{"id":21578,"date":"2025-11-06T12:00:55","date_gmt":"2025-11-06T11:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/?p=21578"},"modified":"2025-11-05T14:28:53","modified_gmt":"2025-11-05T13:28:53","slug":"jaime-alvarez-muniz-synergy-grant-heron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/es\/jaime-alvarez-muniz-synergy-grant-heron\/","title":{"rendered":"El investigador del IGFAE Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz obtiene una Synergy Grant para un nuevo experimento de detecci\u00f3n de neutrinos"},"content":{"rendered":"<p>Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz, investigador del Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), centro mixto de la Universidade de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia, acaba de obtener una Synergy Grant en la convocatoria del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC), que financia propuestas cient\u00edficas ambiciosas y desarrolladas en colaboraci\u00f3n entre personal de distintas instituciones. El <strong>proyecto HERON<\/strong> (Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos) recibir\u00e1 14 millones de euros con el objetivo de detectar los neutrinos de energ\u00eda ultra-alta, unas de las part\u00edculas m\u00e1s huidizas y energ\u00e9ticas del cosmos.<\/p>\n<p>La base de la idea es abrir una nueva ventana a la observaci\u00f3n del Universo mediante la construcci\u00f3n de un nuevo observatorio en una zona monta\u00f1osa en la provincia argentina de San Juan, cerca de los Andes. HERON ser\u00e1 el instrumento m\u00e1s sensible del mundo para la detecci\u00f3n de estos neutrinos ultraenerg\u00e9ticos. Adem\u00e1s del IGFAE, en HERON participar\u00e1n centros de investigaci\u00f3n de Francia (Institut d\u2019Astrophysique de Paris y Universit\u00e9 Sorbonne) y los Estados Unidos (Pennsylvania State University), junto con el apoyo local de la Comisi\u00f3n Nacional de la Energ\u00eda At\u00f3mica (CNEA) de Argentina.<\/p>\n<h4><strong>El gran misterio de las \u201cpart\u00edculas fantasma\u201d<\/strong><\/h4>\n<p>La detecci\u00f3n de los neutrinos es uno de los principales retos de la astrof\u00edsica. Son part\u00edculas elementales muy especiales y distintas a las dem\u00e1s, ya que no tienen carga el\u00e9ctrica, su masa es \u00ednfima y apenas interaccionan con el resto de la materia. Por esto pueden atravesar galaxias, estrellas y planetas sin chocar con nada ni desintegrarse. Por ello son conocidas como las \u201cpart\u00edculas fantasma\u201d.<\/p>\n<p>En concreto, los neutrinos de energ\u00eda ultra-alta proceden de algunos de los fen\u00f3menos m\u00e1s violentos del universo, como las supernovas, las colisiones de estrellas de neutrones o los chorros de los agujeros negros. A estas energ\u00edas, se cree que los neutrinos se producen en sus fuentes a partir de las interacciones de los rayos c\u00f3smicos, part\u00edculas cargadas que bombardean la Tierra en todas direcciones, y que son detectadas en experimentos como el Observatorio Pierre Auger, tambi\u00e9n situado en Argentina, y en el que tambi\u00e9n participa el IGFAE.<\/p>\n<p>La detecci\u00f3n y an\u00e1lisis de este tipo de neutrinos podr\u00eda ofrecer informaci\u00f3n muy importante sobre el origen de estos eventos extremos. Sin embargo, para esto se necesitan detectores gigantes, capaces de observar grandes \u00e1reas donde puedan producirse interacciones de neutrinos, dado que su flujo y su probabilidad de interacci\u00f3n son muy bajas.<\/p>\n<h4><strong>HERON: una nueva era en la astrof\u00edsica<\/strong><\/h4>\n<p>En este contexto, HERON est\u00e1 llamado a dar un paso m\u00e1s, ya que tendr\u00e1 una sensibilidad entre 10 y 20 veces mayor que cualquier experimento actual. El observatorio proyectado en Argentina estar\u00e1 formado por una red de antenas ubicadas a lo largo de 72 kil\u00f3metros, que observar\u00e1n el breve destello de radio que los neutrinos pueden producir cuando impactan en la corteza terrestre, en especial aquellos con una energ\u00eda por encima de 10<sup>17<\/sup> electr\u00f3nvoltios (eV).<\/p>\n<p>Las antenas de HERON operar\u00e1n en el rango de frecuencias de decenas a centenares de megahercios (MHz), semejantes a las de la frecuencia modulada (FM), pero con la capacidad de detectar se\u00f1ales extremadamente breves, de decenas de nanosegundos. Este m\u00e9todo ya ha demostrado su eficacia en experimentos como BEACON o GRAND, en los que participa el mismo equipo que ahora ha conseguido la Synergy Grant.