El Experimento de Reactor para la Oscilación de Neutrinos ( RENO ) es un experimento de oscilación de neutrinos de reactor de línea de base corta que se lleva a cabo en Corea del Sur . El experimento fue diseñado para medir o establecer un límite para el parámetro de la matriz de mezcla de neutrinos θ 13 , un parámetro responsable de las oscilaciones de los neutrinos electrónicos en otros sabores de neutrinos. RENO cuenta con dos detectores idénticos, ubicados a distancias de 294 m y 1383 m, que observan los antineutrinos electrónicos producidos por seis reactores en la Central Nuclear de Hanbit (anteriormente conocida como Central Nuclear de Yeonggwang) en Corea.
Cada detector consta de16,5 t de centelleador líquido dopado con gadolinio ( LAB ), rodeado por 450 toneladas adicionales de líquidos amortiguadores, de veto y de blindaje. [ 1 ] : 6
El 3 de abril de 2012, con algunas correcciones el 8 de abril, la colaboración RENO anunció una observación de 4,9σ de θ 13 ≠ 0, con
Esta medición confirmó un resultado similar anunciado por el experimento Daya Bay tres semanas antes y es consistente con resultados anteriores, pero menos significativos, de T2K , MINOS y Double Chooz .
RENO publicó resultados actualizados [ 4 ] en diciembre de 2013, confirmando θ 13 ≠ 0 con una significancia de 6,3σ:
En 2014, RENO anunció la observación de una cantidad inesperadamente grande de neutrinos con una energía de5 ± 1 MeV . [ 5 ] : 14–15 Esto ha sido confirmado posteriormente por los experimentos de Daya Bay y Double Chooz, [ 1 ] : 14–17 y la causa sigue siendo un enigma sin resolver.
Los planes de expansión, denominados RENO-50, añadirán un tercer detector de línea de base media a una distancia de 47 km. Esta distancia es mejor para observar las oscilaciones de neutrinos , pero requiere un detector mucho más grande debido al menor flujo de neutrinos. La ubicación, cerca de la Universidad de Dongshin , tiene una montaña de 450 m de altura (Monte Guemseong), que proporcionará un blindaje de 900 m·we para el detector. Si se financia, esto contendrá 18 000 t de centelleador, [ 1 ] : 31 rodeado por15 000 tubos fotomultiplicadores .
Referencias
- 1 2 3 Joo, Kyung Kwang (5 de julio de 2016). Resultados de RENO y perspectivas con RENO-50 . XXVII Conferencia Internacional sobre Física de Neutrinos y Astrofísica . Londres. Vídeo disponible en la Conferencia Neutrino 2016 - Martes (parte 1) en YouTube .
- ↑ Colaboración RENO (03-04-2012). "Observación de la desaparición del antineutrino electrón en RENO". Physical Review Letters . 108 (18) 191802. arXiv : 1204.0626 . Bibcode : 2012PhRvL.108s1802A . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.191802 . PMID 23003027. S2CID 33056442 .
- ↑ Colaboración RENO (04/04/2012). "Anuncio de los primeros resultados de RENO: Observación de la transformación más débil del neutrino" . Interactions NewsWire.
- ↑ Seon-Hee Seo (para la Colaboración RENO) (2013). "Nuevos resultados de RENO". arXiv : 1312.4111 [ physics.ins-det ].
- ↑ Seo, Seon-Hee (3 de junio de 2014). Nuevos resultados de RENO . XXVI Conferencia Internacional sobre Física de Neutrinos y Astrofísica . Boston.
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