Борексино
![]() Борексино с северной стороны подземного зала C СПГ в сентябре 2015 года. Он почти полностью покрыт теплоизоляцией (видимой как серебристая упаковка), что обеспечивает относительно экономичный способ дальнейшего повышения его беспрецедентного уровня радиочистоты. | |
Характеристики детектора | |
---|---|
Расположение | Национальные лаборатории Гран-Сассо |
Начало сбора данных | 2007 |
Окончание сбора данных | 2021 |
Техника обнаружения | Упругое рассеяние на жидком сцинтилляторе ( ПК + ППО ) |
Высота | 16,9 м |
Ширина | 18 м |
Активная масса(объем) | 278 тонн (315 м 3 )≈100 тонн ориентировочный |
Борексино — это глубокий подземный эксперимент по физике элементарных частиц низкой энергии (менее МэВ) , целью которого является изучение солнечных нейтрино . Детектор представляет собой самый радиочистый в мире жидкостный сцинтилляционный калориметр и защищен глубиной, эквивалентной водному эквиваленту, на глубине 3800 метров (объем горной породы, эквивалентный по экранирующей способности этой глубине воды). Сцинтиллятор представляет собой псевдокумол и ППО , который удерживается тонкой нейлоновой сферой. Он помещен в сферу из нержавеющей стали, в которой находятся фотоумножители (ФЭУ), используемые в качестве детекторов сигналов, и защищен резервуаром с водой для защиты от внешнего излучения. Направленный наружу ФЭУ ищет любые направленные наружу световые вспышки, чтобы пометить приближающиеся космические мюоны. [1] которым удается проникнуть через покров горы наверху. Энергию нейтрино можно определить по количеству фотоэлектронов, измеренных в ФЭУ. А положение можно определить, экстраполируя разницу во времени прибытия фотонов на ФЭУ по всей камере. [2]
Основная цель эксперимента — провести точное измерение отдельных потоков нейтрино от Солнца и сравнить их с предсказаниями Стандартной солнечной модели . Это позволит ученым протестировать и глубже понять функционирование Солнца (например, процессы ядерного синтеза, происходящие в ядре Солнца, состав Солнца, непрозрачность, распределение вещества и т. д.), а также поможет определить свойства нейтринных осцилляций. , включая эффект MSW . Конкретные цели эксперимента - обнаружение солнечных нейтрино бериллия-7, бора-8, pp, pep и CNO , а также антинейтрино с Земли и атомных электростанций. Проект также может быть в состоянии обнаружить нейтрино от сверхновых в нашей галактике с помощью специального потенциала для обнаружения упругого рассеяния нейтрино на протонах из-за взаимодействий нейтрального тока. Борексино является членом системы раннего предупреждения о сверхновых . [3] Также ведутся поиски редких процессов и потенциально неизвестных частиц.
Название Borexino - это итальянское уменьшительное от BOREX ( Эксперимент с солнечными нейтрино с бором ), после того как первоначальное предложение экспериментального эксперимента с мощностью 1 кТ с другим сцинтиллятором ( TMB ) было прекращено из-за смещения акцента в физических целях, а также из-за финансовых ограничений. [4] Эксперимент расположен в Национальной лаборатории Гран-Сассо недалеко от города Л'Акуила , Италия, и поддерживается международным сотрудничеством с исследователями из Италии, США, Германии, Франции, Польши, России и Украины. [5] Эксперимент финансируется несколькими национальными агентствами; основными из них являются INFN (Национальный институт ядерной физики, Италия) и NSF (Национальный научный фонд, США). В мае 2017 года Borexino достиг 10-летнего возраста непрерывной работы с начала периода сбора данных в 2007 году.
Эксперимент SOX представлял собой подпроект, предназначенный для изучения возможного существования стерильных нейтрино или других аномальных эффектов в нейтринных осцилляциях на малых расстояниях за счет использования генератора нейтрино на основе радиоактивного церия-144 , помещенного под резервуар с водой детектора Борексино. Этот проект был отменен в начале 2018 года в связи с расторжением в 2017 году контракта на церий-144 российским заводом по переработке топлива «Маяк» . Предполагается, что отмена связана с аномальным ростом радиоактивности воздуха в Европе осенью 2017 года , источник которого в конечном итоге был локализован на перерабатывающем заводе "Маяк".
