2011 OPERA нейтринная аномалия со скоростью быстрее света
В 2011 году эксперимент «Проект Осцилляции с устройством для отслеживания эмульсии» ( OPERA ) ошибочно обнаружил, что нейтрино движутся быстрее света . Еще до того, как был обнаружен источник ошибки, результат считался аномальным, поскольку обычно считается, что скорости, превышающие скорость света в вакууме, нарушают специальную теорию относительности, краеугольный камень современного понимания физики на протяжении более века. [1] [2]
8 июня 2012 года, после дальнейших исследований и анализа, ЦЕРН директор по исследованиям Серджио Бертолуччи заявил, что скорость нейтрино соответствует скорости света. В пресс-релизе, сделанном по итогам 25-й Международной конференции по нейтринной физике и астрофизике в Киото, говорится, что первоначальные результаты OPERA были неверными из-за сбоев оборудования. [3]
12 июля 2012 г. OPERA обновила свой документ, включив в свои расчеты новые источники ошибок. Они обнаружили соответствие скорости нейтрино скорости света. [4]
Обнаружение
[ редактировать ]была создана форма нейтрино, мюонные нейтрино ЦЕРН В ходе эксперимента на старом ускорителе SPS на франко-швейцарской границе , и обнаружены они в лаборатории СПГ в Гран-Сассо, Италия. Исследователи OPERA использовали систему GPS общего обзора , созданную на основе стандартной системы GPS, для измерения времени и координат места, в котором нейтрино были созданы и обнаружены. нейтрино Согласно расчетам, среднее время полета оказалось меньше того, которое свету нужно было бы пройти на то же расстояние в вакууме. В течение двух недель до 6 ноября команда OPERA повторила измерения с другим способом генерации нейтрино, что помогло измерить время прохождения каждого обнаруженного нейтрино отдельно. Это устранило некоторые возможные ошибки, связанные с привязкой обнаруженных нейтрино к времени их рождения. [5] Коллаборация OPERA заявила в своем первоначальном пресс-релизе, что необходимы дальнейшие исследования и независимые тесты, чтобы точно подтвердить или опровергнуть результаты. [3]
Первые результаты
[ редактировать ]В ходе анализа своих данных в марте 2011 года ученые из коллаборации OPERA сообщили о доказательствах того, что нейтрино, которые они произвели в ЦЕРН в Женеве и зарегистрировали на детекторе OPERA в Гран-Сассо, Италия, путешествовали быстрее света. Было подсчитано, что нейтрино прибыли примерно на 60,7 наносекунд (60,7 миллиардных долей секунды) раньше, чем свет, если бы он прошел то же расстояние в вакууме. После шести месяцев перекрестной проверки, 23 сентября 2011 года , исследователи объявили, что наблюдались нейтрино, движущиеся со скоростью, превышающей скорость света. [6] Аналогичные результаты были получены с использованием нейтрино более высокой энергии (28 ГэВ), которые наблюдались, чтобы проверить, зависит ли скорость нейтрино от их энергии. Было измерено, что частицы прибывают к детектору быстрее света примерно на одну часть на 40 000, с вероятностью 0,2 на миллион, что результат будет ложноположительным, если предположить, что ошибка полностью вызвана случайными эффектами ( значимость шести сигм). [ сломанный якорь ] ). Эта мера включала оценки как ошибок измерения, так и ошибок используемой статистической процедуры. Однако это была мера прецизионности, а не точности , на которую могли влиять такие элементы, как неправильные вычисления или неправильные показания приборов. [7] [8] Для экспериментов по физике элементарных частиц, включающих данные о столкновениях, стандартом объявления об открытии является предел ошибки в пять сигм, который меньше наблюдаемого предела в шесть сигм. [9]
В препринте исследования говорилось, что «[наблюдаемое] отклонение скорости нейтрино от c (скорости света в вакууме) будет поразительным результатом, указывающим на новую физику в секторе нейтрино», и упоминалось «раннее время прибытия CNGS». мюонные нейтрино» как «аномалия». [10] Представитель OPERA Антонио Эредитато пояснил, что команда OPERA «не обнаружила какого-либо инструментального эффекта, который мог бы объяснить результат измерения». [3] Джеймс Гиллис, представитель ЦЕРН, заявил 22 сентября, что ученые «приглашают более широкое физическое сообщество посмотреть на то, что они [были] сделали, и по-настоящему тщательно изучить это в мельчайших деталях, и в идеале, чтобы кто-то в другом месте мира повторил то же самое». измерения». [11]
Внутренняя репликация
[ редактировать ]В ноябре OPERA опубликовала уточненные результаты, в которых они отметили, что вероятность ошибиться еще меньше, тем самым ужесточив границы ошибок. Нейтрино прибыли примерно на 57,8 нс раньше, чем если бы они путешествовали со скоростью света, что дает относительную разницу в скорости примерно одну часть на 42 000 по сравнению со скоростью света. Новым уровнем значимости стал 6,2 сигма. [12] Коллаборация представила свои результаты для рецензируемой публикации в Журнале физики высоких энергий . [13] [14]
В той же статье коллаборация OPERA также опубликовала результаты повторного эксперимента, проводившегося с 21 октября 2011 года по 7 ноября 2011 года . Они зарегистрировали двадцать нейтрино, последовательно указывая на раннее прибытие нейтрино примерно за 62,1 нс, что согласуется с результатом основного анализа. [15]
Ошибки измерения
[ редактировать ]В феврале 2012 года коллаборация OPERA объявила о двух возможных источниках ошибок, которые могли существенно повлиять на результаты. [3]
- Соединение между GPS-приемником и главными часами OPERA было нарушено, что увеличило задержку по оптоволокну. Эффект этого сбоя заключался в уменьшении заявленного времени полета нейтрино на 73 нс, в результате чего они казались быстрее света. [16] [17]
