Hogyan mérünk neutrínó-sebességet?



Hasonló dokumentumok
Hogyan mérünk neutrínó-sebességet?

Az ultragyors neutrínók tündöklése és bukása

Neutrínótömeg: mérjük meg!

Neutrínótömeg: a részecskefizika megoldatlan rejtélye

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Bevezetés a részecskefizikába

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Indul az LHC: a kísérletek

Határtalan neutrínók

EREIGNISSE, AUSSCHREIBUNGEN

Hogyan mérünk neutrínósebességet?

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Részecskefizika 3: neutrínók

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Theory hungarian (Hungary)

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

Neutrínó oszcilláció kísérletek

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Ultragyors neutrínók

Részecskefizikai gyorsítók

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Bevezetés a részecskefizikába

A tau lepton felfedezése

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Hadronok, atommagok, kvarkok

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Az ALICE és a REGARD kollaborációk

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Megmérjük a láthatatlant

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Magyarok a CMS-kísérletben

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Neutrínók interferenciája

Hogyan tegyük láthatóvá a láthatatlant?

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

Modern fizika vegyes tesztek

NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

A NEUTRÍNÓ ÚJABB MEGLEPETÉSE

Az LHC kísérleteinek helyzete

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

FIZIKA. Atommag fizika

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

A részecskefizika kísérleti eszközei

GNSS Modernizáció. Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc. Tea előadás, június 1., Penc

Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, December 11.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

Speciális relativitás

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Alkalmazott kutatások kozmikus részecskék detektálásával

Az időmérés pontossága fontos, mert a távolságmérést erre alapozzuk.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, október 3.

Magfizika szeminárium

Az LHC első éve és eredményei

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

A Borexino napneutrínó-kisérlet. Counting Test Facility (CTF)

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

Az LHC TOTEM kísérlete

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

24 műhold (6 pályasíkban 4-4) & % ( )M * 26600km. T m. # 3870 m v m "1.29 #10 $5. # 460 m T a s

Átírás:

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 1/30 Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? Részecskefizikai szeminárium, ELTE, 2011.10.26 Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és MTA ATOMKI, Debrecen

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 2/30 Vázlat Az 1987A szupernova neutrínói. Földi nagy távolságú kísérletek. A MINOS kísérlet. CNGS és OPERA. A távolság mérése. Az idő mérése. Lehetséges buktatók...

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 3/30 SN 1987A:ν-zápor D.N. Schramm, J.W. Truran, Phys. Repts. 189 (1990) 89. Neutroncsillag kötési energiája: 99% neutrínóban távozik SN 1987A: Nagy Magellán-felhőben, 168000 fényévre 10 58 ν, fele első 1 2 s, többi 10 100 s alatt < E ν > 10...15 MeV. Kamiokande: 2140 tonna 11 beütés várható Neutrínóészlelés 1987 febr. 23-án: 2h52, Kamiokande, 2,14 kt: 1 ν (7 MeV) / 10 s (tipikus háttér) 2h52, IMB (Irvine-Michigan-Brookhaven), 6 kt: 0 ν 7h35, Kamiokande: 11 ν (7...35 MeV) / 13 s 7h35, IMB: 8 ν (20... 40 MeV) / 4 s

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 4/30 SN 1987A:ν-zápor, Kamiokande OPERA müon-neutrínói korábban jönnének: 2.5 10 5 168000 4 év

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 5/30 SN 1987A: fényhozam Neutrínók kollapszus pillanatában keletkeznek. Fényjel késleltetve, amikor a hő elkezd kiszabadulni. Vörös óriás: napok, kék óriás: órák múlva. Fényjel 1987 febr. 23-án: 10h40 : fényképen megjelenik 10h53 : felfedezés Világít 1988 szeptemberéig Kék óriás volt Neutrínósebességre felső határ: v ν c c < 2 10 9

