مرصد جيانغمن للنيوترينو يعلن عن أول قياسات دقيقة

نشر مرصد جيانغمن للنيوترينو تحت الأرض في الصين نتائجه الفيزيائية الأولية، مقدماً بيانات عالية الدقة حول معاملات تذبذب النيوترينو بعد 59 يوماً فقط من التشغيل.

حقق مرصد جيانغمن للنيوترينو تحت الأرض أول إنجاز رئيسي له عندما نشرت دورية "نيتشر" النتائج الأولى للتجربة كمقال غلاف في 10 يونيو.

باستخدام بيانات مُتحقق منها جُمعت بين 26 أغسطس و2 نوفمبر 2025، تمكن تعاون JUNO الدولي من تقليل أوجه عدم اليقين في اثنين من معاملات تذبذب النيوترينو الرئيسية بمعامل 1.6 مقارنة بالتجارب السابقة التي امتدت لعقود.

يقع الكاشف على عمق 700 متر تحت الأرض، ويحتوي على 20 ألف طن من وميض سائل، وقد بدأ في جمع البيانات في أغسطس 2025. صُمم المرصد لتحديد ترتيب كتلة النيوترينو وقياس معاملات الخلط بدقة تفوق 1 بالمئة.

صرح البروفيسور آرثر ماكدونالد، الحائز على جائزة نوبل لعام 2015، بأن مرصد JUNO قد حقق أهدافه التصميمية من حيث النقاء الإشعاعي ودقة الطاقة والاستقرار. ويتوقع الباحثون الحصول على نتائج إضافية بدءاً من هذا الصيف.

مقالات ذات صلة

Researchers have created the first functional nuclear clock, using vibrations from radioactive thorium nuclei to measure time. The device marks a milestone after more than two decades of development and could eventually surpass the precision of current atomic clocks.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Physicists at the University of Massachusetts Amherst propose that a record-breaking neutrino detected in 2023 originated from the explosion of a primordial black hole carrying a 'dark charge.' The particle's energy, 100,000 times greater than that produced by the Large Hadron Collider, puzzled scientists since only the KM3NeT experiment recorded it. Their model, published in Physical Review Letters, could also hint at the nature of dark matter.

Researchers propose updating a 1773 experiment by Henry Cavendish to detect millicharged particles, a potential dark matter candidate. The design uses nested metal shells and could be 10,000 times more sensitive than past methods. The setup promises to be cheaper and faster than particle accelerators.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

An international team of researchers has achieved a milestone in quantum communication by teleporting the polarization state of a single photon between two separate quantum dots over a 270-meter open-air link. The experiment, conducted at Sapienza University of Rome, demonstrates the potential for quantum relays in future quantum networks. The findings were published in Nature Communications.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض