RENO(Reactor Experiment for Neutrino Oscillation )は、韓国で行われている短基線原子炉ニュートリノ振動実験です。この実験は、電子ニュートリノが他のニュートリノフレーバーに振動する原因となるニュートリノ混合行列パラメータθ13を測定するか、その上限を設定するために設計されました。RENOには、韓国のハンビット原子力発電所(旧名:霊光原子力発電所)にある6基の原子炉で生成される電子反ニュートリノを観測する、294mと1383mの距離に設置された2つの同一の検出器があります。
各検出器は以下で構成されています。16.5トン のガドリニウム添加液体シンチレーター(LAB)が、さらに450トンの緩衝液、遮断液、遮蔽液に囲まれている。[ 1 ]: 6
2012年4月3日、4月8日に一部修正を加えたRENOコラボレーションは、θ 13 ≠ 0の4.9σの観測結果を発表した。
[ 2 ] [ 3 ]
この測定結果は、3週間前に大亜湾実験で発表された同様の結果を裏付けるものであり、 T2K、MINOS、Double Choozによる以前の、しかし重要性の低い結果とも一致している。
RENOは2013年12月に更新された結果[ 4 ]を発表し、θ13 ≠0が6.3σの有意性で確認された。

2014年、RENOは予想外に多くのエネルギーを持つニュートリノの観測を発表した。5 ± 1 MeV 。[ 5 ]: 14–15 これはその後、大亜湾実験とダブルチューズ実験によって確認され、[ 1 ]: 14–17その原因は未だ解明されていない謎である。
RENO-50と呼ばれる拡張計画では、47km離れた場所に3つ目の中基線検出器を追加する予定です。この距離はニュートリノ振動の 観測に適していますが、ニュートリノ束が小さいため、はるかに大きな検出器が必要となります。東新大学近くのこの場所には、高さ450mの山(金城山)があり、検出器に900m.weの遮蔽効果をもたらします。資金が確保されれば、この検出器は 18,000 t のシンチレーター、[ 1 ] : 31に囲まれて15,000個の光電子増倍管。
参考文献
- 1 2 3 Joo, Kyung Kwang (2016年7月5日). RENOの結果とRENO-50の展望. XXVII国際ニュートリノ物理学・天体物理学会議. ロンドン.YouTubeの「ニュートリノ会議 2016 - 火曜日 (パート 1)」 の動画が視聴可能です。
- ↑ RENO Collaboration (2012-04-03). "Observation of electron-antineutrino disappearance at RENO". Physical Review Letters . 108 (18) 191802. arXiv : 1204.0626 . Bibcode : 2012PhRvL.108s1802A . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.191802 . PMID 23003027. S2CID 33056442 .
- ↑ RENOコラボレーション(2012年4月4日)。「RENOからの最初の結果の発表:最も弱いニュートリノ変換の観測」。Interactions NewsWire。
- ↑ Seon-Hee Seo (RENOコラボレーションを代表して) (2013). 「RENOからの新しい結果」. arXiv : 1312.4111 [ physics.ins-det ].
- ↑ Seo, Seon-Hee (2014年6月3日). RENOからの新たな結果. XXVI ニュートリノ物理学および天体物理学に関する国際会議. ボストン.