SN 1987A: fényhozam Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 6/30

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 7/30 N 1987A: kozmikus ν-zápor korábban? 4-5 évvel korábban Kamiokande nem működött Kozmikus (nem Nap-, földi vagy légköri): E ν > 20 MeV Baksan szcintillátor-teleszkóp (SzU) 1980-1986: 0.16 ν/nap 1987.02.23: 5 ν / 9.1 sec IBM vizes Cserenkov-det (USA) 1982-1986: 2 ν/nap 1987.02.23: 8 ν / 4 sec

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 8/30 Gyorsítós neutrínó-kísérletek oszcilláció vizsgálatára pa π ± X π ± µ ± ν µ ; µ ± e ± ν µ ν e L 1...1000 km, ν e + 2ν µ ; ν és ν Gyorsító analóg légkörrel L 30km Nagy energián π ± µ ± ν µ előre megy. Müon lelassul bomlás előtt termékek 4π-be. tiszta ν µ nyaláb.

Nagy távolságú gyorsítós kísérletek CNGS: CERN Gran Sasso: OPERA, 732 km Fermilab MINOS: 735 km K2K: KEK Kamioka: 250 km T2K (Tokai Kamioka): 295 km Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 9/30

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 10/30 A MINOS-kísérlet Main Injector Neutrino Oscillation Search NUMI MINOS Near Detector NuMI ν-nyaláb Hasonló vas + szcinti kaloriméterek Near Detector (980 tonna): 93% ν µ, 6% ν µ, 1% (ν e + ν e ) 734 km Far Detector (5400 t): 60% ν µ E(ν µ ) 3 GeV MINOS Coll., P. Adamson et al., Phys. Rev. D76, 072005 (2007)

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 11/30 NUMI MINOS nyalábvezeték Pionröptetés: 677 m vákuum Hadronok azonosítása, elnyeletése Müon azonosítása, elnyeletése: 300 m anyag Near detector: 1040 m, far detector: 735 km

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 12/30 A MINOS időmérése ND FD távolság: L = 734298.6 ± 0.7 m, t = 2449356 ± 2 ns Időmérés indul: protonok kivonó mágnese (t 0 ± 1 ns) Protoncsomagok: 5 v. 6 csomag, 9.7µs hossz / 2,2 s Pionbomlás 675 m-en, müonok azonosítása és elnyeletése 1.6 10 6 ND-ν µ, 473 FD-ν (258 ν µ, ν µ ) Órák szinkronizálása GPS vevővel: ±100 ns jitter Időkülönbség mérése a neutrínók beérkezése között: események legkorábbi szcintijele Nem ugyanazok a neutrínók! t 1 = t ND t 0 t DN ; t 2 = t FD t 0 t DF t DF, t DN (GPS, kábeles, elektronikus) késleltetés

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 13/30 A MINOS időmérése: eloszlás Egyedi események mérési pontossága < 10 ns. Pontosság: σ t (ND) = 18.8 ns; σ t (FD) = 1.6 ns Legnagyobb sziszt. hiba: FD GPS kábel (46 ns) Teljes sziszt. szórás: 64 ns. Ha P1 n(t 1) a neutrínók érkezési eloszlása ND-ben a MI n = 5 és n = 6 csomagos üzemében, akkor a FD-ben várható eloszlás P2 n(t 2) = 1 σ 2π exp (t 2 t ) 2 2σ P n 2 1 (t )dt (σ = 150 ns az ND+FD korrelálatlan időbizonytalanság)

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 14/30 MINOS: ν-észlelések időbeli eloszlása Kétféle üzemmód: 5 és 6 protoncsomag / spill Near Detector (data) Far Detector (data + MC after fitting the time)

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 15/30 A MINOS időmérése: eredmény δ eltérés a várt τ repülési időtől L = i lnp 2(t i 2 τ δ) = maximum az összes FD-eseményre összegezve. ν átlagos beérkezési ideje: δ = 126 ± 32 (stat) ± 64 (syst) ns Relatív sebességkülönbség: v ν c c = δ τ+δ = (5.1 ± 2.9) 10 5 1.8σ különbség, nem szignifikáns MINOS Coll., P. Adamson et al., Phys. Rev. D76, 072005 (2007)

