摘要
反中微子是中微子的反粒子,它們在核反應(yīng)堆中產(chǎn)生,可以用來研究核物理和粒子物理的一些重要問題。然而,反中微子很難探測,因?yàn)樗鼈兣c普通物質(zhì)的相互作用非常微弱。目前,大多數(shù)反中微子探測器都使用液體閃爍體或者氣體比例計數(shù)管等敏感介質(zhì)來捕獲反中微子與質(zhì)子的逆β衰變過程:
這個過程會產(chǎn)生一個正電子和一個中子,它們分別發(fā)出切倫科夫光和伽馬射線,形成一個時間和空間上相關(guān)的信號。然而,這種方法也有一些缺點(diǎn),比如需要大量的有機(jī)物質(zhì)、易受到本底放射性的干擾、難以擴(kuò)大探測體積等。
SNO+實(shí)驗(yàn)是一個位于加拿大安大略省的水切倫科夫探測器,它原本是用來研究太陽中微子和雙β衰變的。
但是,在2018年,SNO+合作組利用純水階段的數(shù)據(jù),首次在水切倫科夫探測器中發(fā)現(xiàn)了來自遠(yuǎn)距離(至少240公里)核反應(yīng)堆的反中微子信號。這是一個令人興奮的突破,因?yàn)樗砻髁思兯部梢宰鳛橐环N有效的反中微子探測介質(zhì),而且可以覆蓋更大的探測范圍。
方法
SNO+實(shí)驗(yàn)使用了一個直徑為12米、裝滿超純水的球形罐作為主探測器,罐壁上布滿了9500個光電倍增管(PMT),用來收集切倫科夫光。
為了降低本底放射性,罐內(nèi)外都有一層水作為屏蔽層,并且罐體被埋在地下2公里深處。
此外,SNO+還使用了一些外部探測器,比如液閃狀況器、中子標(biāo)定源、氦三比例計數(shù)管等,用來監(jiān)測和標(biāo)定實(shí)驗(yàn)條件。
SNO+合作組分析了2018年4月至10月期間的190天數(shù)據(jù),總共有約2.3×102?個質(zhì)子參與探測。
他們使用了兩種不同的方法來篩選和識別反中微子事件:一種是基于能量和時間窗口的切割法,另一種是基于多變量分析的提升決策樹法。兩種方法都利用了正電子和中子信號之間的時間差、空間距離、能量大小等特征來區(qū)分反中微子事件和本底事件。
結(jié)果
兩種方法得到了一致的結(jié)果:在190天數(shù)據(jù)中,觀測到了17.9±5.1個反中微子事件,而預(yù)期的本底事件為9.7±1.6個。
這個結(jié)果與來自加拿大安大略省核反應(yīng)堆的反中微子通量的預(yù)測相符合,達(dá)到了3.5個標(biāo)準(zhǔn)差的顯著性水平。
這是第一次在水切倫科夫探測器中探測到反中微子信號,也是第一次使用低于2.6 MeV的能量范圍來探測反中微子。這個能量范圍比以往的液閃或者氣體探測器都要低,展示了水切倫科夫探測器的優(yōu)勢和潛力。
SNO+實(shí)驗(yàn)的這項(xiàng)成果為反中微子物理學(xué)開辟了一個新的領(lǐng)域,也為未來的水切倫科夫探測器提供了一個新的應(yīng)用方向。
利用純水探測反中微子,可以避免使用有機(jī)物質(zhì)帶來的一些問題,比如化學(xué)污染、火災(zāi)風(fēng)險、本底放射性等。
而且,水切倫科夫探測器可以擴(kuò)大到更大的體積,從而增加探測效率和靈敏度。
此外,水切倫科夫探測器還可以同時探測其他類型的中微子,比如太陽中微子、大氣中微子、超新星中微子等,從而實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)和多信道的物理研究。
當(dāng)然,水切倫科夫探測器也有一些挑戰(zhàn)和局限性,比如需要更高的純度和更低的本底、難以重建事件的方向和頂點(diǎn)、受到地球磁場和地震等因素的影響等。
因此,SNO+合作組正在繼續(xù)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和分析方法,以期提高反中微子探測的精度和穩(wěn)定性。
未來,SNO+還計劃使用其他介質(zhì),比如閃爍液體或者碲化物溶液,來進(jìn)行更深入的反中微子物理學(xué)和雙β衰變物理學(xué)的研究。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:用純水探測遠(yuǎn)距離反應(yīng)堆的反中微子:SNO+實(shí)驗(yàn)的新證據(jù)
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