Взаимодействие нейтрино в D2OДля решения проблемы солнечных нейтрино и, в частности, исследования нейтринных осцилляций необходимы независимые измерения потоков электронных нейтрино νe, а также мюонных νμ и тау нейтрино ντ. На установке SNO можно измерять поток и энергетический спектр электронных нейтрино F(νe) и поток всех нейтрино F(νx). Поток неэлектронных нейтрино - это разность F(νμ u ντ) = F(νx) - F(νe) На SNO эти потоки можно измерять используя то обстоятельство, что нейтрино по-разному могут взаимодействовать с тяжелой водой. Реакции с заряженными токамиνe + d → p + p + e- Когда нейтрино попадает в ядро дейтерия
происходит обмен W-бозоном. В результате нейтрон
в дейтерии превращается в протон, а нейтрино в
электрон. Как самый легкий продукт реакции
электрон получает почти всю энергию нейтрино.
Его скорость выше, чем скорость света в воде.
Возникающее черенковское излучение
регистрируется фотоумножителями, сигналы с
которых пропорциональны энергиям нейтрино. Реакции с нейтральными токамиx + d → p + n + x В этой реакции происходит обмен Z-бозоном. В
результате дейтрон разрушается, а
освободившийся нейтрон термализуется в
результате рассеяния в тяжелой воде. Затем
нейтрон захватывается ядром. гамма-кванты из
этой (n,)
реакции рассеиваются на электронах, которые в
свою очередь генерируют черенковское излучение,
которое регистрируется фотоумножителями. Рассеяние на электронахe- + x → e- + x Этот процесс не специфичен для тяжелой воды. В
обычной происходит то же самое. Рассеяние
происходит на всех типах нейтрино, но на
электронных нейтрино оно раз в 6 более вероятно. В
конечном состоянии энергия делится между
электроном и нейтрино, поэтому
спектроскопическая информация здесь скудная,
зато информация о направлении хорошая. Системы для нейтральных токовЭффективность процесса со слабым током зависит от эффективности реакции (n,). Для дейтерия она около 25% в объеме D2O. В SNO имеется две системы, повышающих эффективность детектирования процесса с нейтральными токами.
Вода (H2O & D2O)Водяная система SNO должна быть способна
поддерживать очень высокую степень чистоты
больших объемов воды. В частности концентрация
элементов из радиоактивных цепочек урана и тория
должна быть в миллионы раз меньше, чем в обычной
воде. Внешний слой обычной воды служит для
поглощения гамма-квантов и нейтронов от
естественной радиоактивности скальных пород.
Для 1000 т тяжелой воды примеси должны быть меньше 10-14г/г
воды, а для легкой (обычной) воды весом 7000 т меньше
|