8月26日,江門中微子實驗(JUNO)成功完成2萬噸液體閃爍體灌注,并正式運行取數。
“完成JUNO探測器灌注并開始運行取數,是一個歷史性的里程碑。這是國際上首次運行的超大規模和超高精度的中微子專用大科學裝置,將使我們能夠回答關于物質和宇宙本質的基本問題。”JUNO合作組發言人、中國科學院院士王貽芳說。
中微子是構成物質世界的基本粒子之一,也是宇宙中最古老、數量最多的粒子,從宇宙大爆炸起就彌散在宇宙中,無處不在卻又“神出鬼沒”,幾乎不與任何物質發生反應,不僅看不到,就連探測也十分不易。
JUNO探測器位于廣東省江門市附近的地下700米處,可以探測53公里外臺山和陽江核電站產生的中微子,并以前所未有的精度測量它們的能譜。
JUNO在試運行期間首批獲取的數據顯示,其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期,這使它能夠著手解決粒子物理學領域未來10年內的一個重大問題:中微子質量排序——即第三種中微子是否比第二種中微子更重。
與國際同類實驗相比,JUNO對質量順序的測定不受地球物質效應和其他未知中微子振蕩參數的影響,并將顯著提高6個中微子振蕩參數中的3個參數的精度。JUNO實驗幫助我們對來自太陽、超新星、大氣和地球的中微子開展前沿研究,并將開啟探索未知物理的新窗口,包括對不活躍中微子和質子衰變的搜尋。
JUNO探測器核心是一個裝載2萬噸液體閃爍體的有機玻璃球,安置于地下實驗大廳44米深的水池中央。其外壁鑲嵌著數萬只光電倍增管,一旦有中微子與之發生反應,就會發出微弱的光信號。將這些信號放大、記錄、分析,就能“捕捉”到中微子。
“建設JUNO是一段充滿非凡挑戰的旅程。不僅需要新的想法和技術,還要有多年的精心規劃、測試和堅持,并且滿足材料純度、穩定性和安全性等嚴格要求,需要數百名工程師和技術人員的奉獻。”JUNO總工程師馬驍妍表示,團隊的協作使這個大膽的設計“變”成了一個功能齊全的探測器。如今,它已準備好為中微子世界打開一扇新的窗口。
作為中國科學院高能物理研究所主導的重大國際合作項目,JUNO成員涵蓋17個國家和地區、74個科研機構的約700名研究人員。JUNO副發言人、意大利米蘭大學及國家核物理研究所(米蘭)教授喬阿基諾·拉努奇表示,這一重要成就也得益于來自中國以外的研究團隊富有成效的國際合作,將此前液體閃爍體探測設施的專業知識帶入JUNO,共同推動該技術達到極限邊界,為實現宏偉的物理目標開辟了道路。
按計劃,JUNO的設計使用壽命可達30年,后期可升級改造為世界最靈敏的無中微子雙貝塔衰變實驗,將探測中微子絕對質量,檢驗中微子是否為馬約拉納粒子,從而解決粒子物理、天體物理和宇宙學的前沿交叉熱點難題。
8月26日,江門中微子實驗(JUNO)成功完成2萬噸液體閃爍體灌注,并正式運行取數。
“完成JUNO探測器灌注并開始運行取數,是一個歷史性的里程碑。這是國際上首次運行的超大規模和超高精度的中微子專用大科學裝置,將使我們能夠回答關于物質和宇宙本質的基本問題。”JUNO合作組發言人、中國科學院院士王貽芳說。
中微子是構成物質世界的基本粒子之一,也是宇宙中最古老、數量最多的粒子,從宇宙大爆炸起就彌散在宇宙中,無處不在卻又“神出鬼沒”,幾乎不與任何物質發生反應,不僅看不到,就連探測也十分不易。
JUNO探測器位于廣東省江門市附近的地下700米處,可以探測53公里外臺山和陽江核電站產生的中微子,并以前所未有的精度測量它們的能譜。
JUNO在試運行期間首批獲取的數據顯示,其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期,這使它能夠著手解決粒子物理學領域未來10年內的一個重大問題:中微子質量排序——即第三種中微子是否比第二種中微子更重。
與國際同類實驗相比,JUNO對質量順序的測定不受地球物質效應和其他未知中微子振蕩參數的影響,并將顯著提高6個中微子振蕩參數中的3個參數的精度。JUNO實驗幫助我們對來自太陽、超新星、大氣和地球的中微子開展前沿研究,并將開啟探索未知物理的新窗口,包括對不活躍中微子和質子衰變的搜尋。
JUNO探測器核心是一個裝載2萬噸液體閃爍體的有機玻璃球,安置于地下實驗大廳44米深的水池中央。其外壁鑲嵌著數萬只光電倍增管,一旦有中微子與之發生反應,就會發出微弱的光信號。將這些信號放大、記錄、分析,就能“捕捉”到中微子。
“建設JUNO是一段充滿非凡挑戰的旅程。不僅需要新的想法和技術,還要有多年的精心規劃、測試和堅持,并且滿足材料純度、穩定性和安全性等嚴格要求,需要數百名工程師和技術人員的奉獻。”JUNO總工程師馬驍妍表示,團隊的協作使這個大膽的設計“變”成了一個功能齊全的探測器。如今,它已準備好為中微子世界打開一扇新的窗口。
作為中國科學院高能物理研究所主導的重大國際合作項目,JUNO成員涵蓋17個國家和地區、74個科研機構的約700名研究人員。JUNO副發言人、意大利米蘭大學及國家核物理研究所(米蘭)教授喬阿基諾·拉努奇表示,這一重要成就也得益于來自中國以外的研究團隊富有成效的國際合作,將此前液體閃爍體探測設施的專業知識帶入JUNO,共同推動該技術達到極限邊界,為實現宏偉的物理目標開辟了道路。
按計劃,JUNO的設計使用壽命可達30年,后期可升級改造為世界最靈敏的無中微子雙貝塔衰變實驗,將探測中微子絕對質量,檢驗中微子是否為馬約拉納粒子,從而解決粒子物理、天體物理和宇宙學的前沿交叉熱點難題。
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