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T2K englisch Tokai to Kamioka ist ein Teilchenphysik Experiment welches Neutrinooszillationen von an einem Beschleuniger erzeugten Neutrinos misst Das Experiment befindet sich in Japan und wird von einer internationalen Kollaboration von ungefahr 500 Wissenschaftlern und Ingenieuren aus uber 60 Forschungseinrichtungen und Universitaten aus Europa Asien und Nordamerika betrieben 1 T2K ist ein anerkanntes CERN Experiment RE13 2 3 T2K war das erste Experiment welches Elektron Neutrinos in einem Myon Neutrino Strahl nachweisen konnte 4 5 Ergebnisse waren die weltweit beste Messung des Oszillationsparameters 823 6 und Hinweise auf starke Materie Antimaterie Asymmetrie bei Neutrinooszillationen 7 8 Die Messung dieser Asymmetrie konnte Teil der Erklarung fur ein von Materie dominiertes Universum sein 9 Der hochintensive Myon Neutrino Strahl wird am J PARC Japan Proton Accelerator Research Complex in Tokai mura an der Ostkuste Japans erzeugt Der Strahl ist auf das 295 km entfernte Super Kamiokande Observatorium gerichtet Die Eigenschaften und Zusammensetzung des Neutrinostrahles werden kurz nach Erzeugung in Tokai mura durch mehrere Nah Detektoren 280 m vom Erzeugungsort vermessen Eine weitere Messung in Super Kamiokande ermoglicht es Oszillationsparameter zu bestimmen indem die neue Zusammensetzung des Strahles mit der Ursprunglichen verglichen wird Super Kamiokande kann sowohl Myon als auch Elektron Neutrinos detektieren und unterscheiden wodurch verschwindende Myon Neutrinos und emergente Elektron Neutrinos gezahlt werden konnen 10 Inhaltsverzeichnis 1 Forschungsprogramm 2 Neutrino Strahl 2 1 Neben Achsen Strahl 3 Nahdetektoren 3 1 Signalauslese 3 2 Detektor INGRID 3 3 Detektor ND280 3 4 Detektor Pi Null 3 5 Spurendriftkammern 3 6 Feingranularer Detektor 3 7 Elektromagnetisches Kalorimeter 3 8 Seitliche Myonen Reichweitendetektoren 4 Super Kamiokande 5 Geschichte 6 Plane 7 Siehe auch 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseForschungsprogramm BearbeitenDas T2K Experiment wurde 2003 vorgeschlagen mit den folgenden Forschungszielen 11 Entdeckung von nm ne Oszillationen und damit die Bestatigung dass der letzte damals noch nicht gemessene Oszillations Winkel 813 nicht verschwindend sein kann Prazise Messung der Oszillationsparameter Dm223 und 823 Suche nach sterilen Neutrinos Messung von verschiedenen Wechselwirkungsquerschnitten der erzeugten Neutrinos in verschiedenen Materialien im Energiebereich von wenigen GeV Seit dem Start des Experimentes 2010 konnte T2K folgende herausragenden Resultate liefern Bestatigung von Elektron Neutrino Emergenz in einem Myon Neutrino Strahl nm ne und damit erstmals der Nachweis von Neutrinos Elektron Neutrinos welche ursprunglich in anderer Art erzeugt und nachgewiesen wurden Myon Neutrinos 12 13 Genauste Messung des Mischungswinkels 823 14 Die erste signifikante Einschrankung von dCP und damit von der Magnitude der Materie Antimaterie Asymmetrie fur Neutrinos 15 Grenzen fur die moglichen Oszillationsparameter steriler Neutrinos in Studien im Nahdetektor ND280 16 und im Ferndetektor Super Kamiokande 17 Messung mehrerer Wechselwirkungsquerschnitte von Elektron und Myon Neutrinos 18 19 und deren Antiteilchen mit inklusiven geladenen Stromen