Весь эксперимент Борексино был прекращен в октябре 2021 года. [6]
История и заметные результаты
[ редактировать ]

Первоначальное предложение BOREX было сделано в 1986 году. [4] В 1990 году конструкция была кардинально изменена, а название эксперимента изменено на «Борексино». В то же время начались исследования и разработки детектора. [4] К 2004 году конструкция детектора была завершена, а к маю 2007 года камера детектора была заполнена и начался сбор данных. [5] [8]
Первые результаты сотрудничества были опубликованы в августе 2007 года в статье: « Первое обнаружение в реальном времени 7 Будьте солнечными нейтрино Борексино ». [9] [10] В 2008 году эта тема получила дальнейшее развитие. [11] В 2010 году « геонейтрино с помощью Борексино впервые были обнаружены » из недр Земли. Это антинейтрино, образующиеся при радиоактивных распадах урана, тория, калия и рубидия, хотя только антинейтрино, испускаемые при радиоактивном распаде урана, тория, калия и рубидия, 238 В / 232 Цепи Th видны из-за канала реакции обратного бета-распада , к которому чувствителен Борексино. [12] [13] В том же году было проведено измерение самого низкого порога (3 МэВ) 8 Также был опубликован поток солнечных нейтрино B. [14] Кроме того, была проведена кампания по калибровке детекторов с несколькими источниками, [15] где в детектор было вставлено несколько радиоактивных источников для изучения его реакции на известные сигналы, близкие к ожидаемым для изучения. В 2011 году эксперимент опубликовал результаты точного измерения потока нейтрино бериллия-7. [16] [17] а также первые доказательства существования солнечных нейтрино . [18] [19]
Результаты измерений скорости нейтрино ЦЕРН до Гран-Сассо были опубликованы в 2012 году. Эти результаты соответствовали скорости света . [20] тем самым подтвердив, что нейтринная аномалия со скоростью быстрее света, о которой сообщалось ранее в этом году, была ошибочным измерением. Также была проведена обширная кампания по очистке сцинтилляторов, в результате которой была достигнута успешная цель дальнейшего снижения уровней остаточной фоновой радиоактивности до беспрецедентно низких значений (до 15 порядков ниже уровней естественной фоновой радиоактивности ).
В 2013 году эксперименты Борексино добавили новые ограничения на параметры стерильных нейтрино. [21] Они также извлекли сигнал геонейтрино , [22] что дает представление об активности радиоактивных элементов в земной коре, [23] до сих пор неясная область. [24]
Анализ активности протон-протонного синтеза в солнечном ядре, опубликованный в 2014 году, показал, что солнечная активность стабильна на протяжении 10 лет. 5 -годовой масштаб. [25] [26] После рассмотрения явления нейтринных осцилляций, описанного теорией MSW , измерение Борексино согласуется с ожиданиями стандартной солнечной модели . Этот результат предоставил важные данные для понимания функционирования Солнца. Предыдущие эксперименты, чувствительные к нейтрино низкой энергии (SAGE, Gallex , GNO), подсчитывали нейтрино выше определенной энергии, но не измеряли отдельные потоки.
обновленный спектральный анализ геонейтрино . В 2015 году был представлен [27] Кроме того, в течение 2015 года в несколько этапов была установлена система управления и мониторинга температуры. [28] состоящая из мультисенсорной системы широтных датчиков температуры (LTPS), испытания и первый этап установки которой состоялись в конце 2014 года; и система теплоизоляции (TIS), которая минимизирует тепловое влияние внешней среды на внутренние жидкости. [29] благодаря обширной изоляции внешних стен эксперимента. Позже в 2015 году Борексино также предоставил наилучший доступный предел времени жизни электрона (с помощью e − →γ+ν распад), что на сегодняшний день является наиболее строгим подтверждением сохранения заряда. [30]
Обнаружение солнечных нейтрино
[ редактировать ]Солнце является крупным производителем нейтрино в результате различных механизмов синтеза, таких как pp и CNO, которые являются двумя наиболее доминирующими механизмами производства нейтрино, и в Борексино были проведены обширные исследования. Благодаря свойству нейтрино избегать взаимодействий, оно позволяет им действовать как частицы-передатчики, давая представление о внутренней работе ядерного синтеза в ядре Солнца. Чтобы обнаружить эти солнечные нейтрино, они должны сначала взаимодействовать со свободными электронами внутри жидкого сцинтиллятора посредством упругого рассеяния электронов-нейтрино ( ). [1] Хотя поток налетающих нейтрино велик ( ), сечение взаимодействий значительно меньше, что приводит к тому, что скорость взаимодействия составляет всего несколько десятков отсчетов в день. [2] Благодаря этому взаимодействию нейтрино передает часть своей энергии электрону, потенциально возбуждая его. Когда электрон падает в основное состояние, он испускает фотон и имеет некоторую отдачу с соответствующей энергией отдачи. Отдача энергии электрона представляет собой спектр с максимальной энергией, определяемой как: [1]
Из закона сохранения энергии можно определить энергию падающего нейтрино, чтобы затем различить pp-нейтрино и CNO-нейтрино, анализируя полученный энергетический спектр.