- Часы на электронной плате тикали быстрее ожидаемой частоты в 10 МГц, увеличивая заявленное время полета нейтрино и тем самым несколько уменьшая кажущийся эффект скорости, превышающей скорость света. OPERA заявила, что компонент работал вне своих спецификаций. [18]
В марте 2012 года был проведен семинар по СПГ , на котором было подтверждено, что оптоволоконный кабель не был полностью вкручен во время сбора данных. [19] Исследователи LVD сравнили данные о времени попадания космических мюонов высокой энергии в OPERA и близлежащий детектор LVD в период с 2007 по 2008 год, 2008–2011 и 2011–2012 годы. Сдвиг, полученный за период 2008–2011 гг., согласуется с аномалией OPERA. [20] Исследователи также нашли фотографии, показывающие, что кабель был отключен к 13 октября 2011 года. [21]
С поправкой на два недавно обнаруженных источника ошибок результаты по скорости нейтрино оказались согласующимися со скоростью света. [19]
Конечные результаты
[ редактировать ]12 июля 2012 года коллаборация OPERA опубликовала конечные результаты своих измерений за 2009 и 2011 годы. Разница между измеренным и ожидаемым временем прибытия нейтрино (по сравнению со скоростью света) составила примерно 6,5 ± 15 нс . Это согласуется с отсутствием каких-либо различий, поэтому скорость нейтрино согласуется со скоростью света в пределах погрешности. Аналогичный результат дал также повторный анализ повторного анализа группированных лучей 2011 года. [4]
Независимая репликация
[ редактировать ]В марте 2012 года расположенный рядом эксперимент ICARUS опроверг результаты OPERA, измерив скорость нейтрино, равную скорости света. [22] ИКАРУС измерил скорость семи нейтрино в том же пучке коротких импульсов, который OPERA проверила в ноябре 2011 года, и обнаружил, что они в среднем движутся со скоростью света. Результаты были получены в результате пробного измерения скорости нейтрино, запланированного на май. [23]
В мае 2012 года ЦЕРН инициировал новый повторный эксперимент по сгруппированным лучам. Затем, в июне 2012 года, ЦЕРН объявил, что в ходе четырех экспериментов Гран-Сассо OPERA, ICARUS, LVD и BOREXINO были измерены скорости нейтрино, соответствующие скорости света, что указывает на то, что первоначальный результат OPERA был получен из-за ошибок оборудования. [3]
Кроме того, в Фермилабе заявили, что детекторы для проекта MINOS модернизируются. [24] Ученые Фермилабы внимательно проанализировали и установили границы ошибок в своей системе синхронизации. [25] 8 июня 2012 года MINOS объявила, что по предварительным результатам скорость нейтрино соответствует скорости света. [26]
Измерение
[ редактировать ]Эксперимент OPERA был разработан, чтобы проследить, как нейтрино переключаются между разными идентичностями, но Отьеро понял, что это оборудование можно использовать и для точного измерения скорости нейтрино. [27] Более ранний результат эксперимента MINOS в Фермилабе продемонстрировал, что измерение технически осуществимо. [28] Принцип эксперимента по скорости нейтрино OPERA заключался в сравнении времени прохождения нейтрино со временем прохождения света. Нейтрино в эксперименте появились в ЦЕРНе и полетели к детектору OPERA. Исследователи разделили это расстояние на скорость света в вакууме, чтобы предсказать, каким должно быть время путешествия нейтрино. Они сравнили это ожидаемое значение с измеренным временем в пути. [29]
Обзор
[ редактировать ]Для измерения команда OPERA использовала уже существующий пучок нейтрино, непрерывно перемещающийся из ЦЕРН в СПГ, — пучок нейтрино ЦЕРН в Гран-Сассо. Измерение скорости означало измерение расстояния, пройденного нейтрино от источника до места, где они были обнаружены, а также времени, которое им потребовалось, чтобы пройти это расстояние. Источник в ЦЕРН находился на расстоянии более 730 километров (450 миль) от детектора в LNGS (Гран-Сассо). Эксперимент был сложным, потому что не было возможности рассчитать время отдельного нейтрино, что требовало более сложных шагов. Как показано на рис. 1 , ЦЕРН генерирует нейтрино, ударяя протоны импульсами длиной 10,5 микросекунд (10,5 миллионных секунды) в графитовую мишень для производства промежуточных частиц, которые распадаются на нейтрино. Исследователи OPERA измерили протоны, когда они проходили через секцию, называемую датчиком тока пучка (BCT), и приняли положение датчика в качестве отправной точки нейтрино. На самом деле протоны не создавали нейтрино еще на километр, а потому, что и протоны, и промежуточные частицы двигались почти со скоростью скорости света ошибка предположения была приемлемо низкой.
Часы в CERN и LNGS должны были быть синхронизированы, и для этого исследователи использовали в обоих местах высококачественные GPS-приемники, подкрепленные атомными часами. Эта система фиксировала временные метки как протонного импульса, так и обнаруженных нейтрино с заявленной точностью 2,3 наносекунды. Но метку времени нельзя было прочитать как часы. В ЦЕРН сигнал GPS поступал только на приемник в центральной диспетчерской, и его приходилось направлять с помощью кабелей и электроники на компьютер в диспетчерской нейтринного пучка, который записывал измерение протонного импульса ( рис. 3 ). Задержка этого оборудования составила 10 085 наносекунд, и это значение пришлось добавить к отметке времени. Данные от преобразователя поступали на компьютер с задержкой в 580 наносекунд, и это значение пришлось вычесть из отметки времени. Чтобы внести все поправки правильно, физикам пришлось измерить точные длины кабелей и задержки электронных устройств. Со стороны детектора нейтрино обнаруживались по индуцированному ими заряду, а не по излучаемому ими свету, и для этого использовались кабели и электроника как часть временной цепи. На рис. 4 показаны поправки, внесенные на стороне детектора ОПЕРА.
