Введение
Лаборатория физики частиц в Канаде
TRIUMF — национальный центр ускорителей частиц Канады. Он считается ведущей физической лабораторией Канады и неизменно входит в число ведущих мировых центров исследований в области субатомной физики. Центр принадлежит консорциуму университетов и расположен на южном кампусе одного из его основателей — Университета Британской Колумбии в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада. Здесь находится крупнейший в мире циклотрон с нормальной проводимостью, источник протонов с энергией 520 МэВ, который в 2010 году был признан IEEE Milestone. Основная деятельность центра, связанная с ускорителями, охватывает физику частиц, ядерную физику, ядерную медицину, материаловедение, а также разработку детекторов и ускорителей. На площадке работают более 500 ученых, инженеров, техников, рабочих, административного персонала, постдокторантов и студентов. Ежегодно центр привлекает более 1000 исследователей из Канады и других стран и за последнее десятилетие обеспечил экономическую активность на сумму более 1 миллиарда долларов. Для определения приоритетов исследований в TRIUMF физики, работающие на объекте и в университете, руководствуются долгосрочным планом исследований в области субатомной физики, разработанным Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям (NSERC). TRIUMF также имеет более 50 международных соглашений о сотрудничестве в области исследований. Астероид 14959 TRIUMF назван в честь лаборатории.
История
TRIUMF был основан в 1968 году Университетом Саймона Фрейзера, Университетом Британской Колумбии и Университетом Виктории для удовлетворения исследовательских потребностей, которые не мог обеспечить ни один университет в отдельности. Название TRIUMF первоначально было акронимом, основанным на TRI University Meson Facility, но больше не отражает его нынешнего статуса как консорциума из 19 университетов-членов и ассоциированных университетов по всей Канаде. С момента основания как локальной университетской установки, TRIUMF превратился в национальную лабораторию, сохраняя при этом тесные связи с исследовательскими программами канадских университетов. Области исследований, связанные с TRIUMF, расширились от ядерной физики до физики частиц, молекулярной и материаловедения, ядерной медицины, а также исследований и разработок ускорителей. Циклотрон TRIUMF мощностью 520 МэВ был официально введен в эксплуатацию 9 февраля 1976 года Пьером Трюдо, 15-м премьер-министром Канады, который сказал: «Я не совсем понимаю, что такое циклотрон, но я очень рад, что в Канаде он есть». До строительства Riken SRC (сверхпроводящего кольцевого циклотрона) TRIUMF был крупнейшим в мире циклотроном по весу и радиусу луча или магнитному полю. Riken SRC сейчас тяжелее циклотрона TRIUMF, но TRIUMF обладает наибольшим радиусом луча и самым большим вакуумным резервуаром. Магнитное поле Riken охватывает радиус от 3,5 до 5,5 м с максимальным радиусом луча около , в то время как поле TRIUMF простирается от 0 до примерно 320 дюймов с максимальным радиусом луча 310 дюймов, поскольку для снижения эффекта электромагнитного срыва требуется более низкое магнитное поле.
Партнеры из канадских университетов
TRIUMF принадлежит и управляется как совместное предприятие консорциумом из 21 университета, включая 14 полноправных и 7 ассоциированных членов. В консорциум входят Университет Альберты, Университет Британской Колумбии, Карлтонский университет, Университет Гвельфа, Университет Манитобы, Монреальский университет, Университет Саймона Фрейзера, Университет Квинс, Университет Торонто, Университет Виктории, Университет Ватерлоо и Йоркский университет. Ассоциированными членами являются Университет Калгари, Университет Макмастера, Университет Северной Британской Колумбии, Университет Реджины, Университет Макгилла, Университет Святой Марии, Университет Шербрука, Университет Виннипега и Западный университет.
Эксперименты
Поскольку TRIUMF целенаправленно применяет свой опыт в других областях исследований и для создания предпринимательских возможностей, его основная программа в области ядерной, физики частиц и ускорителей расширилась, включив в себя ключевые направления в науках о жизни, молекулярных и материаловедении.
