{"id":1832,"date":"2025-06-04T21:12:56","date_gmt":"2025-06-04T21:12:56","guid":{"rendered":"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/?p=1832"},"modified":"2025-06-04T21:21:51","modified_gmt":"2025-06-04T21:21:51","slug":"el-ift-contribuye-al-experimento-migdal-que-busca-abrir-una-nueva-via-para-detectar-materia-oscura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/el-ift-contribuye-al-experimento-migdal-que-busca-abrir-una-nueva-via-para-detectar-materia-oscura\/","title":{"rendered":"El IFT contribuye al experimento MIGDAL, que busca abrir una nueva v\u00eda para detectar materia oscura"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El grupo de materia oscura del IFT ha desarrollado uno de los detectores \u00f3pticos del experimento MIGDAL, crucial para interpretar correctamente los resultados de las b\u00fasquedas directas de materia oscura.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gracias al efecto Migdal ser\u00eda posible detectar part\u00edculas de materia oscura con masas mucho menores que el l\u00edmite actual, abriendo una ventana \u00fanica por debajo del GeV.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"771\" src=\"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-1024x771.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1833\" srcset=\"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-1024x771.jpg 1024w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-300x226.jpg 300w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-768x578.jpg 768w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-1536x1157.jpg 1536w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1000006119-2048x1542.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption><em>Parte de la electr\u00f3nica que formar\u00e1 parte del experimento MIGDAL de detecci\u00f3n de materia oscura ha sido construida en el Laboratorio de Altas Energ\u00edas de la UAM. \/IFT.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>El grupo de materia oscura del Instituto de F\u00edsica Te\u00f3rica (IFT UAM-CSIC) ha participado en el desarrollo de instrumentaci\u00f3n para el <a href=\"https:\/\/www.ppd.stfc.ac.uk\/Pages\/MIGDAL-Experiment.aspx\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.ppd.stfc.ac.uk\/Pages\/MIGDAL-Experiment.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">experimento <strong>MIGDAL<\/strong><\/a>, una ambiciosa iniciativa internacional que busca confirmar un nuevo m\u00e9todo para poder buscar se\u00f1ales de materia oscura a trav\u00e9s de un fen\u00f3meno a\u00fan no observado experimentalmente: el <strong>efecto Migdal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este experimento, que se lleva a cabo en el laboratorio <strong>RAL (Rutherford Appleton Laboratory)<\/strong> del Reino Unido, tiene el objetivo de medir este peculiar efecto, que podr\u00eda revolucionar la sensibilidad de los detectores actuales y ampliar significativamente el rango de masas de part\u00edculas de materia oscura que se pueden estudiar.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl efecto Migdal es una predicci\u00f3n de f\u00edsica at\u00f3mica, pero hasta el momento nadie lo ha logrado observar\u201d, explica <strong>El\u00edas L\u00f3pez Asamar<\/strong>, miembro del grupo de materia oscura del IFT. \u201cLo que queremos hacer es asegurarnos de que existe y que concuerda con las predicciones. Varios experimentos est\u00e1n intentando observarlo por primera vez, y nuestro experimento, que se llama precisamente MIGDAL, es uno de ellos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el efecto Migdal?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando una part\u00edcula neutra, como un neutr\u00f3n o una hipot\u00e9tica part\u00edcula de materia oscura, atraviesa un \u00e1tomo, puede interactuar con el n\u00facleo y hacerlo retroceder. En este proceso, los electrones de la corteza pueden \u201cquedarse atr\u00e1s\u201d moment\u00e1neamente y salir despedidos, generando una <strong>ionizaci\u00f3n indirecta<\/strong> del \u00e1tomo. Esta se\u00f1al podr\u00eda ser m\u00e1s f\u00e1cil de detectar que el retroceso nuclear puro, lo que permitir\u00eda <strong>observar se\u00f1ales que de otro modo quedar\u00edan debajo del umbral de energ\u00eda de los detectores<\/strong> actuales.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl efecto Migdal ofrece una ventana \u00fanica para buscar materia oscura por debajo del GeV\u201d, se\u00f1ala L\u00f3pez Asamar. \u201cCon este efecto podemos bajar el l\u00edmite t\u00edpico de detecci\u00f3n de unos 5 GeV a valores por debajo de 500 MeV, o incluso menos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1834\" srcset=\"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-300x200.jpg 300w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-768x512.jpg 768w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-2048x1366.jpg 2048w, https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Capture3H6A5105-930x620.jpg 930w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption><em>El\u00edas L\u00f3pez Asamar, en el Laboratorio de Altas Energ\u00edas de la UAM \/Luis Barta.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Contribuci\u00f3n del IFT: desarrollando detectores de alta sensibilidad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El experimento MIGDAL, instalado en el ISIS Neutron and Muon Source del Reino Unido, es una colaboraci\u00f3n internacional que incluye instituciones de varios pa\u00edses, entre ellas el propio <strong>IFT<\/strong> y la <strong>Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (UAM)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El experimento MIGDAL consiste en un volumen de gas de aproximadamente 30 cm de longitud, en el que se observan con alta resoluci\u00f3n las trazas de part\u00edculas muy poco energ\u00e9ticas. Con dos campa\u00f1as de datos ya completadas y una tercera programada para 2025, el experimento ha sido actualizado recientemente con nueva instrumentaci\u00f3n y detectores m\u00e1s sensibles. Entre ellos, se incluye el sistema desarrollado por el IFT. As\u00ed lo explica L\u00f3pez Asamar <strong>en un v\u00eddeo<\/strong> grabado desde el laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez montado, el instrumento viajar\u00e1 a Reino Unido y pasar\u00e1 a formar parte del experimento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"nv-iframe-embed\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Qu\u00e9 es el EFECTO MIGDAL y c\u00f3mo puede ayudar en la b\u00fasqueda de MATERIA OSCURA\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4q9ru5QeFGE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El grupo de materia oscura del IFT ha desarrollado uno de los detectores \u00f3pticos del experimento MIGDAL, crucial para interpretar correctamente los resultados de las b\u00fasquedas directas de materia oscura. 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