пп нейтрино
[ редактировать ]Процесс производства полипропилена , при котором водород плавится в гелий, является основным источником производства энергии на Солнце (а также на других звездах, подобных Солнцу, которые, как правило, горят холоднее и имеют меньшие размеры), а также доминирующим источником энергии. источник нейтрино, в частности электронных нейтрино ( ). Первое прямое обнаружение pp- нейтрино было сделано Borexino на втором этапе сбора данных, охватывающем период с начала 2012 года по май 2013 года.
CNO нейтрино
[ редактировать ]Нейтрино, возникающие в процессе CNO, идентифицируются по наблюдаемому энергетическому спектру, характеризующемуся очень широким распределением энергии в диапазоне от 0 до 1740 кэВ. [2] как показано на рисунке справа. Обнаружение этих частиц напрямую дает представление о металличности ядра Солнца, поскольку поток нейтрино CNO зависит от содержания более тяжелых элементов (всего, что тяжелее, чем 4 Он). Также считается, что CNO является доминирующим процессом термоядерного синтеза в звездах размером более . [2] Для уверенной идентификации отсчетов нейтрино CNO необходимо заглушить отсчеты от 210 Би (чей распад очень напоминает энергетический спектр CNO-нейтрино) путем наложения условия «мюон-позитрон-нейтрон трехкратного совпадения». [2]
В 2017 году Борексино провел первое широкополосное спектроскопическое измерение солнечного ν-спектра. [31] обеспечивая одновременные и наиболее точные измерения, доступные 7 Потоки Be, pep и pp нейтрино, кроме того, выделенные из единого расширенного энергетического окна (190-2930 кэВ). Эти измерения достигли точности до 2,7% (в случае бериллиевых солнечных нейтрино) и установили 5σ-подтверждение присутствия пеп -нейтрино. Предел для давно разыскиваемых CNO-нейтрино был сохранен на том же уровне значимости, что и в предыдущих результатах Borexino, которые на данный момент поддерживают лучший предел, но с более слабыми предположениями, что делает результат более надежным. Значительно расширенная статистика благодаря дополнительным годам воздействия, а также обновленным методам анализа и современному моделированию всего детектора и его физических процессов методом Монте-Карло сыграли важную роль в этом результате. [32] Кроме того, обновленное наблюдение 8 Опубликовано сообщение о B-нейтрино. [33] с данными фазы I и II (2008-2016 гг.), что повышает точность примерно вдвое по сравнению с предыдущими измерениями этого солнечного компонента и намекает на небольшое преимущество SSM с высокой металличностью по сравнению с имеющимися данными о солнечных нейтрино. Улучшение чувствительности к сезонной модуляции сигнала солнечных нейтрино. [34] также сообщалось в 2017 году. В том же году Борексино установил лучший предел прямого наблюдения для магнитного момента нейтрино. [35] Нейтринный сигнал, связанный с наблюдениями гравитационных волн GW150914, GW151226 и GW170104 , как и ожидалось, был отклонен в пределах чувствительности Borexino. [36]
В 2020 году Борексино обнаружил первые нейтрино CNO в глубоком солнечном ядре. [37]
Обнаружение геонейтрино
[ редактировать ]Также возможно изучить внутренний состав Земли путем обнаружения геонейтрино, образующихся в результате бета-распада радиоактивных элементов, присутствующих в земной коре. Некоторые элементы, представляющие интерес, включают 238 В, 232 и 40 K из-за их обилия в горных породах и периода их полураспада сравнимы с жизнью планеты в масштабе миллиардов лет, что приводит к нагреву поверхности Земли за счет радиогенного нагрева .


