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  • 深地中微子实验创新型混合近探测器原型开发取得重大进展
    由费米国家加速器实验室主持的"深地中微子实验"(DUNE)正在开发一款创新型混合近探测器(ND-LAr),旨在通过研究中微子振荡解答有关宇宙早期演化的基本问题。经过数年的原型设计,该项目已在关键元件、数据分析工具和方法方面取得重大进展,相关成果为即将到来的量产阶段奠定了基础。DUNE在有史以来最强中微子束的路径上建造近探测器和远探测器。混合近探测器位于费米实验室中微子源下游约2000英尺处,将率先接收中微子束,大部分中微子则继续行...
  • 国际团队锁定2021年破纪录中微子爆发源头 系130亿光年外致密星暴星系
    6月17日,据大学天文研究协会(AURA)新闻处发布的消息,一个国际天体物理学家团队发现,冰立方天文台在2021年9月探测到的破纪录中微子爆发IC 210922A,源自波江座一个距离地球约130亿光年的古老星系。2021年9月,冰立方南极中微子天文台探测到能量高达750 TeV的中微子爆发IC 210922A,为有史以来最强大的中微子爆发之一。天文学家随后在费米和雨燕轨道望远镜等仪器的图像中寻找爆发源头,但起初未能在该区域找到任何目标。由中国、美国和日本天文...
  • 贝加尔湖中微子望远镜冬季考察圆满完成,联合核子研究所召开合作项目工作会议
    2026年6月1日至5日,联合核子研究所主办了贝加尔湖-GVD合作项目的线上线下混合工作会议,超过50位专家与会,会议期间将发表40篇科学论文。合作项目负责人、俄罗斯科学院核研究所高能中微子天体物理实验室主任詹-阿里斯·吉利基巴耶夫在开幕式上宣布,2026年冬季贝加尔湖考察圆满完成,重要成果之一是为贝加尔中微子望远镜安装了两个新的观测组。他同时指出,下一代望远镜HUNT的研发取得了显著进展,该项目已获得俄罗斯科学院和俄罗斯联邦教育与科...
  • Nature封面 !江门中微子实验首个物理成果正式刊发
    6月10日,江门中微子实验(JUNO)首个物理成果精确测定中微子的两个振荡参数θ12和Δm221 以封面文章形式在国际学术期刊《Nature》正式刊出。通过对2025年8月26日至11月2日共59天有效数据的分析,完成两项关键振荡参数的高精度测量,相较于过去数十年多项实验的综合结果,精度提高了1.6倍。审稿人对此高度评价:本成果验证了JUNO探测器性能与分析方法的可靠性,在中微子振荡物理步入精确测量之际,确立了JUNO在新时代的关键地位,对三代中...
  • 中微子

    新实验探索宇宙中微子的起源

    “这些能量真的很难想象,”阿尔伯塔大学的物理学家兼助理教授胡安·巴勃罗·亚内兹·加尔扎说,“当你考虑到如何在实验室中加速粒子,比如大型强子对撞机,并插入宇宙中的典型磁场时,就会意识到,你需要一整个星系大小的‘加速器’来激发中微子。” 2023-04-07 中微子粒子物理宇宙射线大型强子对撞机

    高能所齐欣、秦中华、谢万入选2022年度中国科学院技术支撑人才项目

    秦中华,正高级工程师,担任江门中微子实验20英寸光电倍增管测试与防护系统负责人,解决了包括光电倍增管防水封装、水下防殉爆、光电倍增管大规模性能测试等关键技术问题,实现江门中微子实验20英寸光电倍增管的综合性能达到世界同类型探测器的领先水平,对高质量的完成江门中微子实验探测器建设和提高探测器的能量分辨率起到关键作用,目前正在带领工程团队进行光电倍增管的安装。负责解决了北京谱仪漂移室的老化放电问题,漂移室恢复正常工作;并建造了漂移室新内室,为北京谱仪的长期运行提供重要保障。 2023-04-03 中微子