engl charged current CC Interaktionen 20 CC Interaktionen ohne produzierte Pionen 21 22 23 und mit einem Pion 24 koharente Pion Produktion 25 neutrale Strome Interaktionen 26 usw in verschiedenen Materialien beispielsweise Kohlenstoff Wasser und Eisen 27 Zukunftige Erweiterungen und Verbesserungen von T2K werden die Messung der dCP Phase verbessern sowie die Messung von Dm223 und 823 Die projektierte Verbesserung der Wechselwirkungsquerschnitt Messungen soll helfen Theorie Vorhersagen von Neutrinointeraktionen und deren Simulation zu verbessern 28 29 Neutrino Strahl Bearbeiten nbsp Vogelperspektive von J PARC mit eingezeichneten Beschleunigern nbsp Supraleitende Dipol Magnete der Strahlfuhrung im Hauptring von J PARC im Aufbau 2008 Die gezeigten Magnete steuern den Strahl von der Kreisbahn in Richtung Super Kamiokande In T2K wird ein Myon Neutrino Strahl oder ein Anti Myon Neutrino Strahl im Forschungszentrum J PARC erzeugt indem ein Protonenstrahl in drei Stufen durch verbundene Teilchenbeschleuniger auf eine Teilchenenergie von 30 GeV beschleunigt wird Zuerst auf 400 MeV Energie im Linac dann auf 3 GeV durch das Synchrotron RCS engl Rapid Cycle Synchrotron und abschliessend in einem weiteren Synchrotron mit grosseren Umfang dem MR engl Main Ring auf 30 GeV Protonen werden mit einem Graphit Ziel zur Kollision gebracht wo Mesonen hauptsachlich Pionen und Kaonen erzeugt werden Magnetische Horner fokussieren diese Teilchen in einen Tunnel den Zerfallstunnel wo sie dann im freien Flug zerfallen konnen Durch die Hornpolaritat konnen entweder positive oder negativ geladene Teilchen in den Zerfallstunnel fokussiert werden Positiv geladene Pionen zerfallen hauptsachlich in m und nm wodurch der Myon Neutrino Strahl erzeugt wird Selektieren von negativ geladenen Mesonen wurde einen Anti Neutrino Strahl erzeugen Samtliche ubrig gebliebenen Teilchen werden von einem 75 Tonnen schweren Graphit Block gestoppt sodass nur die kaum wechselwirkenden Neutrinos den Nah und Ferndetektor erreichen konnen 30 Neben Achsen Strahl Bearbeiten nbsp Fokussierung des Strahles kurz bevor er das Graphit Ziel erreicht T2K ist das erste Experiment welches einen sogenannten Neben Achsen engl off axis Neutrino Strahl eingesetzt hat Die Strahlfuhrung von J PARC ist so gebaut dass der erzeugte Neutrinostrahl 2 bis 3 Grad von der direkten Verbindung nach Super Kamiokande und ND280 weg gesteuert werden kann Der eingeschlossene Winkel wurde zu 2 5 gewahlt da in diesem Winkel hauptsachlich Neutrinos mit circa 600 MeV abgestrahlt werden Bei dieser Energie und der Distanz von 295 km zu Super Kamiokande ist die Wahrscheinlichkeit fur eine Oszillation der Neutrinos maximal Bei diesen Energien interagieren Neutrinos hauptsachlich in quasi elastischen geladenen Stromen bei denen es moglich ist die Energie des interagierenden Neutrinos nur aus dem Impuls und der Richtung des erzeugten geladenen Leptons zu rekonstruieren Hohere Neutrinoenergien werden durch die Neben Achsen Konfiguration unterdruckt wodurch weniger Interaktionen mit assoziierter Mesonproduktion stattfinden welche als Hintergrund fur T2K zu werten sind 31 Nahdetektoren BearbeitenDer Nah Detektor Komplex 10 befindet sich 280 Meter entfernt von dem Graphit Ziel an dem der Protonenstrahl gewandelt wird Die