Когда такие элементы испускают частицы антинейтрино в результате бета-минус-распада, они взаимодействуют с атомными протонами в сцинтилляторе, который затем производит позитрон и нейтрон (
н
е +p→e + +н). [1] [38] Позитрон в конечном итоге распадается на два фотона с энергией 0,511 МэВ. Нейтрон, другой продукт антинейтрино-протонной реакции, захватывается протоном в процессе захвата нейтрона , в результате которого из-за девозбуждения высвобождается фотон с энергией 2,22 МэВ. [38] ФЭУ способны обнаруживать эти вспышки света, и в сочетании эти два сигнала появляются как обнаружение совпадений (от распада позитрона и захвата нейтрона) с некоторой задержкой между ними, что позволяет различать многие фоновые сигналы, такие как мюонные взаимодействия. , что дает данные высокого разрешения. Коллаборация Borexino утверждает, что основным источником остаточного фона являются электронные нейтрино, производимые европейскими ядерными реакторами. [38]
Как видно из спектра нейтрино, синие пики представляют те антинейтрино, которые приходят из недр Земли. Видно, что появляются только два пика, соответствующие 238 U (второй небольшой пик) и 232 Th (первый большой пик) и нет антинейтрино, возникающих в результате бета-распада 40 К. Это связано с тем, что энергетический порог детектора Борексино, составляющий 1,806 МэВ, слишком высок, чтобы вызвать обнаружение тех антинейтрино, образующихся в результате распада 40 К при 1,32 МэВ. [1] [38] По этому графику также можно определить содержание каждого элемента, присутствующего в земной коре, просто экстраполируя, сколько событий происходит и при каких энергиях. По данным в этом случае удалось определить поток антинейтрино от 238 У и 232 Это как и соответственно. [38]
Другие методы фоновой дискриминации
[ редактировать ]Чтобы получить спектр различных источников фоновых нейтрино, в дополнение к использованию методов обнаружения совпадений при планировании эксперимента и анализе данных принимаются некоторые меры предосторожности. Во-первых, чтобы полностью снизить уровень обнаружения фона, нейлоновый корпус предназначен для блокировки фоновых сигналов от распада 222 Рн и другие продукты его цепи распада, которые присутствуют в следовых количествах в материалах эксперимента, оставшихся от производственного процесса. [1] Выделение этих радиоактивных изотопов и их последующий бета-распад могут вызвать ложное обнаружение солнечного нейтрино.
Было замечено, что колебания температуры из-за сезонной изменчивости и деятельности человека создавали конвекцию внутри сцинтилляционной камеры, что в конечном итоге изменило скорость газовыделения. 210 По непредсказуемым образом. Чтобы смягчить эту проблему, в конце 2015 года детектор был обернут термоизоляцией, чтобы лучше поддерживать постоянную внутреннюю температуру. [2] Кроме того, в начале 2016 года под основным корпусом, контактирующим с породой, была установлена система контроля температуры, которая должна была сохранять низкую температуру. Это будет действовать как радиатор, отводя тепловую энергию внутри и вокруг детектора, еще больше уменьшая изменчивость температуры. [2]
проект SOX
[ редактировать ]
Эксперимент SOX [39] направлены на полное подтверждение или на явное опровержение так называемых нейтринных аномалий — совокупности косвенных доказательств исчезновения электронных нейтрино, наблюдаемых на LSND , MiniBooNE , с ядерными реакторами и с галлиевыми детекторами солнечных нейтрино ( GALLEX/GNO , SAGE ). В случае успеха SOX продемонстрирует существование стерильных компонентов нейтрино и откроет новую эру в физике фундаментальных частиц и космологии. Твердый сигнал будет означать открытие первых частиц за пределами Стандартной электрослабой модели и будет иметь глубокие последствия для нашего понимания Вселенной и физики фундаментальных частиц. В случае отрицательного результата это позволило бы положить конец многолетней дискуссии о реальности нейтринных аномалий, исследовать существование новой физики в взаимодействиях нейтрино низкой энергии, обеспечить измерение магнитного момента нейтрино, угла Вайнберга. и другие основные физические параметры; и даст превосходную энергетическую калибровку Борексино, которая будет очень полезна для будущих высокоточных измерений солнечных нейтрино.