    探测马约拉纳中微子

    一种约束中微子质量的方法是研究双β衰变(2νββ)的核,其中两个中子转变成两个质子,发射两个电子和两个反中微子。 2023-03-29 粒子物理中微子

    江门中微子实验室正在安装世界上最大的单体有机玻璃结构——直径35.4米的有机玻璃球

    江门中微子实验是我国正在建设的五个大科学装置之一,肩负着探索中微子质量顺序的使命,工程自2015年开工建设以来,已经进入到第8个年头。 2023-01-17 大科学装置中微子

    STEREO实验最终结果否定惰性中微子假说

    中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子,从宇宙诞生起就充斥整个宇宙空间,其非常轻,呈电中性,仅通过电弱力相互作用,极难被探测到。目前已知有3种不同类型的中微子:电子中微子、缪子中微子和陶子中微子。而且,这些中微子能在不同状态之间“变身”,即所谓的中微子振荡。 2023-01-16 中微子粒子物理

    中微子|曹俊研究员获首期“新基石研究员项目”资助

    曹俊主要从事中微子物理研究和中微子探测技术研究。2004年入选中科院“百人计划”入职高能所,从事大亚湾反应堆中微子实验研究,为2012年发现新的中微子振荡模式做出关键贡献,并于2013年起担任国际合作组共同发言人,领导大亚湾的研究工作。他是江门中微子实验的提出者之一,目前担任项目常务副经理和国际合作组副发言人。 2023-01-13 中微子粒子物理

    大亚湾中微子实验探测器“入住”国博

    中微子是构成我们物质世界的最基本的粒子,是我们理解整个物质世界非常重要的一个基本的单元。大亚湾中微子实验探测器,是新中国第一代中微子探测器,它实现了我们国家对于中微子探测这个领域从无到有,从有到步入世界先进行列的过程。 2023-01-12 中微子粒子物理

    宇宙高能中微子来源重要证据发现

    研究人员说,冰立方中微子天文台已经从NGC 1068中累计检测到大约80个太电子伏特能量的高能中微子,虽然这还不足以回答所有的问题,但这绝对是迈向中微子天文学时代的一个重要步骤。 2022-11-08 中微子

    为了探测这种神秘的粒子,这些世界大国都在挖坑、灌水 | 曹俊

    中微子是宇宙中最基本的粒子之一,也是宇宙中数量最多的物质粒子,它比我们已知的质子、中子、电子要多十亿倍。但是它有一个很奇怪的特性,就是它基本上不和物质发生相互作用,所以很难探测到它。每秒钟都会有万亿个中微子穿过我们的身体,就和穿过空气一样,它不会发生任何反应。 2022-11-02 中微子

    新的 MicroBooNE 分析仔细研究了无菌中微子

    美国能源部费米国家加速器实验室的 MicroBooNE 实验的一项新结果探索了标准模型——科学家们关于宇宙如何运作的最佳理论。该模型假设存在三种中微子。 2022-11-02 宇宙射线中微子

    用幽灵粒子——中微子,探索时空的结构

    中微子是一种几乎没有质量、难以捉摸的“幽灵粒子”,它们能够毫不费力地穿过几乎任何物质,不会减速或者改变方向,不受阻碍地进行超长距离的旅行。正因如此,这些携带着有关它们来源信息的粒子,其实扮演着宇宙“信使”的角色。 2022-10-28 中微子

    从超新星爆炸前,发出的几十个中微子中,发现了恒星死亡的秘密!

    由于超新星爆炸前的中微子探测,可以让科学家更好地评估这些模型,一组OzGrav科学家调查了恒星演化模型的后期阶段,以及它们与超新星爆炸前中微子估计的相关性。 2022-10-26 中微子

    “悟空”号发现宇宙线硼/碳比能谱新结构

    宇宙线是来自外太空的高能粒子,包括各种原子核、电子、高能伽马射线和中微子等。自1912年赫斯发现宇宙线以来,人类对它的观测和理论研究已经长达一个世纪。但时至今日,关于宇宙线的起源、加速机制以及它们在星际空间和星系际空间中的传播及相互作用等基本问题依然没有得到彻底的解答。 2022-10-17 伽马射线粒子物理中微子
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