Antineutrinos ถูกค้นพบครั้งแรกโดยใช้น้ำธรรมดา

ทีมนักฟิสิกส์นานาชาติได้รายงานการตรวจพบอนุภาคแอนตินิวตริโนใต้อะตอมเป็นครั้งแรกด้วย

โดยใช้น้ำสะอาด ก่อนหน้านี้ สามารถตรวจจับอนุภาคได้โดยใช้เครื่องเรืองแสงวาบชนิดของเหลวเท่านั้น วิธีการใช้น้ำจะทำให้การค้นหา การระบุ และการศึกษาอนุภาคดังกล่าวง่ายขึ้นอย่างมาก

นักวิจัยใช้นิวตริโนหอดูดาวซัดเบอรี (SNO) ซึ่งดัดแปลงให้เป็นเจ้าภาพจัดการทดลอง SNO+ ระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ความลึก 2 กม. ในเหมืองร้างในเมือง Sudbury รัฐออนแทรีโอ ห่างจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใกล้ที่สุดประมาณ 240 กม.

ด้วยเครื่องตรวจจับที่เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์นักวิจัยสามารถตรวจพบการแผ่รังสี Cherenkov ระหว่างการผ่านของอนุภาคแอนตินิวตริโน การเรืองแสงนี้เกิดจากตัวกลางโปร่งใสโดยอนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินความเร็วเฟสของแสงสำหรับตัวกลางนี้ ก่อนหน้านี้ มีการใช้สารเรืองแสงที่เป็นของเหลวซึ่งเป็นตัวกลางคล้ายน้ำมันที่เปล่งแสงจำนวนมากเมื่ออนุภาคมีประจุผ่านไป เพื่อตรวจจับอนุภาค

ร่วมกับทีมควบคุมและวัดผลของเราเราออกแบบและสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก็บข้อมูลทั้งหมด และพัฒนาระบบ "ทริกเกอร์" ของเครื่องตรวจจับ ซึ่งทำให้ SNO+ มีเกณฑ์พลังงานต่ำพอที่จะตรวจจับแอนตินิวตริโนของเครื่องปฏิกรณ์ได้

Joshua Klein ผู้เขียนร่วมการศึกษา

นิวตริโนและแอนตินิวตริโนมีขนาดเล็กอนุภาคมูลฐานที่มีมากที่สุดในจักรวาลและถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสสาร เนื่องจากแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องอื่น จึงยากต่อการตรวจจับและศึกษา

การวิเคราะห์คุณสมบัติมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจอนุกรมปรากฏการณ์ทางกายภาพ เช่น การก่อตัวของเอกภพ และการศึกษาวัตถุทางดาราศาสตร์ที่อยู่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สังเกตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ นักวิจัยทราบว่าเครื่องตรวจวัดรังสีชนิดเรืองแสงวาบแบบดั้งเดิมนั้นมีราคาแพง แต่การใช้เทคโนโลยีน้ำทำให้สามารถสร้างเครื่องตรวจจับขนาดใหญ่จำนวนมากที่จะวิเคราะห์แอนตินิวตริโนจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในบริเวณใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม:

ในที่สุดทฤษฎีสำคัญของฟิสิกส์ควอนตัมได้รับการพิสูจน์แล้ว หลัก

นักชีววิทยาค้นพบวิธีที่เซลล์มะเร็งหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน

พบวิธีลดน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องฉีดอินซูลิน

บนหน้าปก: เครื่องตรวจจับ SNO+ รูปภาพ:  การทำงานร่วมกันของ SNO+