Calorimetría en un Observatorio de Neutrinos: El Experimento JUNO
Autores: Jelmini, Beatrice
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Calorimetría en un Observatorio de Neutrinos: El Experimento JUNO
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión del conocimiento
Palabras clave
Observatorio de neutrinos
JUNO
Escintilador líquido
Antineutrinos
PMTs
Resolución de energía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 38
Citaciones: Sin citaciones
El Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (JUNO) es un experimento multipropósito en construcción en el sur de China; se espera que la finalización del detector sea en 2023. JUNO es un calorímetro homogéneo que consiste en una masa objetivo de 20 kt de un escintilador líquido orgánico, con el objetivo de detectar antineutrinos de reactores para investigar el mecanismo de oscilación de neutrinos. La luz de scintilación y Cerenkov emitida tras la interacción de antineutrinos con el escintilador líquido es captada por un sistema compuesto de PMTs grandes de 20 pulgadas y PMTs pequeños de 3 pulgadas, con una cobertura fotográfica total del 78%. Se ha desarrollado una técnica de dual-calorimetría basada en la presencia de los dos sistemas de fotosensores independientes que se caracterizan por diferentes regímenes de niveles de luz promedio, resultando en diferentes rangos dinámicos. Gracias a esta novedosa técnica, se espera un rendimiento de luz sin precedentes y, en combinación con una campaña de calibración integral de múltiples fuentes y posiciones, JUNO espera alcanzar incertidumbres sistemáticas relacionadas con la energía por debajo del 1% y una resolución de energía efectiva del 3% al 1%, requerida para el análisis de oscilación de neutrinos.
Descripción
El Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (JUNO) es un experimento multipropósito en construcción en el sur de China; se espera que la finalización del detector sea en 2023. JUNO es un calorímetro homogéneo que consiste en una masa objetivo de 20 kt de un escintilador líquido orgánico, con el objetivo de detectar antineutrinos de reactores para investigar el mecanismo de oscilación de neutrinos. La luz de scintilación y Cerenkov emitida tras la interacción de antineutrinos con el escintilador líquido es captada por un sistema compuesto de PMTs grandes de 20 pulgadas y PMTs pequeños de 3 pulgadas, con una cobertura fotográfica total del 78%. Se ha desarrollado una técnica de dual-calorimetría basada en la presencia de los dos sistemas de fotosensores independientes que se caracterizan por diferentes regímenes de niveles de luz promedio, resultando en diferentes rangos dinámicos. Gracias a esta novedosa técnica, se espera un rendimiento de luz sin precedentes y, en combinación con una campaña de calibración integral de múltiples fuentes y posiciones, JUNO espera alcanzar incertidumbres sistemáticas relacionadas con la energía por debajo del 1% y una resolución de energía efectiva del 3% al 1%, requerida para el análisis de oscilación de neutrinos.