直接検出の未来とは? わかりやすく解説

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直接検出の未来

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 14:02 UTC 版)

Weakly interacting massive particles」の記事における「直接検出の未来」の解説

2020年代には、現在の最先端感度よりも桁違い小さWIMP断面調査するいくつかのマルチトン質量直接検出実験出現見られる予定である。このような次世代実験の例としては、マルチトン液体キセノン実験であるLUX-ZEPLINLZ)とXENONnTがあり、続いて50100トン別の提案され液体キセノン直接検出実験であるDARWINがある。 このようなマルチトン実験は、ニュートリノの形で新しバックグラウンドにも直面する。これにより、ニュートリノフロアと呼ばれる特定のポイント超えてWIMPパラメータ空間探索する能力制限される。ただし、その名前は厳し制限意味する場合があるが、ニュートリノフロアは、それを超える実験感度露出の平方根検出器質量実行時間の積)としての改善できるパラメーター空間領域を表す。 10 GeV未満WIMP質量場合ニュートリノ背景主な発生源太陽からであるが、より高い質量場合背景には大気ニュートリノ拡散超新星ニュートリノ背景からの寄与含まれる2021年12月、 PandaXの結果では、データ中には信号検出されず、最低でも 3.8 × 1011 {\displaystyle 3.8\times 10^{-11}} pb断面積および40GeVの質量までが棄却された。

※この「直接検出の未来」の解説は、「Weakly interacting massive particles」の解説の一部です。
「直接検出の未来」を含む「Weakly interacting massive particles」の記事については、「Weakly interacting massive particles」の概要を参照ください。

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