Поскольку нейтрино невозможно было точно отследить до конкретных протонов, их производящих, пришлось использовать метод усреднения. Исследователи суммировали измеренные протонные импульсы, чтобы получить среднее распределение во времени отдельных протонов в импульсе. Время, когда нейтрино были обнаружены в Гран-Сассо, было построено для получения другого распределения. Ожидалось, что два распределения будут иметь схожую форму, но их разделит 2,4 миллисекунды — время, необходимое для прохождения расстояния со скоростью света. Экспериментаторы использовали алгоритм максимального правдоподобия для поиска временного сдвига, который лучше всего обеспечивает совпадение двух распределений. Вычисленный таким образом сдвиг, статистически измеренное время прибытия нейтрино, был примерно на 60 наносекунд короче, чем 2,4 миллисекунды, которые потребовались бы нейтрино, если бы они двигались со скоростью света. В более позднем эксперименте длительность протонного импульса была сокращена до 3 наносекунд, и это помогло ученым сузить время генерации каждого обнаруженного нейтрино до этого диапазона. [30]
Измерение расстояния
[ редактировать ]Расстояние измерялось путем точной фиксации точек источника и детектора в глобальной системе координат ( ETRF2000 ). Геодезисты CERN использовали GPS для измерения местоположения источника. Что касается детектора, команда OPERA работала с группой геодезистов из Римского университета Сапиенца, чтобы определить местонахождение центра детектора с помощью GPS и стандартных методов построения карт. Чтобы связать местоположение наземного GPS с координатами подземного детектора, пришлось частично остановить движение на подъездной дороге к лаборатории. Объединив два измерения местоположения, исследователи рассчитали расстояние, [31] с точностью до 20 см на трассе длиной 730 км. [32]
Измерение времени поездки
[ редактировать ]Время путешествия нейтрино нужно было измерить, отслеживая время их создания и время их обнаружения, а также используя общие часы, чтобы обеспечить синхронизацию времени. Как видно из рис. 1 , система измерения времени включала источник нейтрино в ЦЕРН, детектор в LNGS (Гран-Сассо) и общий для них спутниковый элемент. Общие часы представляли собой сигнал времени от нескольких спутников GPS, видимых как из ЦЕРН, так и из LNGS. Инженеры отдела лучей CERN работали с командой OPERA, чтобы обеспечить измерение времени прохождения между источником в CERN и точкой непосредственно перед электроникой детектора OPERA, используя точные приемники GPS. Это включало в себя определение времени взаимодействия пучков протонов в ЦЕРН и определение времени образования промежуточных частиц, которые в конечном итоге распадаются на нейтрино (см. рис. 3 ).
Исследователи из OPERA измерили оставшиеся задержки и калибровки, не включенные в расчет CERN: те, что показаны на рис. 4 . Нейтрино были обнаружены в подземной лаборатории, но общие часы со спутников GPS были видны только над уровнем земли. Значение часов, отмеченное над землей, необходимо было передать на подземный детектор по оптоволоконному кабелю длиной 8 км. Задержки, связанные с таким переносом времени, необходимо было учитывать при расчетах. Насколько могла варьироваться ошибка ( стандартное отклонение ошибок) имело значение для анализа, и его нужно было рассчитывать для каждой части временной цепи отдельно. Для измерения длины волокна и последующей задержки, необходимой для общего расчета, использовались специальные методы. [31]
Кроме того, чтобы повысить разрешение со стандартных GPS 100 наносекунд до диапазона 1 наносекунды, которого достигают метрологические лаборатории, исследователи OPERA использовали компании Septentrio . точный GPS-приемник синхронизации PolaRx2eTR [33] наряду с проверками согласованности часов (процедуры калибровки времени), которые позволяли осуществлять передачу времени в общем виде . PolaRx2eTR позволял измерять разницу во времени между атомными часами и Глобальной навигационной спутниковой системы часами каждого спутника . Для калибровки оборудование было доставлено в Швейцарский метрологический институт (МЕТАС). [31] Кроме того, в LNGS и CERN были установлены высокостабильные цезиевые часы для перекрестной проверки времени GPS и повышения его точности. После того, как OPERA обнаружила сверхсветовой результат, калибровка времени была перепроверена инженером CERN и Немецким институтом метрологии (PTB). [31] В конечном итоге время полета было измерено с точностью до 10 наносекунд. [3] [34] Окончательная граница ошибки была получена путем объединения дисперсии ошибки для отдельных частей.
Анализ
[ редактировать ]Команда OPERA проанализировала результаты разными способами и с использованием разных экспериментальных методов. После первоначального основного анализа, опубликованного в сентябре, в ноябре были обнародованы еще три анализа. В ходе основного ноябрьского анализа все существующие данные были повторно проанализированы, чтобы учесть другие факторы, такие как эффект Саньяка , при котором вращение Земли влияет на расстояние, пройденное нейтрино. Затем альтернативный анализ принял другую модель соответствия нейтрино времени их создания. Третий ноябрьский анализ был сосредоточен на другой экспериментальной установке («повторный запуск»), которая изменила способ создания нейтрино.
