi di decadimento attesi\"    ><strong>+ Mostra di pi\u00f9<\/strong><\/span><span id='swap-calcolo_teorico_dei_tassi_di_decadimento_attesi'  class='colomat-swap' style='display:none;'><strong>- Mostra di meno<\/strong><\/span><div id=\"target-calcolo_teorico_dei_tassi_di_decadimento_attesi\" class=\"collapseomatic_content \">\n<span class=\"tlid-translation translation\" lang=\"it\"><span class=\"\" title=\"\">Il calcolo teorico dei tassi di decadimento attesi e degli spettri di emissione sono necessari per determinare il segnale atteso (raggi \u03b3) di un dato isotopo con decadimento \u03b2;<\/span> <span title=\"\">\u00e8 necessaria una simulazione del fondo atteso (dovuto all&#8217;emissione \u03b3 del plasma, a causa del bremsstrahlung di elettroni caldi) e (in alcuni casi) deve essere applicata una tecnica di riduzione del fondo al fine di migliorare il rapporto segnale-rumore.<\/span> <span title=\"\">Per ridurre il fondo \u03b3 dovuto agli elettroni caldi, Bologna svilupper\u00e0 un cannone elettronico che inietter\u00e0 elettroni ausiliari a bassa energia nella camera al plasma.<\/span> <span title=\"\">Questa tecnica consente di migliorare la stabilit\u00e0 del plasma e di ridurre la densit\u00e0 di elettroni caldi nel plasma.<\/span><\/span>\n<\/div>\n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-family: Open Sans;\">Sono disponibili opportunit\u00e0 di tesi e di tesi magistrale (email: <a href=\"mailto:fabrizio.odorici@bo.infn.it\" data-wplink-edit=\"true\">odorici@bo.infn.it<\/a>)<\/span><\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PANDORA Plasma for Astrophysics, Nuclear Decays Observation and Radiation for Archaeometry Responsabile Locale:&nbsp; &nbsp; Obiettivi scientifici Gli esperimenti condotti sugli anelli di accumulazione hanno dimostrato che la durata dei \u03b2-radionuclidi pu\u00f2 cambiare radicalmente in funzione dello stato di ionizzazione. 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