Jump to content

Борексино

Координаты : 42 ° 28' с.ш., 13 ° 34' в.д.  /  42,46 ° с.ш., 13,57 ° в.д.  / 42,46; 13.57
(Перенаправлено с БОРЕКСИНО )
Борексино-нейтринная обсерватория
Детектор борексино в СПГ в сентябре 2015 г.
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 ]
Серые полосы обозначают области, в которых чувствительны три солнечных нейтринных телескопа, способных измерять энергию событий. Обратите внимание, что предсказания солнечных моделей представлены в логарифмическом масштабе: Супер-Камиоканде и SNO могут наблюдать около 0,02% от общего числа, тогда как Борексино может наблюдать каждый тип предсказанного нейтрино.
Спектр данных Borexino, используемых для одновременного определения pp , pep и 7 Be солнечные потоки ν, а также наилучший доступный предел потока CNO ν со слабыми ограничениями. [7] Солнечные ν-компоненты показаны красным; фоновые компоненты других цветов. Нижний график показывает разницу между формой спектра данных (черная кривая) и ожидаемой формой при аналитическом сложении и подборе сигналов, соответствующих каждому виду.

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.

Энергетический и частотный спектр нейтрино pp- цепи имеют резкий спад, тогда как спектр CNO-нейтрино очень широк.

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 .

Спектр наблюдаемых геонейтрино учитывал наряду с фоновыми источниками вроде мюонов космического происхождения или нейтрино, производимых на атомных электростанциях.
Количество зарегистрированных нейтринных событий. Особое внимание обращено на синие пики, соответствующие нейтрино, возникающим в результате бета-распада тория и урана.

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 ]
Генератор антинейтрино SOX планировалось развернуть вдоль железнодорожных путей: от внешней точки сброса (внизу справа) через зоны калориметрии (внизу справа внутри чистой комнаты) до его рабочего места (вверху в центре) в небольшой яме под Борексино.

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.

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ Перейти обратно: а б «Официальный сайт эксперимента Борексино» .
  6. ^ "О" .
  7. ^ 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 .
  8. ^ «Эксперимент Борексино в Гран-Сассо начинает сбор данных» . Пресс-релиз Laboratori Nazionali del Gran Sasso. 29 мая 2007 г.
  9. ^ Эмилиано Ферезин (2007). «Обнаружены нейтрино низких энергий». Новости природы . дои : 10.1038/news070820-5 . S2CID   119468807 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ Сотрудничество Борексино (2008). «Прямое измерение 7 Борексино 18851600 . 192 с солнечных " потоком . нейтрино за Будьте данными дня  
  12. ^ «Первый взгляд на недра Земли из подземной лаборатории Гран-Сассо» . Пресс-релиз ИНФН. 11 марта 2010 г.
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ «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.
  17. ^ 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 .
  18. ^ «Сотрудничеству Borexino удалось обнаружить энергичные нейтрино, испускаемые Солнцем» . PhysOrg.com. 9 февраля 2012 г.
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ «Борексино имеет новые результаты по геонейтрино» . ЦЕРН КУРЬЕР . 26 апреля 2013 года . Проверено 20 октября 2014 г.
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ «Борексино измеряет энергию Солнца в реальном времени» . ЦЕРН КУРЬЕР . 23 сентября 2014 года . Проверено 20 октября 2014 г.
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 ].
  29. ^ 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 ].
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ Камината, Алессио. «Проект SOX» . web.ge.infn.it. ​Архивировано из оригинала 19 октября 2017 г. Проверено 22 апреля 2016 г.
  40. ^ Галеота, Марко. «Транспортный тест для эксперимента SOX» . Национальные лаборатории Гран-Сассо (на итальянском языке) . Проверено 25 октября 2017 г.
  41. ^ Галеота, Марко. «Пресс-справка от 12.12.2017» . Национальные лаборатории Гран-Сассо (на итальянском языке) . Проверено 13 декабря 2017 г.
  42. ^ 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.
[ редактировать ]

42 ° 28' с.ш., 13 ° 34' в.д.  /  42,46 ° с.ш., 13,57 ° в.д.  / 42,46; 13.57

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c8ac9b6903f0f4a88d48ce71dd1ad28d__1717388760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c8/8d/c8ac9b6903f0f4a88d48ce71dd1ad28d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Borexino - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)