<\/p>\n<p>Otra de las ventajas de HERON es que el sistema de antenas, sencillo y rentable, puede instalarse en vastas superficies de terreno, maximizando la extensi\u00f3n en la que observar posibles interacciones de neutrinos.<\/p>\n<p>Este nuevo experimento tambi\u00e9n se integrar\u00e1 en la red global de observatorios de astronom\u00eda multimensajero, en coordinaci\u00f3n con detectores de ondas gravitacionales, rayos gamma y otros tipos de neutrinos. La posibilidad de obtener informaci\u00f3n de fen\u00f3menos astrof\u00edsicos a trav\u00e9s de diversas se\u00f1ales est\u00e1 abriendo en los \u00faltimos a\u00f1os enormes posibilidades en la exploraci\u00f3n del universo.<\/p>\n<p>Este nuevo experimento tambi\u00e9n se integrar\u00e1 en la red global de observatorios de astronom\u00eda multimensajero, en coordinaci\u00f3n con detectores de ondas gravitacionales, rayos gamma y otros tipos de neutrinos. La posibilidad de obtener informaci\u00f3n de fen\u00f3menos astrof\u00edsicos a trav\u00e9s de diversas se\u00f1ales est\u00e1 abriendo en los \u00faltimos a\u00f1os enormes posibilidades en la exploraci\u00f3n del universo.<\/p>\n<p>\u201cDesde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os, el equipo de F\u00edsica de Astropart\u00edculas del IGFAE est\u00e1 a la vanguardia en el estudio de la detecci\u00f3n de rayos c\u00f3smicos y neutrinos de energ\u00eda ultra-alta, siendo pionero del desarrollo de modelos que describen como interaccionan los neutrinos tau dentro de la Tierra, como emergen las part\u00edculas tau resultantes y producen cascadas de part\u00edculas en la atm\u00f3sfera, y como estas cascadas se desarrollan, generando se\u00f1ales de radio que pueden detectarse con antenas desde varios kil\u00f3metros de distancia\u201d, resume Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz.<\/p>\n<p>En este marco, \u201dlas capacidades del equipo del IGFAE ser\u00e1n esenciales en el dise\u00f1o final y optimizaci\u00f3n de HERON, as\u00ed como para comprender sus futuros datos, ayudando a reconstruir las propiedades de los neutrinos que se detecten, y distinguirlos de los rayos c\u00f3smicos, mucho m\u00e1s abundantes\u201d, destaca el investigador. Las herramientas y modelos de simulaci\u00f3n desarrolladas en el IGFAE ya desempe\u00f1aron un papel clave en los experimentos de detecci\u00f3n de part\u00edculas de muy alta energ\u00eda, lo que aplanou el camino para la propuesta de HERON.<\/p>\n<h4><strong>El equipo de HERON<\/strong><\/h4>\n<div id=\"attachment_21570\" style=\"width: 1309px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-21570\" class=\"size-full wp-image-21570\" src=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/wp-content\/uploads\/HERON-team.jpg\" alt=\"Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz, Stephanie Wissel, Kumiko Kotera e Olivier Martineau son os investigadores principais de HERON.\" width=\"1299\" height=\"814\" srcset=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/wp-content\/uploads\/HERON-team.jpg 1299w, https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/wp-content\/uploads\/HERON-team-750x470.jpg 750w, https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/wp-content\/uploads\/HERON-team-30x19.jpg 30w\" sizes=\"auto, (max-width: 1299px) 100vw, 1299px\" \/><p id=\"caption-attachment-21570\" class=\"wp-caption-text\">Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz, Stephanie Wissel, Kumiko Kotera y Olivier Martineau son los investigadores principales de HERON.<\/p><\/div>\n<p>Adem\u00e1s de Jaime \u00c1lvarez y su equipo en el IGFAE, HERON re\u00fane cuatro investigadores principales y sus respectivos grupos. Coordina el proyecto a astrof\u00edsica Kumiko Kotera, del Institut d\u2019Astrophysique de Paris, perteneciente al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, y cuenta tambi\u00e9n como investigadores principales con Stephanie Wissel (Pennsylvania State University, Estados Unidos) y Olivier Martineau, de la Universit\u00e9 Sorbonne de Par\u00eds.