В первоначальной установке каждое обнаруженное нейтрино должно было быть произведено где-то в диапазоне 10 500 наносекунд (10,5 микросекунд), поскольку это была продолжительность выброса протонного пучка, генерирующего нейтрино. Дальнейшее выделение времени образования нейтрино в пределах разлива оказалось невозможным. Поэтому в своем основном статистическом анализе группа OPERA создала модель форм сигналов протонов в ЦЕРН, объединила различные формы сигналов и построила график вероятности испускания нейтрино в разное время (глобальная функция плотности вероятности времени испускания нейтрино). . Затем они сравнили этот график с графиком времен прибытия 15 223 обнаруженных нейтрино. Это сравнение показало, что нейтрино прибыли к детектору на 57,8 наносекунд быстрее, чем если бы они двигались со скоростью света в вакууме. Альтернативный анализ, в котором каждое обнаруженное нейтрино сравнивалось с формой волны связанного с ним выброса протонов (а не с глобальной функцией плотности вероятности), привел к совместимому результату примерно в 54,5 наносекунд. [35]
Ноябрьский основной анализ, который показал время раннего прибытия 57,8 наносекунд, был проведен вслепую, чтобы избежать предвзятости наблюдателя , в результате чего те, кто проводил анализ, могли непреднамеренно подстроить результат в соответствии с ожидаемыми значениями. С этой целью первоначально были приняты старые и неполные значения расстояний и задержек 2006 года. Поскольку окончательная корректировка еще не была известна, промежуточный ожидаемый результат также был неизвестен. Анализ данных измерений в этих «слепых» условиях дал раннее прибытие нейтрино за 1043,4 наносекунды. После этого данные были проанализированы еще раз с учетом полных и фактических источников ошибок. Если бы скорость нейтрино и света была одинаковой, для поправки должно было бы получиться значение вычитания 1043,4 наносекунды. Однако фактическое значение вычитания составило всего 985,6 наносекунд, что соответствует времени прибытия на 57,8 наносекунд раньше, чем ожидалось. [12]
Два аспекта результата оказались под особым вниманием нейтринного сообщества: система синхронизации GPS и профиль выброса протонного пучка, который генерировал нейтрино. [6] Вторая проблема была решена во время повторного исследования в ноябре: для этого анализа ученые OPERA повторили измерение по той же базовой линии, используя новый протонный пучок ЦЕРН, что позволило избежать каких-либо предположений о деталях образования нейтрино во время активации пучка, таких как распределение энергии или скорость производства. Этот луч обеспечивал протонные импульсы длительностью 3 наносекунды каждый с промежутками до 524 наносекунд. Это означало, что обнаруженное нейтрино можно было отследить только по его генерирующему импульсу длительностью 3 наносекунды, и, следовательно, можно было напрямую отметить время его начала и конца пути. Таким образом, скорость нейтрино теперь можно было рассчитать, не прибегая к статистическим выводам. [3]
В дополнение к четырем анализам, упомянутым ранее — сентябрьскому основному анализу, ноябрьскому основному анализу, альтернативному анализу и повторному анализу — команда OPERA также разделила данные по энергии нейтрино и сообщила результаты для каждого набора основных анализов в сентябре и ноябре. В повторном анализе было слишком мало нейтрино, чтобы рассматривать возможность дальнейшего разделения набора.
Прием физического сообщества
[ редактировать ]После первоначального сообщения о кажущихся сверхсветовых скоростях нейтрино большинство физиков в этой области скептически отнеслись к результатам, но были готовы занять выжидательную позицию. Эксперты-экспериментаторы осознавали сложность и трудность измерения, поэтому дополнительная нераспознанная ошибка измерения все еще оставалась реальной, несмотря на осторожность, проявленную командой OPERA. [ нужна ссылка ] Однако из-за широкого интереса несколько известных экспертов все же выступили с публичными комментариями. Нобелевские лауреаты Стивен Вайнберг , [36] Джордж Смут III и Карло Руббиа , [37] и другие физики, не причастные к эксперименту, включая Мичио Каку , [38] выразил скептицизм по поводу точности эксперимента на том основании, что результаты бросают вызов давней теории, согласующейся с результатами многих других тестов специальной теории относительности . [39] Тем не менее, Эредитато, представитель OPERA, заявил, что ни у кого не было объяснения, которое могло бы опровергнуть результаты эксперимента. [40]
Предыдущие эксперименты по изучению скорости нейтрино сыграли свою роль в восприятии результатов OPERA физическим сообществом. Эти эксперименты не обнаружили статистически значимых отклонений скорости нейтрино от скорости света. Например, королевский астроном Мартин Рис и физики-теоретики Лоуренс Краусс. [36] и Стивен Хокинг [41] заявленные нейтрино от взрыва сверхновой SN 1987A прибыли почти одновременно со светом, что указывает на отсутствие скорости нейтрино, превышающей скорость света. Джон Эллис , физик-теоретик из ЦЕРН, считал, что трудно согласовать результаты OPERA с наблюдениями SN 1987A. [42] Наблюдения за этой сверхновой ограничили скорость антинейтрино с энергией 10 МэВ до уровня менее 20 частей на миллиард (ppb) по сравнению со скоростью света. Это была одна из причин, по которой большинство физиков подозревали, что команда OPERA допустила ошибку. [29]
