Аннотация:
При наличии масс и смешивания у нейтрино с необходимостью возникают осцилляции, т. е. периодические переходы нейтрино одного типа в нейтрино другого типа и обратно. В общем случае картина нейтринных осцилляции зависит от свойств среды, в которой движется нейтрино. Ряд новых осцилляционных явлений, имеющих резонансный характер, возникает при прохождении нейтрино через среду с переменной плотностью. Эти явления имеют аналогии в разных областях физики и, в частности, в механике, поскольку осцилляции нейтрино – по существу колебательный процесс, не связанный с квантовой природой частиц. В обзоре обсуждаются практически все возможные аспекты влияния вещества на нейтринные осцилляции. После введения, в котором даны общие представления об осцилляциях и механизме воздействия среды на картину осцилляции, рассмотрены уравнения эволюции нейтрино в веществе. Затем изложена теория осцилляции нейтрино в средах с различным распределением плотности. Особое внимание уделено наиболее интересному случаю достаточно медленного изменения плотности (адиабатический случай). Теория является непосредственным обобщением теории вакуумных осцилляций, развитой ранее Б. М. Понтекорво. Далее проведено уточнение полученных результатов, связанное с учетом расхождения волновых пакетов и эффектов поглощения нейтрино в среде. Рассмотрены также осцилляции трех типов нейтрино в наиболее естественном случае иерархии масс. В последнем разделе обсуждены возможные проявления резонансных осцилляций при прохождении нейтрино через вещество Солнца и Земли. Табл. 1. Ил. 26. Библиогр. ссылок 87 (107 назв.).
Образец цитирования:
С. П. Михеев, А. Ю. Смирнов, “Резонансные осцилляции нейтрино в веществе”, УФН, 153:1 (1987), 3–58; Phys. Usp., 30:9 (1987), 759–790
Эта публикация цитируется в следующих 110 статьяx:
Papia Panda, Dinesh Kumar Singha, Monojit Ghosh, Rukmani Mohanta, “Effect of torsion in long-baseline neutrino oscillation experiments”, Eur. Phys. J. C, 85:1 (2025)
R. Abbasi, M. Ackermann, J. Adams, S. K. Agarwalla, J. A. Aguilar, M. Ahlers, J. M. Alameddine, N. M. Amin, K. Andeen, G. Anton, C. Argüelles, Y. Ashida, S. Athanasiadou, L. Ausborm, S. N. Axani, X. Bai, A. Balagopal V, M. Baricevic, S. W. Barwick, V. Basu, R. Bay, J. J. Beatty, J. Becker Tjus, J. Beise, C. Bellenghi, C. Benning, S. BenZvi, D. Berley, E. Bernardini, D. Z. Besson, E. Blaufuss, S. Blot, F. Bontempo, J. Y. Book, C. Boscolo Meneguolo, S. Böser, O. Botner, J. Böttcher, J. Braun, B. Brinson, J. Brostean-Kaiser, L. Brusa, R. T. Burley, R. S. Busse, D. Butterfield, M. A. Campana, K. Carloni, E. G. Carnie-Bronca, S. Chattopadhyay, N. Chau, C. Chen, Z. Chen, D. Chirkin, S. Choi, B. A. Clark, A. Coleman, G. H. Collin, A. Connolly, J. M. Conrad, P. Coppin, P. Correa, D. F. Cowen, P. Dave, C. De Clercq, J. J. DeLaunay, D. Delgado, S. Deng, K. Deoskar, A. Desai, P. Desiati, K. D. de Vries, G. de Wasseige, T. DeYoung, A. Diaz, J. C. Díaz-Vélez, M. Dittmer, “Search for decoherence from quantum gravity with atmospheric neutrinos”, Nat. Phys., 2024
Л. Д. Колупаева, М. О. Гончар, А. Г. Ольшевский, О. Б. Самойлов, “Осцилляции нейтрино: статус и перспективы определения порядка нейтринных масс и фазы нарушения лептонной CP-инвариантности”, УФН, 193:8 (2023), 801–824; L. D. Kolupaeva, M. O. Gonchar, A. G. Olshevskiy, O. B. Samoylov, “Neutrino oscillations: status and prospects for the determination of neutrino mass ordering and the leptonic CP-violation phase”, Phys. Usp., 66:8 (2023), 753–774
A. V. Butkevich, “Results of T2K and NOvA Neutrino Experiments: Neutrino Mass Ordering and CP Symmetry”, J. Exp. Theor. Phys., 134:4 (2022), 433
Pedro Cunha de Holanda, Neutrinos solares e o método científico, 2022
A.E. Chavarria, “The Selena Neutrino Experiment”, J. Phys.: Conf. Ser., 2156:1 (2021), 012155
Soumya Bhattacharyya, Basudeb Dasgupta, “Fast flavor oscillations of astrophysical neutrinos with 1, 2, …, ∞ crossings”, J. Cosmol. Astropart. Phys., 2021:07 (2021), 023
Jogesh Rout, Sheeba Shafaq, Mary Bishai, Poonam Mehta, “Physics prospects with the second oscillation maximum at the Deep Underground Neutrino Experiment”, Phys. Rev. D, 103:11 (2021)
Soumya Bhattacharyya, Basudeb Dasgupta, “Late-time behavior of fast neutrino oscillations”, Phys. Rev. D, 102:6 (2020)
Yashika Ghai, N. S. Saini, B. Eliasson, “Neutrino-driven Instability of Ion Acoustic Waves in an Ultrarelativistic Degenerate Plasma”, ApJ, 884:1 (2019), 27
V. P. Lomov, A. V. Shaydurova, “Using Magnus Expansion to Calculate the Neutrino Survival Probability”, Phys. Part. Nuclei Lett., 16:6 (2019), 569
Alankrita Priya, Cecilia Lunardini, “Diffuse neutrinos from luminous and dark supernovae: prospects for upcoming detectors at the 𝒪(10) kt scale”, J. Cosmol. Astropart. Phys., 2017:11 (2017), 031
Mehedi Masud, Poonam Mehta, “Nonstandard interactions and resolving the ordering of neutrino masses at DUNE and other long baseline experiments”, Phys. Rev. D, 94:5 (2016)
Mehedi Masud, Animesh Chatterjee, Poonam Mehta, “Probing the CP violation signal at DUNE in the presence of non-standard neutrino interactions”, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys., 43:9 (2016), 095005
О. Г. Ряжская, “Об экспериментах в подземной физике”, УФН, 183:3 (2013), 315–323; O. G. Ryazhskaya, “On experiments in Underground Physics”, Phys. Usp., 56:3 (2013), 296–304
H. Minakata, A. Yu. Smirnov, “Neutrino velocity and neutrino oscillations”, Phys. Rev. D, 85:11 (2012)
Nicole F Bell, Amelia J Brennan, Thomas D Jacques, “Neutrino signals from electroweak bremsstrahlung in solar WIMP annihilation”, J. Cosmol. Astropart. Phys., 2012:10 (2012), 045