Спиральность нейтрино была экспериментально измерена в 1958 г. группой М. Гольдхабера. В этом эксперименте, задача непосредственного определения спиральности нейтрино была сведена к определению спиральности фотона, участвовавшего наряду с нейтрино в процессе радиоактивного распада ядра .
Cхема анализировавшегося в эксперименте Гольдхабера
радиоактивного распада показана на рис. 1. Был использован е-захват
возбужденного состояния изотопа 152Eu (Т1/2 = 9.3 часа)
с энергией 45 кэВ и спином-четностью JP = 0−. В результате
распада образуются ядра в различных
возбужденных состояниях, в том числе и в состоянии 1- с энергией возбуждения 0.961 МэВ.
является разрешенным β-переходом гамов-теллеровского типа.
Поэтому орбитальные моменты участвующих лептонов (электрона и нейтрино) нулевые
и нужно учитывать лишь их спины. Во второй строчке (1) записан закон сохранения
момента количества движения для “участников” процесса. Видно, что спины
возбужденного ядра 152Sm() и нейтрино ()
антипараллельны. Поскольку продукты распада разлетаются в противоположные
стороны (закон сохранения импульса), то нейтрино и получившее отдачу
возбужденное ядро самария будут иметь одинаковую спиральность.
В этой цепочке процессы, отмеченные стрелками , относятся к
стадии резонансной флуоресценции. Фотоны испускаемые возбужденными ядрами
152Sm(1−) резонансно возбуждают ядра самария мишени, которые в
свою очередь испускают фотоны, которые нужно регистрировать. Таким образом
регистрируются только те события, для которых выполнено условие резонансной
флуоресценции.
Таким образом энергия отдачи ядра существенно больше собственной ширины уровня. Однако, доплеровское уширение γ-линии 0.961 МэВ оказывается достаточно большим, чтобы для значительной части фотонов выполнялось поглощения ядрами мишени. Дело в том, что атомы (и ядра) β-источника и мишени находятся в тепловом движении. Поэтому фотоны испускаются ядрами, двигающимися с различными тепловыми скоростями и в различных направлениях. Распределение по скоростям является максвелловским. В результате γ-линия существенно уширяется и её форма становится отличной от естественной (брейт-вигнеровской). В большинстве случаев форма этой линии гауссова с шириной на половине высоты
где Е - средняя энергия фотона, k - постоянная Больцмана (8.62.10-11 МэВ/Кельвин), Т - абсолютная температура, М - масса ядра. Это означает, что высокоэнергичный участок доплеровски уширенной γ-линии обеспечивает возможность резонансного поглощения ядрами мишени значительного числа фотонов, вылетающих из β-источника 152Eu в сторону противоположную вылету нейтрино и, следовательно, идентификацию этих фотонов. В этом процессе способны участвовать только нужные для идентификации спиральности нейтрино фотоны, испускаемые возбужденными ядрами самария, движущиеся в направлении противоположном испущенным нейтрино.
Перейдем к описанию экспериментальной установки (рис. 2). β- Источник 152Eu помещался внутри магнита (намагниченное железо), служащего для определения круговой поляризации фотонов. Детектор фотонов (сцинтилляционный счетчик NaJ(Tl)) могли достигать лишь те фотоны, которые, во-первых, проходили через магнит и, во-вторых, испытали резонансное рассеяние (флуоресценцию) в кольцевом рассеивателе из Sm2O3, окружавшем детектор. Прямое направление от источника 152Eu на детектор перекрывалось свинцовым фильтром, исключавшим попадание на детектор фотонов без предварительного их резонансного рассеяния мишенью. Часть фотонов, достигших детектора, испытывала комптоновское рассеяние в материале магнита (Fe). Два из 26 электронов атома железа, находящихся на внешней 4d-оболочке, поляризуются при намагничивании. Сечение комптоновского рассеяния больше, если электроны и фотоны имеют противоположную поляризацию. Таким образом, измеряя скорость счета детектора фотонов при разных ориентациях магнитного поля, можно определить знак круговой поляризации фотонов, а значит и спиральность нейтрино. В данном эксперименте для спиральности нейтрино было получено значение h = -1.0+0.3, означавшее, что спин нейтрино и его импульс направлены в противоположные стороны.
07.11.16 |