Физики, участвовавшие в эксперименте, воздержались от интерпретации результата, заявив в своей статье:
Несмотря на большую значимость сообщаемых здесь измерений и стабильность анализа, потенциально большое влияние результата мотивирует продолжение наших исследований с целью изучения возможных, пока неизвестных систематических эффектов, которые могли бы объяснить наблюдаемую аномалию. Мы намеренно не пытаемся какой-либо теоретической или феноменологической интерпретации результатов. [10]
Физики-теоретики Джан Джудис , Сергей Сибиряков и Алессандро Струмия показали, что сверхсветовые нейтрино могут привести к некоторым аномалиям в скоростях электронов и мюонов в результате квантово-механических эффектов. [43] Подобные аномалии уже могли быть исключены из существующих данных по космическим лучам, что противоречит результатам OPERA.Эндрю Коэн и Шелдон Глэшоу предсказали, что сверхсветовые нейтрино будут излучать электроны и позитроны и терять энергию из-за вакуумных эффектов Черенкова , когда частица, движущаяся быстрее света, непрерывно распадается на другие, более медленные частицы. [44] Однако это истощение энергии отсутствовало как в эксперименте OPERA, так и в соседнем эксперименте ICARUS , в котором используется тот же луч CNGS, что и в OPERA. [1] [45] По мнению Коэна и Глэшоу, это несоответствие представляет собой «серьезную проблему для сверхсветовой интерпретации данных OPERA». [44]
Многие другие научные статьи об аномалии были опубликованы в виде arXiv препринтов или в рецензируемых журналах. Некоторые из них раскритиковали результат, другие пытались найти теоретические объяснения, заменяя или расширяя специальную теорию относительности и стандартную модель . [46]
Дискуссии в рамках коллаборации OPERA
[ редактировать ]Через несколько месяцев после первоначального объявления в сотрудничестве с OPERA возникла напряженность. [47] [48] [13] [16] Вотум недоверия среди более чем тридцати руководителей групп провалился, но представитель Эредитато и координатор по физике Отьеро все равно оставили свои руководящие посты 30 марта 2012 года. [19] [49] [50] В заявлении об отставке Эредитато заявил, что их результаты были «чрезмерно сенсационными и изображались с не всегда оправданным упрощением», и защитил сотрудничество, заявив: «Коллаборация OPERA всегда действовала в полном соответствии с научной строгостью: как когда она объявляла результаты, так и когда он дал им объяснение». [51]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Рич (2011б) .
- ^ Многие источники описывают сверхсветовую скорость (FTL) как нарушение специальной теории относительности (SR): ( Райх (2011c) ; Чо (2011a) ; Чой (2011) ). Однако другие надежные источники с этим не согласны; о сверхсветовой скорости, не обязательно нарушающей СР, см. «Тахион» (2011) .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г «Эксперимент OPERA сообщает об аномалии во времени полета нейтрино из ЦЕРН в Гран-Сассо» (2011 г.)
- ^ Jump up to: а б ОПЕРА (2012) .
- ^ Картлидж (2011b) .
- ^ Jump up to: а б Рич (2011а) .
- ^ Брунетти (2011) .
- ^ ОПЕРА (2011а) .
- ^ Мыло (2000) .
- ^ Jump up to: а б ОПЕРА (2011а) , с. 29.
- ^ Джорданс и Боренштейн (2011a) .
- ^ Jump up to: а б ОПЕРА (2011б) .
- ^ Jump up to: а б Картлидж (2011c) .
- ^ Джа (2011) .
- ^ «Новый выброс протонов из ЦЕРН в Гран-Сассо» (2011) ; ОПЕРА (2011б)
- ^ Jump up to: а б Картлидж (2012c) .
- ^ Линдингер и Хагнер (2012) .
- ^ «Наука в действии» (2012)
- ^ Jump up to: а б с Юджини Сэмюэл Райх (2 апреля 2012 г.), «Лидеры нейтринного проекта в боевой готовности уходят в отставку» , Nature News , doi : 10.1038/nature.2012.10371 , S2CID 211730430 , получено 2 апреля 2012 г.
- ^ ЛВД и ОПЕРА (2012) .
- ^ Сирри, Габриэле (28 марта 2012 г.). «Измерения и перекрестные проверки хронометража ОПЕРА» . Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (презентация Powerpoint). п. 8. Архивировано из оригинала 10 февраля 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
- ^ ИКАР (2012б) .
- ^ Джорданс (2012) .
- ^ Хукер (2011) .
- ^ Пиз (2011) .
- ^ «МИНОС сообщает о новом измерении скорости нейтрино» . Фермилаб сегодня . 8 июня 2012 года . Проверено 8 июня 2012 г.
- ^ Носенго (2011)
- ^ Картлидж (2011a) .
- ^ Jump up to: а б Чо (2011б) .
- ^ Цитирование пучка нейтрино ЦЕРН в Гран-Сассо взято из книги «Вверх по течению от OPERA: предельное внимание к деталям» (2011) ; остальная часть описания во многом опирается на статью Чо (2011b) и, в некоторой степени, Картлиджа (2011b) .
- ^ Jump up to: а б с д «Вверх по течению от ОПЕРЫ: предельное внимание к деталям» (2011)
- ^ Колозимо и др. (2011) .
- ^ «Стучать по Эйнштейну: септентрио в эксперименте ЦЕРН» (2011) .
- ^ Фельдманн (2011) ; Комацу (2011)
- ^ ОПЕРА (2011b) , стр. 14, 16–21.
- ^ Jump up to: а б Мэтсон (2011) .
- ^ Отгрузка (2011) .
- ^ Джорданс и Боренштейн (2011b) .
- ^ Райх (2011c) ; Чо (2011б) ; Прощай (2011) ; Гэри (2011)
- ^ Палмер (2011) .
- ^ «Хокинг о будущем человечества» (2012) .
- ^ Брамфил (2011) .
- ^ Судья, Сибиряков и Струмия (2011)
- ^ Jump up to: а б Коэн и Глэшоу (2011)
- ^ ИКАР (2012а) .
- ↑ Список ресурсов на INFN SuperLuminal Neutrino , заархивировано из оригинала 2 сентября 2012 г.
- ^ Гроссман (2011a) .
- ^ Гроссман (2011b) .
- ^ Картлидж (2012d) .
- ^ Гроссман (2012b) .
- ^ Антонио Эредитато (30 марта 2012 г.). «РАБОТА: точка зрения Inherited» . Науки.