Aufgabe ist es den ursprunglichen Neutrino Fluss vor Oszillation zu vermessen und Neutrino Interaktionen an verschiedenen verbauten Materialien zu untersuchen Der Komplex besteht aus drei Haupt Detektoren INGRID Interaktives Neutrino Gitter engl Interactive Neutrino GRID befindet sich im Zentrum des Neutrino Strahles also nicht neben der Achse ND280 steht 2 5 neben der Neutrino Achse wie auch der Fern Detektor Wagasci BabyMIND ist ein magnetisierter Neutrino Detektor unter einem Winkel von 1 5 neben der Achse gebaut um die Anderung im Energiespektrum von Neutrinos unter verschiedenen Winkeln zu messen und um Interaktionen bei den dortigen hoheren Neutrino Energien zu vermessen Signalauslese Bearbeiten Mit Ausnahme der Spurendriftkammern in ND280 wird ausschliesslich Plastik Szintillator als aktives Material eingesetzt In Szintillatoren wird Licht erzeugt wenn geladenen Teilchen durch sie hindurch fliegen Wellenlangenschiebende Fasern bundeln und konvertieren diese Photonen An einem oder beiden Enden der Fasern sind Hamamatsu MPPCs verbaut welche Photonen in elektrische Signal wandeln Szintillator Balken sind in Lagen angeordnet die von Lage zu Lage um 90 Grad rotiert zueinander sind wodurch konnen Teilchenspuren in 3D rekonstruiert werden 32 Detektor INGRID Bearbeiten Die Hauptaufgabe des INGRID Detektors ist das Uberwachen des Richtungsprofils und der Intensitat des Neutrino Strahls durch direkte Detektion der Neutrinos INGRID besteht aus 16 identischen kreuzformig angeordneten Modulen Die jeweils zehn Meter lange Horizontale und Vertikale bestehen aus je sieben Modulen mit zwei weiteren Modulen etwas Abseits Ein Modul besteht aus alternierenden Schichten aus Eisen und Plastik Szintillator Umgeben wird das Modul mit vier zusatzlichen Plastik Szintillator Schichten als Veto fur von aussen eindringende Teilchen im Gegensatz zu im Inneren durch Neutrinointeraktionen erzeugten Teilchen Jedes Modul wiegt 7 1 Tonnen im Eisen allein was 96 des Gesamtgewichtes ausmacht Entlang der Neutrinostrahlachse welche durch den Schnittpunkt der Arme geht befindet sich ein Modul welches komplett aus Plastik Szintillator gebaut wurde Dieses Proton Modul genannte Modul hat eine Masse von 550 kg und dient der Studie von quasi elastischen Interaktionen und damit der Verifikation von Simulationsvorhersagen 33 Detektor ND280 Bearbeiten nbsp Geoffneter UA1 Magnet bevor ND280 eingebaut wurde Der ND280 Detektor wird eingesetzt um den Fluss das Energiespektrum und mogliche Elektron Neutrino Kontamination unter dem gleichen Winkel wie der Fern Detektor kurz nach Erzeugung zu messen ND280 wird ebenfalls eingesetzt um verschiedene Arten von Interaktionen der Elektron Myon Neutrinos und den jeweiligen Antineutrinos zu studieren All dies ist notig um die erwartete Anzahl und Art der Neutrinointeraktionen im Fern Detektor vorher zu sagen und reduziert dadurch den systematischen Fehler der Oszillations Messung durch Modellungenauigkeiten der Neutrinointeraktionen und des Flusses 10 ND280 selbst besteht aus mehreren Sub Detektoren der Pi Null Detektor und den zwei spurabbildenden Feingranulare Detektor engl Fine Grained Detektor FGD mit drei zwischen liegenden Spurendriftkammern All diese Detektoren sind in einem gemeinsamen Stahlrahmen installiert der auch Korb genannt