Основные циклотроны и протоны пуч линий
В основе ТРИУМФ лежит 520-мегаэлектронвольт (МэВ) циклотрон, производящий первичные пучки протонов. Значительная часть программы ТРИУМФ опирается на эти пучки, включая ISAC, программы Центра молекулярной и материаловедческой науки в области μSR и β-ЯМР, а также Установку протонной терапии. Эксплуатация основного циклотрона позволила ТРИУМФ накопить опыт работы с тремя медицинскими циклотронами для BWXT Medical и медицинским циклотроном TR 13, используемым для производства медицинских изотопов, а также оказывать помощь компаниям в реализации коммерческих возможностей по продаже циклотронов и других ускорительных технологий.
Циклотрон 520 МеВ
TRIUMF производит отрицательно заряженные ионы водорода (H−: 1 протон, 2 электрона) из источника ионов. Ионы транспортируются по эвакуированной электростатической линии луча, содержащей элементы для фокусировки и управления лучом на расстоянии 60 м до циклотрона. Циклотрон с переменной энергией 520 МэВ (миллион электрон-вольт) ускоряет эти ионы с помощью высокочастотного переменного электрического поля и использует массивный шестисекторный магнит для удержания луча по внешней спиральной траектории. Введение очень тонкой графитовой фольги для извлечения электронов удаляет электроны из иона H−, позволяя протону пройти сквозь нее. Протон, будучи положительно заряженной частицей, отклоняется магнитным полем наружу и направляется в линию протонного пучка. Процесс ускорения занимает около 0,3 мс, прежде чем протон достигает трех четвертей скорости света. Успех программ TRIUMF зависит от способности надежно поставлять протоны из циклотрона. Как правило, циклотрон, несмотря на возраст более 35 лет, имеет среднее время безотказной работы более 90% (2000–2007), а среднее за 15 лет – почти 90%. Обычно луч подается около 5000 часов в год с одним основным (трехмесячным) и одним незначительным (одномесячным) периодами технического обслуживания. Свойства и возможности циклотрона улучшались с годами благодаря модернизации систем, а базовая инфраструктура, обеспечивающая магнитные и электрические поля, радиочастотные резонаторы и вакуумную камеру, прослужит TRIUMF еще долгие годы.
Четыре протонные лучи
TRIUMF имеет четыре независимых экстракционных зонда с фольгой различной толщины для одновременной подачи протонов до четырех пучков. Из-за высокой энергии протонного пучка в этих линиях используются магнитные, а не электростатические фокусирующие и управляющие элементы. Линия 1A (BL1A) может направлять протоны с энергией от 180 до 500 МэВ в две целевые системы. Мощность пучка варьируется от 50 до 75 кВт. Первая цель, T1, обслуживает три экспериментальных канала. Вторая цель, T2, обслуживает два экспериментальных канала μSR. Ниже по потоку от T2 расположена установка мощностью 500 МэВ, используемая для производства изотопов стронция для генераторов медицинской визуализации, а также установка тепловых нейтронов (TNF). Линия 1B отделяется от BL1 у края циклотронного зала и предоставляет международным пользователям установку протонного облучения (PIF), используемую для радиационных испытаний электронных схем, например, для имитации космического излучения при тестировании компьютерных чипов. Линия 1U (BL1U) разделяет протонный пучок с линией 1A и предназначена для направления до 20 кВт мощности пучка на источник спалляции для получения сверххолодных нейтронов, которые могут быть использованы для изучения фундаментальных свойств нейтрона. Линия 2A (BL2A) способна обеспечивать протонные пучки с энергией от 475 до 500 МэВ и мощностью до 50 кВт для целевой установки ISAC, которая производит пучки редких изотопных ионов для множества канадских и международных экспериментов. Линия 2C (BL2C) используется для программы протонной терапии для лечения хориоидной меланомы (опухолей глаза), а также для протонного облучения с целью получения изотопов стронция, которые химически обрабатываются и затем используются для медицинских генераторов изображений. Эта линия также обладает гибкостью для предоставления протонов с более низкой энергией пользователям PIF. Диапазон энергий для этой линии составляет от 70 до 120 МэВ. Линия 4 Север (BL4N) (ожидаемый ввод в эксплуатацию в 2017 году) будет новой линией мощностью 500 МэВ, предназначенной для планируемого расширения ISAC с использованием специализированной актинидной мишени.