Предполагалось, что SOX будет использовать мощный (≈150 кКи) и инновационный генератор антинейтрино, изготовленный из Ce-144 / Pr-144 и, возможно, более поздний генератор нейтрино Cr-51 , что потребует гораздо более короткой кампании по сбору данных. Эти генераторы будут расположены на небольшом расстоянии (8,5 м) от детектора Борексино - фактически под ним: в яме, построенной экс-профессионалом до того, как детектор был установлен, с идеей, что его можно будет использовать для размещения таких радиоактивных источников. - и дало бы десятки тысяч чистых нейтринных взаимодействий во внутреннем объеме детектора Борексино. с высокой точностью (неопределенность <1%) Кампания двойной калориметрии будет проводиться до развертывания в карьере, в конце сбора данных и, возможно, в какой-то момент во время экспериментального запуска, чтобы обеспечить независимое точное измерение активности источника, чтобы выполнить анализ с низкой степенью неопределенности. Анализ формы сигнала антинейтрино источника также был разработан с целью повышения чувствительности эксперимента, охватывая все высокозначимое «аномальное» фазовое пространство, которое все еще осталось там, где могли бы находиться легкие стерильные нейтрино.
SOX отменен
[ редактировать ]Ожидалось, что эксперимент начнется в первой половине 2018 года и будет собирать данные примерно за два года. В октябре 2017 года на площадке Борексино в СПГ было успешно проведено сквозное «холостое» (без радиоактивного материала) испытание на транспортировку. [40] чтобы получить окончательное разрешение регулирующих органов на начало эксперимента до прибытия источника. Источник оксида церия ( церия или CeO 2 ) для генератора антинейтрино CeSOX должен был быть изготовлен ПО «Маяк» , но в конце 2017 года были обнаружены технические проблемы при изготовлении. Эти проблемы означали, что генератор не сможет обеспечить необходимое количество антинейтрино, [41] в 3 раза, что побудило пересмотреть проект и его возможную дату начала. К началу февраля 2018 года проект CeSOX был официально отменен CEA и INFN из-за проблемы с производством радиоактивных источников. [42] а цели Borexino на 2018–2019 годы были переориентированы на достижение более высокой стабильности детектора и, вместе с этим, повышение радиочистоты, чтобы добиться более точных результатов по солнечным нейтрино, с особым акцентом на CNO-нейтрино.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Кумаран, Синдхуджа; Людхова, Ливия; Пенек, Омер; Сеттанта, Джулио (июль 2021 г.). «Результаты Борексино по нейтрино Солнца и Земли» . Вселенная . 7 (7): 231. arXiv : 2105.13858 . Бибкод : 2021Унив....7..231К . дои : 10.3390/universe7070231 . ISSN 2218-1997 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Агостини, М.; Альтенмюллер, К.; Аппель, С.; Атрощенко В.; Багдасарян З.; Базилико, Д.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бионди, Р.; Браво, Д.; Каччанига, Б.; Калаприс, Ф.; Камината, А.; Кавальканте, П.; Чепурнов А. (ноябрь 2020 г.). «Экспериментальные доказательства образования нейтрино в термоядерном цикле CNO на Солнце» . Природы . 587 (7835): 577–582. arXiv : 2006.15115 . Бибкод : 2020Natur.587..577B . дои : 10.1038/s41586-020-2934-0 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 33239797 . S2CID 227174644 .
- ^ Сотрудничество Борексино (2009). «Детектор Borexino в Национальной лаборатории Гран-Сассо». Ядерные приборы и методы в физических исследованиях . Секция А. 600 (3): 568–593. arXiv : 0806.2400 . Бибкод : 2009NIMPA.600..568B . дои : 10.1016/j.nima.2008.11.076 . S2CID 18786899 .
- ^ Перейти обратно: а б с Георг Г. Раффельт (1996). «БОРЕКСИНО» . Звезды как лаборатории фундаментальной физики: астрофизика нейтрино, аксионов и других слабо взаимодействующих частиц . Издательство Чикагского университета. стр. 393–394 . ISBN 978-0226702728 .
- ^ Перейти обратно: а б «Официальный сайт эксперимента Борексино» .
- ^ "О" .
- ^ Агостини, М; и др. (Борексино) (2019). «Первая одновременная прецизионная спектроскопия пп, 7 Будьте и воодушевляйтесь солнечными нейтрино с фазой борексино-II». Physical Review D. 100 ( 8): 082004. arXiv : 1707.09279 . Bibcode : 2019PhRvD.100h2004A . doi : 10.1103/PhysRevD.100.082004 . S2CID 11 8938742 .
