无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望

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王军正, 于骁, 岳骞. 2024: 无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望, 物理, 53(5): 301-309. doi: 10.7693/wl20240502
引用本文: 王军正, 于骁, 岳骞. 2024: 无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望, 物理, 53(5): 301-309. doi: 10.7693/wl20240502
WANG Jun-Zheng, YU Xiao, YUE Qian. 2024: Development and prospects of neutrinoless double-beta decay experiments, Physics, 53(5): 301-309. doi: 10.7693/wl20240502
Citation: WANG Jun-Zheng, YU Xiao, YUE Qian. 2024: Development and prospects of neutrinoless double-beta decay experiments, Physics, 53(5): 301-309. doi: 10.7693/wl20240502

无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望

Development and prospects of neutrinoless double-beta decay experiments

  • 摘要: 无中微子双贝塔衰变是一种重要的超出标准模型的新物理。在数十年理论和实验的发展与探索的基础上,人们对其可能的物理机制以及实验的技术需求已有较为深刻的理解。国际上有多个实验组通过不同的探测器技术尝试寻找无中微子双贝塔衰变事件,并对半衰期下限给出了1026年量级的限制。目前各实验组正在积极进行下一代实验装置的预研和建设,致力于将半衰期灵敏度提高到1027年以上。中国正依托锦屏地下实验室国际领先的实验环境,开发多个不同路线的探测技术。文章将概述国际上主要的大型无中微子双贝塔衰变实验的现状,并展示在锦屏地下实验室中探索这一前沿物理领域的前景以及基于不同探测器技术的实验方案。
  • 加载中
  • Fermi E. Ric. Scientifica,1933,4:491
    Fermi E. Nuovo Cim.,1934,11:1
    Fermi E. Z. Phys.,1934,88:161
    Goeppert M. Phys. Rev.,1935,48:512
    Majorana E. Nuovo Cim.,1937,14:171
    Furry W H. Phys. Rev.,1939,56:1184
    Schechter J,Valle J W F. Phys. Rev. D,1982,25:774
    Racah G. Nuovo Cim.,1937,14:322
    Fukuda Y et al. Phys. Rev. Lett.,1998,81:1158
    Ahmad Q R et al. Phys. Rev. Lett.,2002,89:011302
    Bracco A. Nuclear Physics News,2017,27(3):3
    Dodge G E. Nuclear Physics News,2024,34(1):3
    Masaru D et al. Prog. Theor. Phys.,1981,66(5):1739
    Masaru D et al. Prog. Theor. Phys.,1981,66(5):1765
    中国科学院.中国科学发展战略·无中微子双贝塔衰变实验.北京:科学出版社,2020
    Agostini M et al. Phys. Rev. Lett.,2020,125:252502
    Arnquist L J et al. Phys. Rev. Lett.,2023,130:062501
    Anton G et al. Phys. Rev. Lett.,2019,123:161802
    Abe S et al. Phys. Rev. Lett.,2023,130:051801
    The CUORE Collaboration. Nature,2022,604:53
    Roger G H. Searching for 0νββ Decay with CUORE and CUPID. University of California,2021
    Asakura K et al. AIP Conf. Proc.,2015,1666:170003
    Gando A et al. Phys. Rev. Lett.,2016,117:082503
    KamLAND-Zen Collaboration. Phys.:Conf. Ser.,2017,888:012031
    Adhikari G et al. J. Phys. G:Nucl. Part. Phys.,2022,49:015140
    Renner J,Díaz López G et al. J. High Energ. Phys.,2019,2019:230
    Martín-Albo J,Muñoz Vidal J et al. J. High Energ. Phys.,2016, 2016:159
    Álvarez V et al. JINST,2013,8:T05002
    Miloradovic M. Calibration,Background Study,and Search for New Physics with the GERDA Experiment. Universität Zürich, 2020
    Cheng J P et al. Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.,2017,67:231
    Wang L,Yue Q,Kang K et al. Sci. China Phys. Mech. Astron., 2017,60:071011
    Ma H,Dai W H,Yang L T. Proceeding of Science,2023, TAUP2023:200
    Ni K X et al. Chin. Phys. C,2019,43:113001
    An M M et al. Nucl. Instrum. Meth. A,2016,810:144
    Zhao J,Wen L J,Wang Y F et al. Chin. Phys. C,2017,41(5):053001
    Cao J et al. Chin. Phys. C,2020,44(3):031001
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-04-01
  • 刊出日期:  2024-05-23

无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望

基金项目: 

摘要: 无中微子双贝塔衰变是一种重要的超出标准模型的新物理。在数十年理论和实验的发展与探索的基础上,人们对其可能的物理机制以及实验的技术需求已有较为深刻的理解。国际上有多个实验组通过不同的探测器技术尝试寻找无中微子双贝塔衰变事件,并对半衰期下限给出了1026年量级的限制。目前各实验组正在积极进行下一代实验装置的预研和建设,致力于将半衰期灵敏度提高到1027年以上。中国正依托锦屏地下实验室国际领先的实验环境,开发多个不同路线的探测技术。文章将概述国际上主要的大型无中微子双贝塔衰变实验的现状,并展示在锦屏地下实验室中探索这一前沿物理领域的前景以及基于不同探测器技术的实验方案。

English Abstract

参考文献 (36)

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