Устройства ISAC и ARIEL для пучков редких изотопов
На объектах ISAC и ARIEL (находящихся в стадии строительства) производятся и используются пучки тяжелых ионов для получения короткоживущих изотопов для изучения. Протонный пучок из главного ускорителя используется как пучок-драйвер в ISAC через линию BL2A и одну из двух целевых станций ARIEL через линию BL4N (находящуюся в стадии строительства) для создания пучков экзотических изотопов, которые затем ускоряются в линейных ускорителях. Вторая целевая станция на ARIEL использует электронный пучок от TRIUMF elinac в качестве пучка-драйвера. Ряд экспериментов исследуют свойства и структуру этих экзотических изотопов, а также процессы их нуклеосинтеза. Между ISAC I и ISAC II можно провести множество экспериментов.
Устройство ISAC-I
На установке ISAC I протоны с энергией 500 МэВ и током до 100 мкА могут быть направлены на одну из двух мишеней для производства радиоактивных изотопов. Изотопы проходят через нагретую трубку к источнику, где они ионизируются, затем ускоряются от высоковольтной платформы источника до 60 кВ и направляются через масс-сепаратор для выбора необходимого ионного пучка. Пучок транспортируется по низкоэнергетической линии транспортировки пучка (LEBT) и через распределительное устройство направляется либо в экспериментальную зону с низкой энергией, либо в серию ускоряющих структур комнатной температуры в экспериментальную зону ISAC I со средней энергией. Эксперименты на ISAC I включают:
Спектрометр 8π
Микроскоп, используемый для изучения поведения атомных ядер, образующихся в результате ядерных реакций и собираемых в центре 8π, где они подвергаются радиоактивному распаду. Основным компонентом 8π-спектрометра являются детекторы из сверхчистого германия, предназначенные для регистрации гамма-лучей, испускаемых возбужденными состояниями дочерних ядер.
Дракон
Детектор отскоков и гамма-квантов ядерных реакций (DRAGON) – это прибор, разработанный для измерения скоростей ядерных реакций, имеющих важное значение для астрофизики, в частности реакций нуклеосинтеза, происходящих в экстремальных условиях новых, сверхновых и рентгеновских вспышек.
Лазерная спектроскопия
Эксперимент по коллинеарной лазерной спектроскопии быстрого пучка (CFBS) в TRIUMF разработан для использования высокой интенсивности пучка и возможностей производства радиоизотопов на установке ISAC, а также современных методов охлаждения пучков ионов в ионных ловушках, с целью измерения гиперфинных уровней энергии и изотопных сдвигов короткоживущих изотопов методом лазерной спектроскопии.
Титан
Ионная ловушка TRIUMF для атомной и ядерной науки (TITAN) измеряет массу короткоживущих изотопов с высокой точностью. Радиоактивные изотопы, полученные в ISAC, направляются в TITAN для охлаждения, создания заряженных ионов и захвата в ловушку. Весь процесс занимает около 10 миллисекунд, что позволяет исследовать радиоактивные изотопы с коротким временем жизни.
ТРИНАТ
TRINAT, нейтральная атомная ловушка TRIUMF, удерживает кластер нейтральных атомов, находящийся в очень малом объеме в условиях высокого вакуума, что позволяет изучать продукты распада радиоактивных атомов.
Устройство ISAC-II
Редкие изотопные пучки, производимые на установке ISAC II, транспортируются по линии низкоэнергетического пучка (LEBT) – электростатической линии формирования пучка – и направляются через распределительную станцию либо в экспериментальную зону низкой энергии, либо в серию ускоряющих структур комнатной температуры в экспериментальной зоне средней энергии ISAC I. Для доставки пучков высокой энергии пучок дрифтовой трубки линака (DTL) отклоняется на север по линии передачи S-образного изгиба к сверхпроводящему линейному ускорителю ISAC II (SC linac) для ускорения выше кулоновского барьера (5–11 МэВ/а.е.м.). TRIUMF начал разработку технологии сверхпроводящих ускорителей в 2001 году и сейчас является лидером в этой области, демонстрируя градиент ускорения (при низких значениях бета) значительно выше, чем на других работающих установках. Эксперименты на ISAC II включают:
Эмма
Электромагнитный анализатор массы (EMMA) (дата завершения 2016 года) — это рекуильный масс-спектрометр для установки ISAC II в TRIUMF. ISAC II предоставит интенсивные пучки радиоактивных ионов с массой до 150 атомных единиц массы ученым со всего мира, изучающим структуру ядра и ядерную астрофизику. Энергия этих пучков будет зависеть от конкретных ускоряемых ядер, однако типичные максимальные скорости будут находиться в диапазоне от 10 до 20% скорости света.