- ^ «Эксперимент Борексино в Гран-Сассо начинает сбор данных» . Пресс-релиз Laboratori Nazionali del Gran Sasso. 29 мая 2007 г.
- ^ Эмилиано Ферезин (2007). «Обнаружены нейтрино низких энергий». Новости природы . дои : 10.1038/news070820-5 . S2CID 119468807 .
- ^ Сотрудничество Борексино (2008). «Первое обнаружение в реальном времени 7 Будьте солнечными нейтрино Борексино». Physics Letters B. 658 ( 4): 101–108. arXiv : 0708.2251 . Bibcode : 2008PhLB..658..101B . doi : 10.1016/j.physletb.2007.09.054 .
- ^ Сотрудничество Борексино (2008). «Прямое измерение 7 Борексино 18851600 . 192 с солнечных " потоком . нейтрино за Будьте данными дня
- ^ «Первый взгляд на недра Земли из подземной лаборатории Гран-Сассо» . Пресс-релиз ИНФН. 11 марта 2010 г.
- ^ Сотрудничество Борексино (2010). «Наблюдение геонейтрино». Буквы по физике Б. 687 (4–5): 299–304. arXiv : 1003.0284 . Бибкод : 2010PhLB..687..299B . дои : 10.1016/j.physletb.2010.03.051 .
- ^ Сотрудничество Борексино; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бонетти, С.; Буицца Аванзини, М.; КаччанигБа, Б.; Кадонати, Л .; Калаприс, Ф.; Карраро, К. (5 августа 2010 г.). «Измерение солнечной 8 Скорость нейтрино B с жидкостной сцинтилляционной мишенью и энергетическим порогом 3 МэВ в детекторе Борексино». Physical Review D. 82 ( 3): 033006. arXiv : 0808.2868 . Bibcode : 2010PhRvD..82c3006B . doi : 10.1103/PhysRevD.82.033006 . S2CID 119258273 .
- ^ Назад, Х.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бик, Д.; Бонфини, Дж.; Браво, Д.; Аванзини, М. Буицца; Каччанига, Б.; Кадонати, Л. (1 января 2012 г.). «Калибровки Borexino: оборудование, методы и результаты» . Журнал приборостроения . 7 (10): Р10018. arXiv : 1207.4816 . дои : 10.1088/1748-0221/7/10/P10018 . ISSN 1748-0221 . S2CID 8924046 .
- ^ «Прецизионное измерение потока солнечных нейтрино из бериллия и его дневной/ночной асимметрии, а также независимая проверка решения осцилляций LMA-MSW с использованием данных только Borexino» . Пресс-релиз сотрудничества Borexino. 11 апреля 2011 г.
- ^ Сотрудничество Борексино (2011). «Точные измерения 7 Скорость взаимодействия солнечных нейтрино в Борексино». Physical Review Letters . 107 (14): 141302. arXiv : 1104.1816 . Бибкод : 2011PhRvL.107n1302B . doi : 10.1103/PhysRevLett.107.141302 . PMID 221071 84 . S2CID 34522767 .
- ^ «Сотрудничеству Borexino удалось обнаружить энергичные нейтрино, испускаемые Солнцем» . PhysOrg.com. 9 февраля 2012 г.
- ^ Сотрудничество Борексино (2012). «Первое свидетельство существования солнечных нейтрино путем прямого обнаружения в Борексино». Письма о физических отзывах . 108 (5): 051302. arXiv : 1110.3230 . Бибкод : 2012PhRvL.108e1302B . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.051302 . ПМИД 22400925 . S2CID 118444784 .
- ^ Коллаборация Borexino (2012). «Измерение скорости мюонных нейтрино CNGS с помощью Borexino». Буквы по физике Б. 716 (3–5): 401–405. arXiv : 1207.6860 . Бибкод : 2012PhLB..716..401A . дои : 10.1016/j.physletb.2012.08.052 . hdl : 11696/50952 .
- ^ Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бик, Д.; Бонфини, Дж.; Браво, Д.; Буицца Аванзини, М.; Каччанига, Б.; Кадонати, Л.; Калаприс, Ф. (29 октября 2013 г.). «Новые пределы смешивания тяжелых стерильных нейтрино при распаде B 8, полученные с помощью детектора Борексино». Физический обзор D . 88 (7): 072010. arXiv : 1311.5347 . Бибкод : 2013ФРвД..88г2010Б . дои : 10.1103/physrevd.88.072010 . ISSN 1550-7998 . S2CID 27175903 .
