Китайский подземный детектор JUNO получил первые важные результаты исследований нейтрино
Первые значимые результаты работы гигантского подземного детектора, созданного для изучения таинственных «частиц-призраков» во Вселенной, нейтрино, были опубликованы в Nature. Нейтрино, крошечные космические частицы, возникшие во время Большого взрыва, не имеют электрического заряда, обладают ничтожно малой массой и крайне слабо взаимодействуют с веществом. Типичное нейтрино способно беспрепятственно проходить сквозь обычную материю, что делает их регистрацию чрезвычайно сложной задачей. Среди всех элементарных частиц нейтрино изучены меньше всего. Китайская подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, JUNO) начала сбор данных в августе прошлого года. Предварительные выводы основаны на данных, собранных за два месяца работы. В их числе одни из самых точных на сегодняшний день измерений того, как нейтрино переходят из одного состояния (или «аромата») в другое во время движения в пространстве. Сферический детектор JUNO расположен на глубине 700 метров под землей. Он регистрирует антинейтрино, возникающие в результате реакций на двух расположенных неподалеку атомных электростанциях. Антинейтрино - это столь же загадочные частицы, являющиеся своего рода «противоположностью» нейтрино. Их изучение помогает ученым понять поведение и природу самих нейтрино. При взаимодействии антинейтрино с частицами внутри детектора возникает вспышка света.
Для регистрации этих вспышек внутри установки JUNO, в центре наполненного водой бассейна глубиной 44 метра, есть центральный детектор на жидком сцинтилляторе с десятками тысяч фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Все ФЭУ работают синхронно, регистрируя сцинтилляционный свет, возникающий при взаимодействии нейтрино, и преобразуя его в электрические сигналы. JUNO позволяет с высокой точностью измерять энергию нейтрино в момент их взаимодействия для определения параметров осцилляций. Ученые надеются, что детектор поможет определить массу каждого из типов - ароматов - нейтрино. Предполагается, что два типа имеют схожую массу, а третий резко от них отличается, однако пока нет уверенности в том, какие именно типы тяжелее, а какой - легче. Первые результаты ответа на этот вопрос пока не дали. Тем не менее, они демонстрируют возможности детектора и показывают, что он «сможет зафиксировать тончайшие различия», связанные с типами нейтрино и их массой, заявил соавтор исследования Лянцзянь Вэнь (Liangjian Wen), участник коллаборации JUNO.
https://www.sciencealert.com/giant-underground-detector-releases-first-major-findings-on-ghost-particles
Первые значимые результаты работы гигантского подземного детектора, созданного для изучения таинственных «частиц-призраков» во Вселенной, нейтрино, были опубликованы в Nature. Нейтрино, крошечные космические частицы, возникшие во время Большого взрыва, не имеют электрического заряда, обладают ничтожно малой массой и крайне слабо взаимодействуют с веществом. Типичное нейтрино способно беспрепятственно проходить сквозь обычную материю, что делает их регистрацию чрезвычайно сложной задачей. Среди всех элементарных частиц нейтрино изучены меньше всего. Китайская подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, JUNO) начала сбор данных в августе прошлого года. Предварительные выводы основаны на данных, собранных за два месяца работы. В их числе одни из самых точных на сегодняшний день измерений того, как нейтрино переходят из одного состояния (или «аромата») в другое во время движения в пространстве. Сферический детектор JUNO расположен на глубине 700 метров под землей. Он регистрирует антинейтрино, возникающие в результате реакций на двух расположенных неподалеку атомных электростанциях. Антинейтрино - это столь же загадочные частицы, являющиеся своего рода «противоположностью» нейтрино. Их изучение помогает ученым понять поведение и природу самих нейтрино. При взаимодействии антинейтрино с частицами внутри детектора возникает вспышка света.
Для регистрации этих вспышек внутри установки JUNO, в центре наполненного водой бассейна глубиной 44 метра, есть центральный детектор на жидком сцинтилляторе с десятками тысяч фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Все ФЭУ работают синхронно, регистрируя сцинтилляционный свет, возникающий при взаимодействии нейтрино, и преобразуя его в электрические сигналы. JUNO позволяет с высокой точностью измерять энергию нейтрино в момент их взаимодействия для определения параметров осцилляций. Ученые надеются, что детектор поможет определить массу каждого из типов - ароматов - нейтрино. Предполагается, что два типа имеют схожую массу, а третий резко от них отличается, однако пока нет уверенности в том, какие именно типы тяжелее, а какой - легче. Первые результаты ответа на этот вопрос пока не дали. Тем не менее, они демонстрируют возможности детектора и показывают, что он «сможет зафиксировать тончайшие различия», связанные с типами нейтрино и их массой, заявил соавтор исследования Лянцзянь Вэнь (Liangjian Wen), участник коллаборации JUNO.
https://www.sciencealert.com/giant-underground-detector-releases-first-major-findings-on-ghost-particles