探索中微子的过程中看到意想不到的事情,为物理学打开了一扇新门( 二 )


更大的检测器更擅长进行高精度测量 , 而CENNS-10检测器技术只需添加更多的液态氩即可轻松扩展规模 。
探索中微子的过程中看到意想不到的事情,为物理学打开了一扇新门
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在初步测量表明该实验不会被背景所控制后 , 将波长转换涂层应用于光电探测器和内部反射器 , 从而显着改善了光收集 。 通过将氪-83注入液态氩中来校准检测器 , 以计算存在的光子数 。
发表的结果使用了从CENNS-10收集的18个月的数据 。 数据分析显示159次相干弹性中微子核散射(CEvNS)事件 , 与标准模型预测一致 。
COHERENT的数据将帮助全球研究人员解释其中微子测量结果 , 并测试其可能的新物理学理论 。 由标准模型预测并由COHERENT观察到的中微子——核相互作用的可计算指纹也具有实际应用 。 “这是一种测量核内中子分布和中子星密度的方法 。 ”埃弗雷缅科说 , “这是对核物理学和天体物理学的贡献 , 因为其过程非常相似 。 ”
探索中微子的过程中看到意想不到的事情,为物理学打开了一扇新门
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全面的中微子研究需要不同类型的探测器 。 为了进一步实现在各种原子核上观察相干弹性中微子核散射(CEvNS)的目标 , 明年将在中微子胡同(NeutrinoAlley)中安装一个基于16公斤重的锗核检测器 , 该检测器比氩气大 , 但小于铯和碘化物 。 自2017年以来 , 已安装了一系列碘化钠检测器 , 以扩大在那里使用的碘化铯检测器 。
最终 , 他们希望在SNS的第二目标站增加一个更大的10吨液氩探测器 。 纽比说:“我们正在推动这项技术 , 以便将来我们能够回答需要更高精确度的问题 。 ”