<\/p>\n<h4><strong>Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz<\/strong><\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/es\/persoa\/alvarez-muniz-jaime\/137\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz<\/a> se licenci\u00f3 en F\u00edsica por la USC en 1994, y obtuvo su doctorado en f\u00edsica de astropart\u00edculas en 1999. Realiz\u00f3 estancias posdoutorales en la universidad de Wisconsin-Madison y en el Instituto de Investigaci\u00f3n Bartol de la Universidad de Delaware, en los Estados Unidos, antes de regresar a la USC como investigador Ram\u00f3n y Cajal en 2004.\u00a0 Se convirti\u00f3 en profesor titular en 2010, y en catedr\u00e1tico en 2023.<\/p>\n<p>Su investigaci\u00f3n se centra en la f\u00edsica de astropart\u00edculas, en concreto en los rayos c\u00f3smicos de ultra-alta energ\u00eda (UHECR) y los neutrinos, con el objetivo de identificar las fuentes, la naturaleza y los mecanismos de aceleraci\u00f3n de estas part\u00edculas, fruto de los fen\u00f3menos astrof\u00edsicos m\u00e1s extremos. Es miembro de la colaboraci\u00f3n Pierre Auger, un observatorio de detecci\u00f3n de rayos c\u00f3smicos situado en la Argentina, codirigiendo desde 2008 las tareas de an\u00e1lisis de neutrinos, y tambi\u00e9n particip\u00f3 en numerosas iniciativas experimentales para la utilizaci\u00f3n de ondas de radio en la detecci\u00f3n de part\u00edculas c\u00f3smicas de muy altas energ\u00edas.<\/p>\n<p>Durante su carrera ha publicado cerca de 200 art\u00edculos, supervisado siete tesis de doctorado -con otras tres en curso- y realizado m\u00e1s de 50 presentaciones en conferencias internacionales. Ha sido investigador principal de diversos estatales y regionales, y coordina el <a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/es\/area-de-investigacion\/cosmic-particles-and-fundamental-physics\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00e1rea de investigaci\u00f3n de Part\u00edculas C\u00f3smicas y F\u00edsica Fundamental en<\/a> el IGFAE.<\/p>\n<h4><strong>Sobre la convocatoria Synergy Grant<\/strong><\/h4>\n<p>La convocatoria <a href=\"https:\/\/erc.europa.eu\/apply-grant\/synergy-grant\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Synergy Grant<\/a> es una de las m\u00e1s prestigiosas l\u00edneas de financiaci\u00f3n del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC). En concreto, fomenta la colaboraci\u00f3n entre equipos investigadores de alto nivel en distintos pa\u00edses, permiti\u00e9ndole combinar su conocimiento, experiencia y recursos para ampliar los l\u00edmites de los descubrimientos cient\u00edficos.<\/p>\n<p>En esta convocatoria, el ERC ha seleccionado 66 propuestas en toda Europa, que recibir\u00e1n un total de 684 millones de euros. Adem\u00e1s de Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz, la USC ha obtenido otra Synergy Grant de la mano de Javier Montenegro, investigador del CiQUS, con el proyecto CARAMEL.<\/p>\n<h4><strong>Sobre el IGFAE<\/strong><\/h4>\n<p>El Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), es un centro de investigaci\u00f3n creado en 1999 por la Universidade de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia. Naci\u00f3 con el objetivo de coordinar y fomentar la investigaci\u00f3n cient\u00edfica y t\u00e9cnica en los campos de la F\u00edsica de Alta Energ\u00eda, Part\u00edculas y Nuclear, y \u00e1reas relacionadas como la Astrof\u00edsica, la F\u00edsica M\u00e9dica o la Instrumentaci\u00f3n. Acoge a alrededor de 140 personas que participan en instalaciones experimentales como el CERN, el Observatorio Pierre Auger, LIGO o GSI\/FAIR, entre otras, y cuenta igualmente con grupos de relevancia internacional en f\u00edsica te\u00f3rica.<\/p>\n<p>El centro ha sido acreditado en dos ocasiones (2017 y 2023) como Unidad de Excelencia Mar\u00eda de Maeztu por parte de la Agencia Estatal de Investigaci\u00f3n del Gobierno de Espa\u00f1a. Tambi\u00e9n forma parte de la red CIGUS de la Xunta de Galicia, que acredita la calidad y el impacto de su investigaci\u00f3n. Est\u00e1 cofinanciado por la Uni\u00f3n Europea a trav\u00e9s del Programa Galicia Feder 2021-2027.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jaime \u00c1lvarez-Mu\u00f1iz, investigador del Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), centro mixto de la Universidade de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia, acaba de obtener una Synergy Grant en la convocatoria del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC), que financia propuestas cient\u00edficas ambiciosas y desarrolladas en colaboraci\u00f3n entre personal de distintas instituciones. 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