- ^ Сотрудничество Borexino (15 апреля 2013 г.). «Измерение геонейтрино за 1353 дня Борексино». Буквы по физике Б. 722 (4–5): 295–300. arXiv : 1303.2571 . Бибкод : 2013PhLB..722..295B . дои : 10.1016/j.physletb.2013.04.030 . S2CID 55822151 .
- ^ «Борексино имеет новые результаты по геонейтрино» . ЦЕРН КУРЬЕР . 26 апреля 2013 года . Проверено 20 октября 2014 г.
- ^ Шрамек, Ондржей; Росковец, Бедржих; Випперфурт, Скотт А.; Си, Юфэй; Макдонаф, Уильям Ф. (2016). «Обнаружение мантии Земли по самым высоким горам с помощью эксперимента Цзиньпина с нейтрино» . Научные отчеты . 6 : 33034. Бибкод : 2016NatSR...633034S . дои : 10.1038/srep33034 . ПМК 5017162 . ПМИД 27611737 .
- ^ Сотрудничество Borexino (27 августа 2014 г.). «Нейтрино от первичного процесса протон-протонного синтеза на Солнце». Природа . 512 (7515): 383–386. Бибкод : 2014Natur.512..383B . дои : 10.1038/nature13702 . ПМИД 25164748 . S2CID 205240340 .
- ^ «Борексино измеряет энергию Солнца в реальном времени» . ЦЕРН КУРЬЕР . 23 сентября 2014 года . Проверено 20 октября 2014 г.
- ^ Сотрудничество Borexino (7 августа 2015 г.). «Спектроскопия геонейтрино за 2056 дней по данным Борексино» . Физический обзор D . 92 (3): 031101. arXiv : 1506.04610 . Бибкод : 2015PhRvD..92c1101A . дои : 10.1103/PhysRevD.92.031101 . S2CID 55041121 .
- ^ Браво-Бергуньо, Дэвид; Мереу, Риккардо; Кавальканте, Паоло; Карлини, Марко; Янни, Андреа; Горетти, Аугусто; Габриэле, Федерико; Райт, Тристан; Йокли, Закари (25 мая 2017 г.). «Система теплового мониторинга и управления Borexino». arXiv : 1705.09078 [ physical.ins-det ].
- ^ Браво-Бергуньо, Дэвид; Мереу, Риккардо; Фогелаар, Роберт Брюс; Инзоли, Фабио (26 мая 2017 г.). «Гидродинамика в детекторе нейтрино Borexino: поведение псевдостабильно стратифицированной, почти равновесной закрытой системы в асимметричных, изменяющихся граничных условиях». arXiv : 1705.09658 [ physical.ins-det ].
- ^ Агостини, М.; и др. (Сотрудничество Borexino) (2015). «Испытание сохранения электрического заряда с борексино». Письма о физических отзывах . 115 (23): 231802. arXiv : 1509.01223 . Бибкод : 2015PhRvL.115w1802A . doi : 10.1103/PhysRevLett.115.231802 . ПМИД 26684111 . S2CID 206265225 .
- ^ Сотрудничество Борексино; Агостини, М.; Альтенмюллер, К.; Аппель, С.; Атрощенко В.; Багдасарян З.; Базилико, Д.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бонфини, Дж.; Браво, Д. (28 октября 2019 г.). «Одновременная прецизионная спектроскопия пп, 7 Будьте и бодрите солнечные нейтрино с фазой борексино-II» . Physical Review D. 100 ( 8): 082004. arXiv : 1707.09279 . Bibcode : 2019PhRvD.100h2004A . doi : 10.1103/PhysRevD.100.082004 .
- ^ Агостини, М.; и др. (2018). «Моделирование детектора Борексино Монте-Карло». Астрофизика частиц . 97 : 136–159. arXiv : 1704.02291 . Бибкод : 2018APh....97..136A . doi : 10.1016/j.astropartphys.2017.10.003 .