Геракл
Ранее известная как установка Chalk River/Laval, HERACLES состоит из 150 сцинтилляционных детекторов, покрывающих почти 4π. В течение последних десяти лет она использовалась в более чем десятке экспериментов для изучения многофрагментации при промежуточных энергиях (от 10 до 100 МэВ/А).
Тигр
Спектрометр TRIUMF ISAC Gamma Ray Escape Suppressed Spectrometer (TIGRESS) – это современный спектрометр гамма-лучей, разработанный для проведения широкого спектра исследований в области ядерной физики с использованием ускоренных пучков радиоактивных ионов, создаваемых сверхпроводящим линейным ускорителем ISAC II.
ISAC-I/II
В экспериментах, перечисленных ниже, используются оба комплекса оборудования.
ТУДА
Универсальный комплекс для изучения ядерных реакций, имеющих астрофизическое значение, с использованием твердотельных детекторов.
Тактика
Камера ионизации с возможностями полной реконструкции треков для изучения реакций, имеющих астрофизическое значение.
DSL
Установка ТРИУМФ для измерения времени жизни состояний ядер по доплеровскому сдвигу, представляющая собой экспериментальную установку для измерения времени жизни возбужденных состояний ядер.
Канадский центр данных ATLAS Tier-1
Эксперимент ATLAS в Большом адронном коллайдере (LHC) в CERN использует столкновения протонов с протонами при самой высокой энергии, когда-либо достигнутой в лабораторных условиях, для поиска бозона Хиггса – частицы, играющей ключевую роль в современной модели приобретения массы субатомными частицами. ATLAS также будет проводить поиск явлений, выходящих за рамки Стандартной модели физики частиц, таких как суперсимметрия, дополнительные измерения и композитная природа кварков. Детектор ATLAS будет регистрировать частицы, образующиеся в результате примерно 900 миллионов столкновений протонов в секунду. Хотя быстрая электроника будет фильтровать события, сохраняя только наиболее перспективные, ATLAS будет генерировать 3,5–5,0 петабайт данных в год (один петабайт равен одному миллиону гигабайт). Кроме того, будут создаваться дополнительные наборы данных, которые могут удвоить общий объем генерируемой информации. Для анализа этого огромного объема данных ЦЕРН координирует международную сеть крупных вычислительных центров высокой производительности, объединенных инструментами распределенных вычислений, что позволяет им функционировать как единая система. Эта сеть называется Всемирной вычислительной сетью LHC (Worldwide LHC Computing Grid, WLCG). Канадский центр обработки данных Tier 1, расположенный в TRIUMF, сотрудничает с девятью другими центрами ATLAS Tier 1 по всему миру для обработки первичных данных, полученных в ходе эксперимента. Помимо этого, центры Tier 2, расположенные в университетах Канады и других стран, используются для дальнейшей обработки результатов анализа Tier 1 и получения передовых физических результатов. Центры Tier 2 также станут основными площадками для компьютерного моделирования ATLAS, являющегося неотъемлемой частью анализа данных.
Центр молекулярной и материаловедческой науки
TRIUMF использует субатомные частицы для исследования структуры материалов в Центре молекулярных и материаловедческих наук (CMMS). Основными методами являются мюонная спектроскопия (μSR) и бета-ЯМР (β NMR).
μSR
TRIUMF использует технику, называемую μSR, — мощный инструмент для исследования материалов, таких как полупроводники, магниты и сверхпроводники. Создаются пучки положительных мюонов, спины которых ориентированы в одном направлении. При прохождении этих пучков через материал спины мюонов прецессируют (колеблются, как волчок) вокруг локальных магнитных полей внутри материала. Нестабильные мюоны быстро распадаются на позитроны; поскольку эти античастицы, как правило, испускаются в направлении спина мюонов, ученые, работающие с μSR, могут изучать, как внутренние магнитные поля различных материалов влияют на спины мюонов, наблюдая за направлением испускания позитронов.
β-НМР
β-отслеживаемая ЯМР – это экзотическая форма ядерного магнитного резонанса (ЯМР), в которой сигнал прецессии ядерного спина регистрируется посредством бета-распада радиоактивного ядра. Основной вопрос, который предстоит изучить, заключается в том, чем локальные электронные и магнитные свойства вблизи границы раздела или поверхности новых материалов (например, высокотемпературных сверхпроводников) отличаются от свойств объема.