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 16/30 CERN Neutrinos to Gran Sasso Proton pion, kaon K π, π ± µ ± ν µ K, π stop µ ± észlelése Mindegyik részecske relatívisztikus. Müon bomlás előtt lelassul, µ eν µ ν e neutrínói szétszóródnak Csak müon-neutrínó megy előre, müon elnyelődik útközben. ν µ nyaláb szétterül, LNGS-nél FWHM = 2.8 km

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 17/30 Az OPERA-kísérlet Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus ν µ ν τ oszcilláció kimutatására Blokk: ólomlemez + fotoemulzió + szcintillátor-hodoszkóp 2 szupermodul: 150000 blokk + mágneses spektrométer

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 18/30 Az OPERA tau-neutrínója: ν µ ν τ OPERA Coll., N. Agafonova et al., Phys.Lett.B691:138-145,2010

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 19/30 OPERA: folyamatos távolságmérés 2009-es földrengés Fel: 1 cm Keletre: 5 cm Északra: 6 cm Távolságmérés bizonytalansága: ±20 cm

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 20/30 CNGS OPERA időzítés: GPS Időzítés proton-indítással: T(OPERA) (T(Kicker) + T(TOF c )) < 20µs Szinkronizáció standard GPS-hez: 100 ns Nem elég jó.

CNGS OPERA időzítés GPS-időjele nem elég pontos Cs atomórák helyben, GPS csak közvetít. Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 21/30

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 22/30 CNGS neutrínók érkezése OPERÁ-ba SPS-ből 2 protoncsomag 50 ms távolságra

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 23/30 Proton- és ν-csomagok SPS-ből 2 különböző protoncsomag 50 ms távolságra Protonok időzítése különböző. MINOS: Near Detector (neutrínó) OPERA: kicker mágnes (proton)

OPERA: időmérés CERN-ben Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 24/30

OPERA: időmérés Gran Sassoban Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 25/30

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 26/30 OPERA: vak analízis Illesztés előtt: δt = 0 Késleltetés illesztése: δt = 1048.5 ns χ 2 /df: 1.06 (1. protoncsomag) 1.12 (2.protoncsomag)

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 27/30 OPERA: időmérés eredménye Instrumentális késleltetések mérése hordozható Cs atomórákkal Események: 7586 belső müon, 8525 sziklában áttöltődött Illesztett késleltetés: Összes eseményre: (1048.5 ± 6.9 (stat.)) ns Csak belső müonokra: (1047.4 ± 11.2 (stat.)) ns Kalibrációs doboz felnyitása után: δt = TOF c TOF ν = (1048.5 ± 6.9 (stat.)) ns 987.8 ns = (60.7 ± 6.9 (stat.) ±7.4 (sys.)) ns OPERA állítása: Illesztés proton-eloszláshoz pontosabb, mint pl. közeli neutrínó-detektor eseményeihez.

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 28/30 Rengeteg ellenvetés, spekuláció Glashow Cserenkov-sugárzást vár v ν > c esetén jelentős energiavesztés InSpire: 131 cikk 1 hónap alatt a témában MINOS és T2K keményen készülődik, de évek, amíg új eredmény lesz

Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 29/30 Ellenvetés: GPS-hiba R.A.J. van Elburg, arxiv:11102685v3 GPS-műhold 20 e km magasan 3900 m/s sebességgel mozog a CERN LNGS vonalon, akkor relatívisztikus időrövidülés miatt a felszíni megfigyelőhöz képest 32 ns-mal kevesebbet mér. Két irányban az éppen 60 ns. De: 31 műhold mozog mindenféle irányban, ez legfeljebb kiszélesítené a spektrumot. A műholdakat 1-2 ns pontossággal egymáshoz hangolják, ez nem volna lehetséges a relatívisztikus hatás elhanyagolása mellett. 32 ns hiba 10 m-t jelentene, annál a hadászati GPS, amelynek vevőjében atomóra van, akár OPERÁ-nál, sokkal pontosabb. A GPS-műholdak időjelzésének pontossága elvben 14 ns.

Köszönöm a figyelmet! Horváth Dezső: Hogyan mérünk neutrínó-sebességet? ELTE, 2011.10.26 p. 30/30