ЯДЕРНЫЙ СЕМИНАР ОФВЭ

Статус и перспективы тритиевого нейтринного эксперимента SATURNE

by Константин Алексеевич Кузаков (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва)

Europe/Moscow
МКЗ

МКЗ

корпус 7, малый конференц-зал
Description

Тритиевый нейтринный эксперимент в Сарове (SATURNE) является частью научной программы НЦФМ и в настоящее время находится на этапе R&D. В эксперименте будет задействован тритиевый источник электронных антинейтрино с активностью не менее 10 МКи (1 кг трития), а, возможно, и до 40 МКи (4 кг трития). Ожидается, что измерения с помощью детектора на основе He-4 в сверхтекучем состоянии позволят впервые наблюдать когерентное упругое рассеяние нейтрино на атомах, а также обнаружить магнитный момент нейтрино μ_ν, либо получить новое рекордное ограничение на его величину на уровне ~10^{-13} μB (90% C.L.). Также планируются измерения ионизационного канала взаимодействия нейтрино с атомами с помощью Si и SrI2(Eu) детекторов, имеющих рекордно низкие энергетические пороги для соответствующих систем детектирования, что позволит достичь чувствительности к величине μ_ν на уровне ~10^{-12} μB (90% C.L.).

 

Speaker: K.A.Кuzakov (Lomonosov Moscow State University, Moscow)

Subject: Status and prospects of the tritium neutrino experiment SATURNE

The Sarov Tritium Neutrino Experiment (SATURNE) is part of the scientific program of the NCPhM and is currently at the R&D stage. The experiment will employ a tritium source of electron antineutrinos with an activity of at least 10 MCi (1 kg of tritium) and possibly up to 40 MCi (4 kg of tritium). It is expected that measurements using a He-4 detector in the superfluid state will allow for the first time to observe coherent elastic neutrino-atom scattering and to discover the neutrino magnetic moment μ_ν, or to set a new record upper limit on its value at the level of ~10^{-13} μB (90% C.L.). It is also planned to measure the ionization channel of neutrino-atom interactions using Si and SrI2(Eu) detectors with record-low energy thresholds for the corresponding detection systems, which will allow achieving sensitivity to the μ_ν value at the level of ~10^{-12} µB (90% C.L.).

Organised by

PNPI

С.И. Манаенков