Разработка детектора
TRIUMF применяет свой опыт, накопленный при разработке детекторов для физики частиц и ядерной физики, в сотрудничестве с канадскими университетами, для поддержки разработки передовых детекторов, в том числе для молекулярных и материаловедческих наук, а также ядерной медицины. Научно-технический департамент TRIUMF проектирует и изготавливает комплексные детекторные системы, включающие механические компоненты, системы жизнеобеспечения, фронтендную электронику, цифровую обработку сигналов и системы сбора данных.
Лаборатории ядерной медицины
Ядром программы ядерной медицины TRIUMF является позитронно-эмиссионная томография, или ПЭТ-изображение – метод, при котором небольшие количества радиоактивных ядер, известных как радиоизотопы, объединяются с определенными биомолекулами и вводятся в организм. Биомолекулы можно "отслеживать", визуализируя продукты распада (два фотона, образующихся при распаде радиоактивного ядра посредством эмиссии позитрона) вне тела. ПЭТ позволяет количественно определять концентрацию позитронно-меченых соединений в пространстве и времени в живом организме. ПЭТ обладает большей чувствительностью, чем любой другой метод визуализации человека, такой как МРТ или КТ, особенно в отношении выявления рака. Инфраструктура ПЭТ-программы TRIUMF включает циклотронные системы для производства радиоизотопов, химические лаборатории для синтеза радиофармпрепаратов и лаборатории контроля качества. В настоящее время TRIUMF использует медицинский циклотрон TR 13 и системы-мишени для производства 18F, 11C и 13N. Производственные мощности радиофармпрепаратов включают небольшую модульную чистую комнату при циклотроне для синтеза 18F-фтордезоксиглюкозы (FDG) для BCCA, а также три химических лабораторных блока для производства и разработки радиофармпрепаратов, используемых в исследованиях мозга и других программах UBC. Тихоокеанский исследовательский центр болезни Паркинсона (PPRC) – это совместная программа TRIUMF/UBC, изучающая расстройства центральной нервной системы. Около 80% исследований связаны с болезнью Паркинсона, а остальные – с расстройствами настроения и болезнью Альцгеймера. Программа изучает происхождение, прогрессирование и методы лечения заболевания, а также осложнения, возникающие в процессе терапии, используя молекулярную визуализацию в качестве основного инструмента. Программа функциональной визуализации в BCCA – это сотрудничество между агентством, TRIUMF, UBC и Детской больницей Британской Колумбии. Капитал, полученный через Фонд новых технологий Управления здравоохранения провинции Британская Колумбия, позволил приобрести первый в провинции гибридный ПЭТ/КТ-сканер в 2004 году. Клиническая программа ПЭТ/КТ, расположенная в Ванкуверском центре BCCA, стала возможной благодаря поставкам 18F от TRIUMF – позитронно-излучающего радионуклида, используемого в производстве 18F-фтордезоксиглюкозы (FDG). FDG, как маркер метаболизма глюкозы, является трассером, используемым в онкологической ПЭТ-визуализации, диагностическом исследовании, которое стало стандартом лечения при ведении многих типов рака.
Установки для облучения протонами и нейтронами
Начиная с 1995 года, TRIUMF создал несколько линий пучков, обеспечивающих лучи протонов и нейтронов низкой интенсивности и высокой энергии для имитации радиационного воздействия в космической или наземной среде. Даже при низкой интенсивности, несколько минут облучения в этих пучках могут соответствовать годам эксплуатации в космосе, в атмосфере или на земле, что позволяет проводить ускоренные испытания электроники. Эти установки TRIUMF – PIF и NIF – с тех пор получили признание как ведущие испытательные площадки для изучения влияния космической радиации на электронику с использованием протонов. Благодаря возможности использования этих протонов для создания нейтронного энергетического спектра, аналогичного спектру, наблюдаемому на высотах, соответствующих полетам самолетов, и на уровне земли, также возможны испытания с нейтронами. Большая часть пользователей протонных пучков – канадские компании, работающие в космической отрасли, такие как MDA Corporation, в то время как нейтронные пучки в основном используются международными компаниями для испытаний авионики, микроэлектроники и коммуникационного оборудования, например, The Boeing Company или Cisco Systems, Inc.