Ссылки
[ редактировать ]- Бойл, А. (18 февраля 2012 г.), Ответы на загадки физики впереди , MSNBC , заархивировано из оригинала 18 февраля 2012 г. , получено 18 февраля 2012 г.
- Браун, Э.; Хан, А. (23 сентября 2011 г.), «Быстрее, чем свет? Результаты ЦЕРН сбивают с толку ученых» , Los Angeles Times , получено 24 сентября 2011 г. ,
ученые MINOS могут провести собственные эксперименты уже через шесть месяцев, сказал физик элементарных частиц и со-представитель MINOS Дженни Томас. Планы по проверке результатов ЦЕРН в многонациональном японском эксперименте T2K (Токай-Камиока) находятся в разработке, сообщил физик-нейтрино и представитель T2K Чанг Ки Юнг.
- Брамфилд, Г. (23 сентября 2011 г.), «Частицы нарушают предел скорости света» , Nature News , doi : 10.1038/news.2011.554 , получено 22 октября 2011 г.
- Брамфилд, Г. (16 марта 2012 г.), «Нейтрино не быстрее света» , Nature News , doi : 10.1038/nature.2012.10249 , S2CID 119620081 , получено 16 марта 2012 г.
- Брунетти, Г. (2011), Измерение скорости нейтрино с помощью эксперимента OPERA в пучке CNGS (PDF) (докторская диссертация), Болонский университет / Университет Клода Бернара Лиона 1 , получено 8 октября 2011 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- Картлидж, Э. (7 октября 2011 г.), « В рамках сотрудничества OPERA возникает напряжение» , Physics World , заархивировано из оригинала 8 октября 2011 г.
- Картлидж, Э. (21 октября 2011 г.), «Результат, превышающий скорость света, требует тщательного изучения» , Science Insider , заархивировано из оригинала 25 октября 2011 г. , получено 21 октября 2011 г.
- Картлидж, Э. (17 ноября 2011 г.), «Нейтрино, движущиеся быстрее света: OPERA подтверждает и представляет результаты, но беспокойство остается» , Science Insider , заархивировано из оригинала 21 ноября 2011 г. , получено 17 ноября 2011 г.
- Картлидж, Э. (22 февраля 2012 г.), «Последние новости: ошибка отменяет результаты нейтрино со скоростью, превышающей скорость света» , Science Insider , заархивировано из оригинала 23 февраля 2012 г. , получено 22 февраля 2012 г.
- Картлидж, Э. (24 февраля 2012 г.), «Официальное сообщение о сверхсветовых нейтрино оставляет фанатам варп-двигателя хоть малейшую надежду» , Science Insider , заархивировано из оригинала 26 февраля 2012 г. , получено 24 февраля 2012 г.
- Картлидж, Э. (1 марта 2012 г.), «Освобожденный кабель может распутаться быстрее, чем свет», Science , 335 (6072): 1027, Bibcode : 2012Sci...335.1027C , doi : 10.1126/science.335.6072. 1027 , ПМИД 22383815
- Картлидж, Э. (30 марта 2012 г.), «Лидеры эксперимента, работающего быстрее света, уходят в отставку» , Science Insider , заархивировано из оригинала 30 марта 2012 г.
- Чо, А. (30 сентября 2011a), «От Женевы до Италии быстрее, чем фотон?», Science , 333 (6051): 1809, Бибкод : 2011Sci...333.1809C , doi : 10.1126/science.333.6051. 1809 , ПМИД 21960598
- Чо, А. (2 декабря 2011b), «Куда уходит время?», Science , 334 (6060): 1200–1201, Бибкод : 2011Sci...334.1200C , doi : 10.1126/science.334.6060.1200 , ПМИД 22144594
- Чой, CQ (13 октября 2011 г.), «Ведущий свет: что означают для физики нейтрино, движущиеся со скоростью, превышающей скорость света» , Scientific American
- Коэн, АГ; Глэшоу, С.Л. (29 сентября 2011 г.), «Создание пар ограничивает распространение сверхсветовых нейтрино», Physical Review Letters , 107 (18): 181803, arXiv : 1109.6562 , Bibcode : 2011PhRvL.107r1803C , doi : 10.1103/Phys РевЛетт.107.181803 , PMID 22107624 , S2CID 56198539
- Колосс, Г.; Креспи, М.; Маццони, А.; Ригуцци, Ф.; Джонс, М.; Миссиан, Д. (10 октября 2011 г.), Определение глобальной геодезии CNGS (PDF) , OPERA
- Фельдманн, Т. (сентябрь 2011 г.), Относительная калибровка временной линии GPS между ЦЕРН и СПГ (PDF) , Physikalisch-Technische Bundesanstalt
- Гэри, С. (25 ноября 2011 г.), «Нейтрино побеждают, но Эйнштейн еще не проиграл» , ABC Science , получено 3 декабря 2011 г.
- Джудиче, Г.Ф.; Сибиряков С.; Струмия, А. (26 сентября 2011 г.), «Интерпретация результатов OPERA по сверхсветовым нейтрино», Nuclear Physics B , 861 (1): 1–16, arXiv : 1109.5682 , Bibcode : 2012NuPhB.861....1G , doi : 10.1016/j.nuclphysb.2012.03.008 , S2CID 119108764
- Гроссман, Л. (25 октября 2011 г.), «Результат о нейтрино, превышающем скорость света, для дополнительных проверок» , New Scientist , получено 25 октября 2011 г.
- Гроссман, Л. (18 ноября 2011 г.), «Новые результаты показывают, что нейтрино все еще быстрее света» , New Scientist , получено 18 ноября 2011 г.
