中国江门地下中微子实验(JUNO)基于59天数据,以史上最高精度测量了中微子振荡参数,精度超过此前数十年多个实验的总和。结果发表于《自然》封面文章,标志着下一代中微子设施的正式亮相。
中国南方一座大型地下粒子探测器取得了首批重大科学成果,实现了有史以来最精确的中微子穿越空间时形态变化的测量。
江门地下中微子实验(JUNO)于2025年8月26日至11月2日仅采集了59天数据,其研究结果以封面文章形式发表于《自然》。研究者表示,这一结果标志着下一代设施的首次亮相,该设施有望解答粒子物理学中最持久的问题之一。

JUNO测量了六个基本中微子振荡参数中的两个——sin²θ₁₂和Δm²₂₁,精度比过去数十年多个实验的综合结果高出1.6倍。这些参数描述了中微子在空间中传播时如何在三种“味”(电子、μ子、τ子)之间转换。
该探测器是一个10层楼高的塑料球体,内部装有2万吨液体闪烁体,位于广东省开平市附近一座山丘下方约650米处。它捕捉来自53公里外核电站反应堆的中微子。
研究者王贻芳表示:“JUNO的核心目标是确定中微子的质量顺序,即中微子质量状态的顺序。”这个问题——中微子是否遵循“正常”或“倒转”的质量层级——困扰了物理学家多年,对理解早期宇宙中物质如何形成具有广泛意义。
这座耗资3.76亿美元的设施经过近十年建设,于2025年8月26日开始采集物理数据。早期结果表明JUNO有望实现其按质量排序中微子的主要目标,这需要额外几年的数据积累。
《自然》杂志同期发表的评论文章称,这些结果确立了“JUNO作为追求粒子物理学最根本问题之设施的潜力”。
该项目由中国科学院高能物理研究所牵头,包括来自全球机构的研究人员。JUNO预计将运行超过30年,期间还将研究来自太阳、地球内部、大气以及未来可能来自超新星的中微子。
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