Кроме того, одна из линий пучков использовалась для лечения рака глазной меланомы в Центре протонной терапии, который работал совместно с Агентством по борьбе с раком Британской Колумбии и офтальмологическим отделением Университета Британской Колумбии. До появления протонной терапии наиболее распространенным методом лечения было удаление глаза. Другие возможные варианты включали хирургическое удаление опухоли (которое имеет серьезные ограничения) или имплантацию радиоактивного диска на стенку глаза под опухолью на несколько дней. Эти альтернативные методы не подходили для больших опухолей и могли повредить чувствительные структуры глаза, часто приводя к потере зрения. Однако после протонной терапии пациенты могут сохранить полезное зрение. Протоны проникают в глаз с тщательно контролируемой энергией и останавливаются на точно определенном, предсказуемом расстоянии внутри. Они отдают свою энергию движения (кинетическую энергию) в очень узком слое, уничтожая живые клетки в этом слое. Благодаря высокой концентрации протонного пучка и предсказуемому распределению энергии, мы можем успешно уничтожить опухоль, при этом максимально сохраняя окружающие ткани глаза. Программа протонной терапии в TRIUMF была прекращена в 2019 году.
Внешнее научное сотрудничество
TRIUMF также участвует в разработке и строительстве детекторов и оборудования для более крупных экспериментов по физике частиц, расположенных по всему миру.
Альфа
Международное сотрудничество ALPHA, занимающееся захватом антиводорода в экспериментах, проводимых в CERN, включает в себя представителей TRIUMF. Канадская команда ALPHA Canada, возглавляемая научным сотрудником TRIUMF доктором Макото C. Фудзиварой, была удостоена премии NSERC имени Джона К. Поланьи за 2013 год за вклад в работу команды ALPHA в CERN по изучению антиматерии. В состав канадской команды входили более десяти ученых и студентов, работающих в области физики плазмы, атомов, конденсированного состояния, частиц, детекторов и ускорителей, представляющих Университет Британской Колумбии (UBC), Университет Саймона Фрейзера (SFU), Университет Калгари, Йоркский университет и TRIUMF.
Кек
TRIUMF поддерживает давние партнерские отношения с японским KEK, которые получили дальнейшее развитие в декабре 2015 года, когда было объявлено об открытии каждой из организаций представительств в соответствующих институтах для содействия прогрессу в их физических исследованиях.
Большой адронный коллайдер
Физики, инженеры и технический персонал ускорителя TRIUMF обладают уникальным опытом в проектировании и строительстве критически важных компонентов ускорителя, таких как сборка калориметров концевых крышек из жидкого аргона для детектора ATLAS. TRIUMF также принимала участие в строительстве и закупке нескольких магнитов и блоков питания для самого Большого адронного коллайдера. Эти вклады в создание ускорителя были необходимой частью канадских инвестиций в проект. В TRIUMF также расположен Центр данных ATLAS Canada Tier 1, финансируемый Канадским фондом инноваций. Этот центр будет осуществлять предварительную обработку сырых данных, полученных в ходе эксперимента, перед их анализом канадскими и зарубежными исследователями. Он также обеспечит отечественным экспертам по детекторам доступ к сырым данным для детальной калибровки и мониторинга.
СНО
TRIUMF впервые активно включилась в работу Судберийской нейтринной обсерватории (SNO), когда проекту потребовалась инженерная поддержка. Конструкторское бюро и машинный цех TRIUMF изготовили ключевые компоненты детектора. Более того, ученые TRIUMF участвовали в проекте, удостоенном Нобелевской премии по физике 2015 года и премии по фундаментальной физике 2016 года за открытие явления нейтринных осцилляций.
СНОЛАБ
TRIUMF участвует в ряде проектов в SNOLAB. Заметными примерами являются детектор нейтрино сверхновых Helium and Lead Observatory (HALO), входящий в состав системы раннего оповещения о сверхновых (SNEWS), и эксперимент по поиску темной материи DEAP, использующий дискриминацию формы импульса аргона и являющийся на сегодняшний день самым чувствительным детектором слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP).
T2K
TRIUMF является частью эксперимента по колебаниям нейтрино T2K (Tokai to Kamioka) в Японии. TRIUMF участвует в создании камеры временной проекции и тонкозернистых детекторов, состоящих из пластиковых сцинтилляторов, для ближнего детектора T2K, чтобы измерять свойства пучка нейтрино в месте его создания в Токае, прежде чем он пройдет 295 км до Камиоки, где и ожидается наблюдение нейтринных осцилляций.