Wetenschap
Tegoed:CC0 Publiek Domein
Een groep onderzoekers die werkt met gegevens van de Borexino-detector in de Laboratori Nazionali del Gran Sasso in Italië, heeft aangetoond dat het mogelijk is om zonneneutrino's te meten met zowel directionele als energiegevoeligheid. Twee teams binnen de groep hebben papers geschreven waarin het werk van de groep wordt beschreven - een van hen heeft hun werk gepubliceerd in Physical Review D, de andere in Fysieke beoordelingsbrieven .
De Borexino-detector werd voor het eerst voorgesteld in 1986 en de structuur ervan werd voltooid in 2004. In mei 2007 begon het onderzoekers gegevens te verstrekken. Het doel was om neutrinofluxen in proton-protonketens te meten. De detector, die momenteel wordt ontmanteld, is gemaakt met behulp van 280 ton radiozuivere vloeibare scintillator die werd afgeschermd door een laag water. Detecties werden gedaan toen zonne-neutrino's werden verstrooid door elektronen in de scintillator - het uitgestraalde licht werd opgepikt door sensoren aan de binnenkant van de tank.
Gedurende het grootste deel van zijn bestaan waren gegevens van de Borexino-detector een uitstekende bron van gevoeligheidsgegevens met hoge resolutie tot aan lage energiedrempels, maar het bood weinig richtingstrajecten. In deze nieuwe poging vonden de onderzoekers een manier om de gegevens van de detector te gebruiken met gegevens van een andere detector om trajectinformatie te verschaffen.
De andere detector was de Super Kamiokande-detector in Japan - hij was in staat om de Cherenkov-straling te meten die werd afgegeven wanneer elektronen in zijn gigantische watertank reisden en hun baan opleverden. De Borexino-onderzoekers analyseerden eerdere gegevens in hun faciliteit opnieuw door deze te correleren met de Cherenkov-fotonen met bekende posities van de zon; daarbij konden ze pieken vinden in de gegevens die ze vertegenwoordigden. Vervolgens gebruikten ze die pieken om computersimulaties te maken waarmee ze zonne-neutrino-gebeurtenissen konden scheiden van achtergrondgeluid en ontdekten dat ze echte gebeurtenissen konden identificeren, wat sterk suggereerde dat ze Cherenkov-fotonen hadden gedetecteerd, wat hen richtingsinformatie over de neutrino's gaf. Ze suggereren dat hun werk nieuwe manieren moet bieden om de koolstof-stikstof-zuurstofcyclus van de zon te bestuderen en ook de resultaten van zoekopdrachten naar zeldzame nucleaire processen te verbeteren. + Verder verkennen
© 2022 Science X Network
Wat maakt een rokerige, verkoolde barbecue zo lekker? De chemie van koken boven een open vuur
Verschillen van natriumhydroxide versus Natriumcarbonaat
Video:Chemtrails versus contrails
Twee stappen vooruit:neutronen helpen bij het verkennen van toekomstige hiv-behandelingen
Magnetische eigenschappen van waterstof
Wat zit er achter het vreemde weer in Kenia?
Achter het ijzeren gordijn:hoe methaanproducerende microben de vroege aarde warm hielden
EU dringt aan op vermindering auto-emissies boost voor elektrische voertuigen
Wat voor soort groenten eten herten?
Vlucht van fantasie? Luchtvaartindustrie probeert groen te worden
We begrijpen eindelijk hoe zuurstof reageert op platina
Zoom gaat groots werken aan oplossing voor kwetsbaarheid tijdens conferenties
Tweeënhalf jaar durende expeditie eindigt in 's werelds meest biodiverse beschermde gebied
Amerikaanse publieke opinie over klimaat en energie
VS klaagt Iraniërs aan voor grootschalig hackplan
Applicaties, drones en extreemrechts in COVID-19
Pad naar de bruine kleur van diatomeeën ontdekt
Verbeterd robotzicht zorgt voor meer natuurlijke interactie met mensen
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com