- Гроссман, Л. (26 ноября 2011c), «Большие данные показывают, что нейтрино все еще быстрее света», New Scientist , 212 (2840): 17, doi : 10.1016/S0262-4079(11)62883-2
- Гроссман, Л. (4 января 2012 г.), «Нейтрино, движущиеся быстрее света, нанесли еще один удар» , New Scientist , получено 4 января 2012 г.
- Гроссман, Л. (31 марта 2012 г.), «Лидеры спорного нейтринного эксперимента уходят в отставку» , New Scientist
- «Хокинг о будущем человечества» , BBC News , 6 января 2012 г. , получено 6 января 2012 г.
- Хукер, Б. (23 сентября 2011 г.), «Эксперимент OPERA сообщает об аномалии во времени полета нейтрино» , Fermilab Today , получено 24 сентября 2011 г.
- Сотрудничество ICARUS (15 мая 2012a), «Поиск аналога черенковского излучения нейтрино высоких энергий на сверхсветовых скоростях в ICARUS», Physics Letters B , 711 (3–4): 270–275, arXiv : 1110.3763 , Bibcode : 2012PhLB..711..270I , doi : 10.1016/j.physletb.2012.04.014 , S2CID 118357662
- Сотрудничество ICARUS (18 июня 2012 г.), «Измерение скорости нейтрино детектором ICARUS на пучке CNGS», Physics Letters B , 713 (1): 17–22, arXiv : 1203.3433 , Bibcode : 2012PhLB..713.. .17A , doi : 10.1016/j.physletb.2012.05.033 , S2CID 55397067
- Джа, А. (17 ноября 2011 г.), «Нейтрино все еще быстрее света в последней версии эксперимента» , The Guardian , получено 17 ноября 2011 г.
- Джорданс, Ф. (16 марта 2012 г.), «Новые испытания опровергают выводы о нейтрино, движущихся быстрее скорости света» , NBC News , Associated Press , получено 16 марта 2012 г. [ мертвая ссылка ]
- Джорданс, Ф.; Боренштейн, С. (22 сентября 2011 г.), «Перевернуть Эйнштейна: вызов закону физики (обновление 3)» , PhysOrg , Associated Press , получено 24 сентября 2011 г.
- Джорданс, Ф.; Боренштейн, С. (24 сентября 2011 г.), Бросать вызов Эйнштейну — обычно проигрышное предприятие , AP/Yahoo News , получено 26 сентября 2011 г.
- Стучать по Эйнштейну: септентрио в эксперименте ЦЕРН по нейтрино со скоростью, превышающей скорость света , GPS World , 28 сентября 2011 г. , данные получены 20 ноября 2011 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- Комацу, М. (4 октября 2011 г.), Семинар: Измерение скорости нейтрино детектором OPERA в пучке CNGS (PDF) , IPNS / KEK , заархивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 г. , получено 20 ноября. , 2011 г.
- Линдингер, М.; Хагнер, К. (24 февраля 2012 г.), «Интервью о возможных источниках ошибок: ошибки измерений могут объяснить скорость света» , Frankfurter Allgemeine Zeitung , получено 24 февраля 2012 г. См. также этот перевод на английский язык (см. первый комментарий): Ошибки измерений могут объяснить сверхсветовую скорость .
- Сотрудничество LVD и OPERA (2012). «Определение временного сдвига в установке ОПЕРА с использованием горизонтальных мюонов высокой энергии в детекторах LVD и ОПЕРА». Европейский физический журнал Плюс . 127 (6): 71. arXiv : 1206.2488 . Бибкод : 2012EPJP..127...71A . дои : 10.1140/epjp/i2012-12071-5 . S2CID 118387598 .
- Мэтсон, Дж. (26 сентября 2011 г.), «Нейтрино, движущиеся быстрее света? Светила физики высказывают сомнения» , Scientific American , получено 9 октября 2011 г.
- «Новый разлив протонов из ЦЕРН в Гран-Сассо» , Бюллетень ЦЕРН , 7 ноября 2011 г. , получено 12 ноября 2011 г.
- Ноорден, Р.В. (21 декабря 2011 г.), «365 дней: обзор 2011 года», Nature News , 480 (7378): 426–429, Бибкод : 2011Natur.480..426V , doi : 10.1038/480426a , PMID 22193080
- Носенго, Н. (21 декабря 2011 г.), «Дарио Аутьеро: претендент на теорию относительности», Nature News , 480 (7378): 437–445, Бибкод : 2011Natur.480..437B , doi : 10.1038/480437a , PMID 22193082
- Коллаборация OPERA (22 сентября 2011 г.). «Измерение скорости нейтрино детектором ОПЕРА в пучке CNGS». arXiv : 1109.4897v1 [ hep-ex ].
- Коллаборация OPERA (17 ноября 2011 г.). «Измерение скорости нейтрино детектором ОПЕРА в пучке CNGS». arXiv : 1109.4897v2 [ hep-ex ].
- Коллаборация OPERA (12 июля 2012 г.). «Измерение скорости нейтрино детектором ОПЕРА в пучке CNGS». Журнал физики высоких энергий . 2012 (10): 93. arXiv : 1109.4897 . Бибкод : 2012JHEP...10..093A . дои : 10.1007/JHEP10(2012)093 . S2CID 17652398 .
- «Эксперимент OPERA сообщает об аномалии во времени полета нейтрино из ЦЕРН в Гран-Сассо» (пресс-релиз). ЦЕРН . 23 сентября 2011 года . Проверено 22 ноября 2016 г. . Также включены пресс-релизы от 18 ноября 2011 г., 23 февраля 2012 г., 16 марта 2012 г. и 8 июня 2012 г.
- «Измерения OPERA: время разговора теории» , Бюллетень CERN , 24 октября 2011 г. , получено 28 октября 2011 г.
