El experimento consta de ocho detectores de antineutrinos , agrupados en tres lugares a 1,9 km (1,2 mi) de seis reactores nucleares. Cada detector consta de 20 toneladas de centelleador líquido ( alquilbenceno lineal dopado con gadolinio ) rodeado de tubos fotomultiplicadores y blindaje. [1]
Se está desarrollando un proyecto mucho más grande: el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (JUNO) en Kaiping [2] , que utilizará una esfera acrílica llena de 20.000 toneladas de centelleador líquido para detectar antineutrinos en el reactor. Las obras comenzaron el 10 de enero de 2015 y se espera que entre en funcionamiento en 2020. [3]
El 8 de marzo de 2012, la colaboración Daya Bay anunció [4] [5] [6] un descubrimiento de 5,2σ de θ 13 ≠ 0, con
Este resultado significativo representa un nuevo tipo de oscilación y es sorprendentemente grande. [7] Es consistente con resultados anteriores, menos significativos, de T2K , MINOS y Double Chooz . Con θ 13 tan grande, NOνA tiene alrededor de un 50% de probabilidad de ser sensible a la jerarquía de masas de neutrinos. Los experimentos también pueden ser capaces de investigar la violación de CP entre neutrinos.
La colaboración produjo un análisis actualizado de sus resultados en 2014, [8] que utilizó el espectro de energía para mejorar los límites del ángulo de mezcla:
También se publicó una medición independiente utilizando eventos de neutrones capturados en hidrógeno: [9]
.
Daya Bay ha utilizado sus datos para buscar señales de un neutrino estéril ligero, lo que ha dado como resultado la exclusión de algunas regiones de masa previamente inexploradas. [10]
En la conferencia de física Moriond 2015 se presentó un nuevo ajuste óptimo para mezclar ángulos y diferencias de masa: [11]
El 21 de abril de 2023 (publicado), Daya Bay informa las siguientes mediciones de precisión:
para el ordenamiento de masa normal o , para el ordenamiento de masa invertido. [12] La colaboración de Daya Bay sugiere que "lo informado probablemente seguirá siendo la medición más precisa de en el futuro previsible y será crucial para la investigación de la jerarquía de masa y la violación de CP en la oscilación de neutrinos".
Espectro de antineutrinos
La colaboración Daya Bay midió el espectro de energía de los antineutrinos y descubrió que los antineutrinos con una energía de alrededor de 5 MeV son excesivos en relación con las expectativas teóricas. Esta inesperada discrepancia entre la observación y las predicciones sugirió que el modelo estándar de física de partículas necesita mejoras. [13]
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