10-13 March 2026
Asia/Novosibirsk timezone

Проект САТУРН: исследование когерентного упругого рассеяния тритиевых антинейтрино и ограничение на магнитный момент нейтрино

10 Mar 2026, 15:02
20m
аудитория НГТУ (ИЯФ)

аудитория НГТУ

ИЯФ

Устный Физика нейтрино Физика нейтрино

Speaker

Prof. Александр Студеникин (Физический факультет МГУ)

Description

«Проект САТУРН: исследование когерентного упругого рассеяния тритиевых антинейтрино и ограничение на магнитный момент нейтрино»

После краткого введения в теорию электромагнитных свойств нейтрино [1,2,3] и обсуждения существующих экспериментальных ограничений на магнитные моменты µν и другие электромагнитные характеристики нейтрино, полученные в наземных экспериментах (включая споследние оценки от XENONnT [4] и LUX-ZEPELIN [5]) и результаты из астрофизических наблюдений [6,7], в докладе представлен новый эксперимент САТУРН, который реализуется в рамках программы Национального центра физики и математики в Сарове [8,9,10]. Целью проекта САТУРН является проведение впервые измерения когерентного упругого рассеяния тритиевых антинейтрино на атомах жидкогелиевой мишени в сверхтекучем состоянии, что позволит получить новые рекордные ограничения (или провести измерение) величины магнитного момента нейтрино на масштабах . На первом этапе реализации проекта САТУРН планируется также использовать низкотемпературный сцинтилляционный и криогенный кремниевый детекторы антинейтрино.

[1] C.Guinti, A.Studenikin, Neutrino electromagnetic interactions: A window to new physics, Rev. Mod. Phys. 87 (2015) 531.
[2] C.Giunti, A.Kouzakov, Y.F.Li, A.Studenikin, Neutrino electromagnetic properties, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2025, 75: 1–29.
[3] A.Studenikin, Electromagnetic neutrinos: The basic interaction processes and constraints from laboratory experiments and astrophysics, Int. J. of Mod. Phys. E 33 (2024) 2441033.
[4] A.Khan, Light new physics and neutrino electromagnetic interactions in XENONnT, Phys. Lett. B 837 (2023) 137650.
[5] M.Atzori Corona et al., New constraint on neutrino magnetic moment from LZ dark matter search results, Phys. Rev. D 107 (2023) 053001.
[6] S.Jana and Y.Porto, Resonances of supernova neutrinos in twisting magnetic fields,
Phys. Rev. Lett. 132 (2024) 101005.
[7] V. Brdar, A. de Gouvˆea., Y.-Y. Li, P. Machado, Neutrino magnetic moment portal
and supernovae: New constraints and multimessenger opportunities, Phys. Rev. D 107
(2023) 073005.
[8] M.Cadeddu, F.Dordei, C.Giunti, K.Kouzakov, E.Picciau, A.Studenikin, Potentialities of a low-energy detector based on 4He evaporation to observe atomic effects in coherent neutrino scattering and physics perspectives, Phys. Rev. D 100 (2019) 073014.
[9] G.Donchenko, K.Kouzakov, A.Studenikin, Elastic neutrino–atom scattering as a probe of neutrino millicharge and magnetic moment, JETP Lett. 117 (2023) 879.
[10] M.Cadeddu, F.Dordei, C.Giunti, A. Ivashkin, K.Kouzakov, F.Lazarev, O. Moskalev, I.Stepantsov, A.Studenikin, I.Tkachev, V.Trofimov, M.Verkhovtsev, M.Vyalkov, A.Yukhimchuk, E.Zagirdinova, SATURNE: The Sarov Tritium Neutrino Experiment for probing coherent elastic neutrino-atom scattering and neutrino electromagnetic interactions, Springer Proc. Phys. 425 (2025) 99.

Primary author

Prof. Александр Студеникин (Физический факультет МГУ)

Presentation Materials

There are no materials yet.