- Овербай, Д. (18 ноября 2011 г.), «Ученые сообщают о втором наблюдении нейтрино со скоростью, превышающей скорость света» , The New York Times , получено 18 ноября 2011 г.
- Падала, С.Н. (28 сентября 2011 г.), «Американские ученые проверят выводы о том, что нейтрино бросают вызов основным принципам физики» , International Business Times , получено 9 октября 2011 г.
- Палладино, В.; Миглиоцци, П.; Кале, К. (октябрь – декабрь 2011 г.), «Слово о нейтрино, движущихся быстрее скорости света» , Информационный бюллетень EuCARD (11): 1, заархивировано из оригинала 13 февраля 2012 г. , получено 19 декабря 2011 г.
- Палмер, Дж. (18 ноября 2011 г.), «Повторение нейтринного эксперимента в ЦЕРН дает тот же результат» , BBC News , получено 20 ноября 2011 г.
- Пиз, Р. (21 ноября 2011 г.), Открытие: нейтрино , BBC , получено 21 ноября 2011 г.
- Рамачандран Р. (10 марта 2012 г.), «Быстрее света?» , «Линия фронта» , вып. 29, нет. 5, заархивировано из оригинала 12 марта 2012 г. , получено 11 марта 2012 г.
- Райх, Э.С. (27 сентября 2011 г.), «Быстрые нейтрино бросают вызов физикам», Nature News , 477 (7366): 520, Бибкод : 2011Natur.477..520R , doi : 10.1038/477520a , PMID 21956307
- Райх, Э.С. (20 октября 2011b), «Открытие тормозит нейтрино, скорость которых превышает скорость света», Nature News , doi : 10.1038/news.2011.605
- Райх, Э.С. (18 ноября 2011c), «Нейтринный эксперимент повторяет обнаружение скорости, превышающей скорость света», Nature News , doi : 10.1038/nature.2011.9393 , S2CID 211730296
- Райх, Э.С. (22 февраля 2012 г.), «Недостатки, обнаруженные при измерении нейтрино со скоростью, превышающей скорость света», Nature News , doi : 10.1038/nature.2012.10099 , S2CID 211730538
- Райх, Э.С. (27 февраля 2012b), «Заявление о сбоях во времени, связанных с нейтрино собаки», Nature News , 483 (7387): 17, Bibcode : 2012Natur.483...17S , doi : 10.1038/483017a , PMID 22382956
- Райх, Э.С. (2 апреля 2012 г.), «Лидеры нейтринного проекта в боевой готовности уходят в отставку», Nature News , doi : 10.1038/nature.2012.10371 , S2CID 211730430
- Ринкон, П. (28 октября 2011 г.), «Эксперимент с нейтрино, скорость которого превышает скорость света, будет проведен снова» , BBC News , получено 28 октября 2011 г.
- Наука в действии , BBC, 23 февраля 2012 г. , получено 23 февраля 2012 г.
- Сейф, К. (29 сентября 2000 г.), «Азартная игра ЦЕРН показывает опасности и выгоды от игры на шансы», Science , 289 (5488): 2260, doi : 10.1126/science.289.5488.2260 , S2CID 118266382
- Сига, Д. (8 декабря 2011 г.), «Нейтрино дают США лучший шанс на славу после Теватрона» , New Scientist , получено 8 декабря 2011 г.
- Сотрудничество T2K (20 октября 2011 г.), заявление T2K об аномалии OPERA (нейтрино движутся быстрее света) , получено 4 декабря 2011 г.
{{citation}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - «Тахион» , Британская энциклопедия , 21 ноября 2011 г.
Существование тахиона, хотя и не установлено экспериментально, по-видимому, согласуется с теорией относительности, которая первоначально считалась применимой только к частицам, движущимся со скоростью света или меньшей.
- «Вверх от OPERA: предельное внимание к деталям» , Бюллетень CERN , 10 октября 2011 г. , получено 20 ноября 2011 г.
- Райт, А. (2 ноября 2011 г.), «Это тайна», Nature Physics , 7 (11): 833, Bibcode : 2011NatPh...7R.833W , doi : 10.1038/nphys2143 ,
Как сообщество физики элементарных частиц изо всех сил пытается Чтобы понять кажущееся обнаружение сверхсветовых нейтрино в эксперименте OPERA, аномальные результаты других нейтринных экспериментов также находятся под пристальным вниманием. Эксперимент LSND, который проводился в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в 1990-х годах, обнаружил доказательства нейтринных осцилляций, которые не согласуются со стандартной моделью трех видов нейтрино или с другими экспериментальными данными. А MiniBooNE в Фермилабе наблюдал дополнительные события, которые могли бы поддержать конкретное объяснение аномалии LSND [...стерильное нейтрино]
Внешние ссылки
[ редактировать ]- ОПЕРА: Что пошло не так
- Документальный фильм BBC о результате OPERA
- Главная страница ОПЕРЫ
- Пучок нейтрино CNGS в ЦЕРН
- Публикации ОПЕРЫ
- Веб-трансляция презентации нейтринной аномалии OPERA Дарио Отьеро
- Работы, в которых цитируется результат OPERA
- Список ресурсов The Net Advance of Physics
- Еще одно резюме статей arXiv, связанных с OPERA.
- Нейтрино CERN OPERA движутся быстрее света, 22 сентября 2011 г., YouTube
- Интервью «Нейтрино» в ЦЕРН. Быстрее света Эйнштейн, возможно, ошибался?! HD, YouTube, 23 сентября 2011 г.
- Обсуждение исследователями CERN/LNGS того, как проверить передачу времени. Архивировано 26 апреля 2012 г., на Wayback Machine.