- ^ Сотрудничество Борексино; Агостини, М.; Альтенмюллер, К.; Аппель, С.; Атрощенко В.; Багдасарян З.; Базилико, Д.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж. (2020). «Улучшенное измерение 8 Солнечные нейтрино B с воздействием борексино 1,5 килотонн в год». Physical Review D. 101 ( 6): 062001. arXiv : 1709.00756 . Bibcode : 2020PhRvD.101f2001A . doi : 10.1103/PhysRevD.101.062001 . ID 119348649 .
- ^ Агостини, М.; Альтенмюллер, К.; Аппель, С.; Атрощенко В.; Базилико, Д.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бик, Д.; Бонфини, Дж. (01.06.2017). «Сезонная модуляция 7 Будьте скоростью солнечных нейтрино в Борексино». Astroarticle Physics . 92 (Дополнение C): 21–29. arXiv : 1701.07970 . Bibcode : 2017APh....92...21A . doi : 10.1016/j.astropartphys.2017.04.004 . S2CID 119355273 .
- ^ Агостини, М.; и др. (2017). «Ограничение магнитных моментов нейтрино с помощью данных о солнечных нейтрино фазы II Борексино». Физический обзор D . 96 (9): 091103.arXiv : 1707.09355 . Бибкод : 2017PhRvD..96i1103A . дои : 10.1103/PhysRevD.96.091103 . S2CID 118955967 .
- ^ Агостини, М.; и др. (2017). «Поиск нейтрино низкой энергии, коррелирующих с гравитационно-волновыми событиями GW 150914, GW 151226 и GW 170104, с помощью детектора Борексино» . Астрофизический журнал . 850 (1): 21. arXiv : 1706.10176 . Бибкод : 2017ApJ...850...21A . дои : 10.3847/1538-4357/aa9521 . S2CID 119485742 .
- ^ Агостини, М.; Альтенмюллер, К.; Аппель, С.; Атрощенко В.; Багдасарян З.; Базилико, Д.; Беллини, Дж.; Бензигер, Дж.; Бионди, Р.; Браво, Д.; Каччанига, Б. (ноябрь 2020 г.). «Экспериментальные доказательства образования нейтрино в термоядерном цикле CNO на Солнце» . Природа . 587 (7835): 577–582. arXiv : 2006.15115 . Бибкод : 2020Natur.587..577B . дои : 10.1038/s41586-020-2934-0 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 33239797 . S2CID 227174644 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Джаммарки, Марко Г. (01 апреля 2014 г.). «Физика Солнца и геонейтрино с Борексино» . Ядерные приборы и методы в физических исследованиях . Секция А. 742 : 250–253. Бибкод : 2014NIMPA.742..250G . дои : 10.1016/j.nima.2013.11.088 . ISSN 0168-9002 .
- ^ Камината, Алессио. «Проект SOX» . web.ge.infn.it. Архивировано из оригинала 19 октября 2017 г. Проверено 22 апреля 2016 г.
- ^ Галеота, Марко. «Транспортный тест для эксперимента SOX» . Национальные лаборатории Гран-Сассо (на итальянском языке) . Проверено 25 октября 2017 г.
- ^ Галеота, Марко. «Пресс-справка от 12.12.2017» . Национальные лаборатории Гран-Сассо (на итальянском языке) . Проверено 13 декабря 2017 г.
- ^ варащин. "ПРОЕКТ SOX ОТМЕНЕН ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА С ТРЕБУЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ" . home.infn.it. Архивировано из оригинала 9 марта 2018 г. Проверено 16 марта 2018 г.
- Беллини, Джанпаоло (01 июля 2016 г.). «Влияние Борексино на физику Солнца и нейтрино» . Ядерная физика Б . 908 : 178–198. Бибкод : 2016НуФБ.908..178Б . doi : 10.1016/j.nuclphysb.2016.04.011 . ISSN 0550-3213 . S2CID 124742793 .
- Кумаран, Синдхуджа; Людхова, Ливия; Пенек, Омер; Сеттанта, Джулио (6 июля 2021 г.). «Борексино возникает на нейтрино Солнца и Земли» . Вселенная . 7 (7): 231. arXiv : 2105.13858 . Бибкод : 2021Унив....7..231К . дои : 10.3390/universe7070231 . ISSN 2218-1997 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]СМИ, связанные с Борексино, на Викискладе?
- Официальный сайт
- Домашняя страница Borexino Генуя
- Рекорд эксперимента Borexino на INSPIRE-HEP
42 ° 28' с.ш., 13 ° 34' в.д. / 42,46 ° с.ш., 13,57 ° в.д.