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Neutrino Ettore Majorana Observatory

L'expĂ©rience NEMO (Neutrino Ettore Majorana Observatory) rĂ©sulte d'une collaboration internationale scientifique, on peut citer en France: le CENBG (Centre d'Études NuclĂ©aires de Bordeaux-Gradignan), l'IN2P3 du CNRS ou encore le LAL (Laboratoire de l'AccĂ©lĂ©rateur LinĂ©aire), au Royaume-Uni l'universitĂ© de Manchester[1].

La collaboration recherche les dĂ©sintĂ©grations double bĂȘta sans Ă©mission de neutrinos. L'observation de telles dĂ©sintĂ©grations indiquerait que le neutrino est une particule de Majorana, et pourrait ĂȘtre utilisĂ©e pour mesurer la masse des neutrinos. En rĂ©alitĂ©, on ne peut remonter qu'Ă  la masse effective du neutrino, ce qui donne dĂ©jĂ  une bonne idĂ©e de sa masse intrinsĂšque. L'expĂ©rience NEMO3 s'est dĂ©roulĂ©e dans le Laboratoire souterrain de Modane (LSM) dans le tunnel routier du FrĂ©jus sur 7 ans, la prise de donnĂ©es commençant en pour s'arrĂȘter le [2], aprĂšs avoir permis de dĂ©terminer une masse maximale du neutrino infĂ©rieure Ă  1 eV. Le dĂ©tecteur ne permettant pas de descendre plus bas, son dĂ©montage doit ĂȘtre suivi du projet Super-Nemo[3], toujours en cours de mise en Ɠuvre mi-2016.

Description

Le dĂ©tecteur est un cylindre Ă  20 secteurs qui contiennent diffĂ©rents isotopes sous forme de feuilles minces avec une surface totale d'environ 20 m2. Les principaux isotopes utilisĂ©s pour la recherche de dĂ©sintĂ©grations double bĂȘta sont le molybdĂšne-100 (environ 7 kg) et le sĂ©lĂ©nium-82 (1 kg). L'expĂ©rience comporte Ă©galement de petites quantitĂ©s de cadmium-116, nĂ©odyme-150, zirconium-96 et calcium-48. Des feuilles de tellure et le cuivre sont utilisĂ©es pour des mesures de bruit de fond.

Principe

Un dĂ©tecteur de traces sur chaque face des feuilles dĂ©tecte les Ă©lectrons et positrons de la dĂ©sintĂ©gration double bĂȘta, Ă  partir du rayonnement spatial; il n'y a donc pas d'Ă©metteur sur cette expĂ©rience. Électrons et positrons sont identifiĂ©s par la courbure de leur trajectoire dans un champ magnĂ©tique. L'Ă©nergie des Ă©lectrons est ensuite mesurĂ©e dans un calorimĂštre. Les autres expĂ©riences de ce domaine (EXO, CUORE, GERDA, etc.) sont purement calorimĂ©triques, NEMO est la seule Ă  identifier les particules, ce qui lui permet de rĂ©duire drastiquement son bruit de fond, mais limite la masse d'isotope par volume de dĂ©tecteur.

Pour le processus de dĂ©sintĂ©gration double bĂȘta standard, deux neutrinos, qui ne peuvent ĂȘtre observĂ©s directement, prennent une partie de l'Ă©nergie rĂ©duisant ainsi la somme de l'Ă©nergie des particules Ă©mises Ă©lectrons. Les neutrinos emportent une part d'Ă©nergie variable, ce qui aboutit Ă  un spectre mesurable continu. Dans le cas d'une dĂ©sintĂ©gration sans neutrino, les particules conserveraient toute l'Ă©nergie de la dĂ©sintĂ©gration. Aussi, la mesure du spectre d'Ă©nergie d'une telle rĂ©action aboutirait Ă  un pic Ă  cette Ă©nergie. Cela prouverait que le neutrino est de Majorana, c'est-Ă -dire que neutrino et anti-neutrino sont identiques. Cela n'a jusqu'Ă  prĂ©sent jamais Ă©tĂ© observĂ©.

RĂ©sultats obtenus

Concernant NEMO3, aprĂšs 7 ans de prises de donnĂ©es, la limite infĂ©rieure observĂ©e de la demi-vie du processus double bĂȘta sans neutrino du molybdĂšne-100 est de 1024 annĂ©es. Selon les modĂšles nuclĂ©aires, cela correspond Ă  une masse effective du neutrino infĂ©rieure Ă  0,5 - 1,0 eV.

SuperNEMO

La collaboration travaille toujours activement Ă  la prochaine Ă©tape en 2026, sur SuperNEMO, expĂ©rience modulaire basĂ©e sur le mĂȘme principe que NEMO-3 mais beaucoup plus massive. Plusieurs points demandent une R&D agressive, notamment l'enrichissement des feuilles sources, leur purification et le contrĂŽle mĂȘme de cette purification. D'autre part, il est important d'amĂ©liorer la rĂ©solution en Ă©nergie du calorimĂštre, afin de gagner en prĂ©cision. La rĂ©duction du bruit de fond fait Ă©galement l'objet de recherches. En effet, le radon (radioactivitĂ© naturelle) est une source importante de bruit de fond, car il est lui aussi source de dĂ©croissance double bĂȘta sans Ă©mission de neutrinos. SuperNEMO devrait fixer une limite infĂ©rieure de la demi-vie Ă  1026 ans et une limite supĂ©rieure de la masse effective du neutrino Ă  50 meV. Le premier tracker SuperNEMO a Ă©tĂ© mis en place avec ses photomultiplicateurs fin 2015[4].

Références

Voir aussi

Liens externes

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