Стан Підземної Обсерваторії Нейтрино в Жіангмені

Автор(и)

  • M. Schever Institut f¨ur Kernphysik, Forschungszentrum J¨ulich, III. Physikalisches Institut B, RWTH Aachen University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe64.7.635

Ключові слова:

antineutrino detector, reactor antineutrinos, supernova neutrinos, proton decay, neutrino mass hierarchy

Анотація

Пiдземна Обсерваторiя Нейтрино в Жiангменi (JUNO) є багатоцiльовим детектором антинейтрино нового поколiння, що споруджується в Китаї. Центральний детектор, що мiстить 20 кiлотон рiдинного сцинтилятора, буде оснащено трубками фотопомножувачiв, 17 571 штук по 20 дюймiв та 25 600 по 3 дюйми. У процесi вимiрювання антинейтрино вiд двох реакторiв з базою 53 км при безпрецедентнiй роздiльнiй здатностi по енергiї 3%/√E МеВ основною метою є визначення впродовж шести рокiв роботи iєрархiї мас нейтрино з точнiстю 3–4q. Додатковими фiзичними цiлями є вимiрювання сонячних нейтрино, геонейтрино, нейтрино вiд вибуху супернової, нейтринного фону дифузної супернової, параметрiв осциляцiї sin2 O12, Δm212, |Δm2ee| з точнiстю <1%, а також пошуки розпаду протона. Планується закiнчити конструкцiю у 2021 роцi.

Посилання

Miao He on behalf of the JUNO Collaboration. Double calorimetry system in JUNO. arXiv:1706.08761 (2017).

F. An et al., (JUNO Collaboration). Neutrino physics with JUNO. arXiv:1507.05613 (2016).

M. Grassi, J. Evslin, E. Ciuffoli, X. Zhang. Showering cosmogenic muons in a large liquid scintillator. JHEP 049, 09 (2014). https://doi.org/10.1007/JHEP09(2014)049

M. Grassi, J. Evslin, E. Ciuffoli, X. Zhang. Vetoing cosmogenic muons in a large liquid scintillator. arXiv:1505.05609 (2015). https://doi.org/10.1007/JHEP10(2015)032

C. Genster, M. Schever, L. Ludhova, M. Soiron, A. Stahl, C. Wiebusch. Muon reconstruction with a geometrical model in JUNO. arXiv:1906.01912 (2018). https://doi.org/10.1088/1748-0221/13/03/T03003

A.Yu. Smirnov. The MSW effect and solar neutrinos. arXiv:0305106 (2003).

A. Serenelli, S. Basu, J.W. Ferguson, M. Asplund. New solar composition: The problem with solar models revisited. Astrophys. J. 705, L123 (2009). https://doi.org/10.1088/0004-637X/705/2/L123

M. Agostini et al., (Borexino Collaboration). Comprehensive measurement of pp-chain solar neutrinos. Nature 562, 496 (2018). https://doi.org/10.1038/s41586-018-0624-y

C. Jaupart, S. Labrosse, J.C. Mareschal. Temperatures, heat and energy in the mantle of the Earth. In Treatise on Geophysics, vol. 7: Mantle dynamics, Eds. by D. Bercovici, G. Schubert (Elsevier, 2007). https://doi.org/10.1016/B978-044452748-6/00114-0

T. Adam et. al. The OPERA experiment Target Tracker. Nucl. Inst. & Meth. in Phys. Res. A 577 (3), 523 (2007).

P. Lombardi et. al. Distillation and stripping pilot plants for the JUNO neutrino detector: Design, operations and reliability. arXiv:1902.05288 (2019).

D.V. Forero, R. Hawkins, P. Huber. The benefits of a near detector for JUNO. arXiv:1710.07378 (2017).

Jun Cao (JUNO Collaboration). Measuring High Resolution Reactor Neutrino Spectrum with JUNO-TAO. Talk presented at the Technical Meeting on Nuclear Data for Anti-neutrino Spectra and Their Applications, IAEA, Vienna, Apr. 23-26 (2019).

Downloads

Опубліковано

2019-09-17

Як цитувати

Schever, M. (2019). Стан Підземної Обсерваторії Нейтрино в Жіангмені. Український фізичний журнал, 64(7), 635. https://doi.org/10.15407/ujpe64.7.635

Номер

Розділ

Спеціальний випуск