wird Um den Korb herum sind elektromagnetische Kalorimeter angebracht Der Korb und die Kalorimeter sind in einem Magneten ehemals eingesetzt beim UA1 Experiment mit einem homogenen horizontalen Feld der Starke 0 2 T Das Joch des Magneten ist mit Szintillatorplatten instrumentiert den Seitlichen Myonen Reichweite Detektoren engl Side Muon Range Detector SMRD welches Teilchen hauptsachlich Myonen detektiert die den Detektor verlassen oder von aussen eindringen 10 Detektor Pi Null Bearbeiten Der Pi Null p0 Detektor P0D besteht aus 40 Plastik Szintillator Modul Lagen die in einer zentralen Region mit 2 8 cm breiten Taschen die mit Wasser gefullt werden konnen und Bronzeplatten abwechselnd geschichtet sind In dem vorderen und hinteren Bereich sind Plastikszintillator Lagen mit Bleiplatten geschichtet Durch Vergleich der Interaktionsraten mit und ohne Wasser in den Taschen konnen Ruckschlusse gezogen werden auf die Anzahl der Interaktionen im Wasser und damit dem aktiven Medium des Fern Detektors Der P0D ist circa 2 1 m 2 2 m 2 4 m X Y Z gross und wiegt 15 8 t mit oder 12 9 t ohne Wasserfullung Wie der Name schon ersichtlich macht ist die Hauptaufgabe des P0D die Messung von neutralen Pionen die vorzugsweise in Interaktionen mit neutralen Stromen erzeugt werden nm N nm N p0Diese Interaktionen konnen fehlerhaft als Elektron Neutrino Interaktionen rekonstruiert werden da Photonen des p0 Zerfalls sehr ahnliche Signaturen in Super Kamiokande erzeugen wie Elektronen Die Rekonstruktion von isolierten Elektronen wiederum ist die Signatur einer Elektron Neutrino Interaktion was p0 Zerfalle zu einem Hintergrundprozess der Elektron Neutrino Emergenz macht 10 34 Spurendriftkammern Bearbeiten Drei Spurendriftkammern engl Time Projection Chamber TPC sind gasgefullte rechteckige Kammern mit einer halbierenden Kathodenplatte und MicroMegas an den beiden gegenuberliegenden Ebenen Die Spurendriftkammern sind mit einem Gemisch aus 95 Argon 3 Tetrafluormethan und 2 Isobutan bei atmospharischem Druck gefullt Hochenergetische geladene Teilchen die die Spurendriftkammern queren hinterlassen eine Spur aus ionisierten Gasatomen und Molekulen Das elektrische Feld ist so angelegt dass die Elektronenspuren zu den Anoden und den dort befindlichen MicroMegas driften wo eine 2D Projektion der Spuren erzeugt und digitalisiert wird Die dritte Raumkoordinate kann durch zusammenfuhren von Spuren die die Spurendriftkammern verlassen und Signale in den umgebenden Detektoren erzeugen rekonstruiert werden Durch das magnetische Feld welches parallel zum elektrischen Feld erzeugt wird und daher durch die resultierende Lorentzkraft werden geladene Teilchen auf Helixbahnen gezwungen Der Radius dieser Bahnen und die Handigkeit bestimmen Ladung und Impuls der ionisierenden Teilchen Die Menge der ionisierten Gasatome und Molekule ist ein Messwert fur den Energieverlust nach Bethe Bloch Die Kombination von Impuls und Energieverlust in Gas ist charakteristisch fur jedes Teilchen und kann daher zur Identifikation der Teilchen genutzt werden 10 35 Feingranularer Detektor Bearbeiten Die beiden feingranularen Detektoren engl Fine Grained Detector FGD sind je einmal zwischen der ersten und zweiten und der zweiten und dritten Spurendriftkammer angebracht Zusammen bilden die Spurendriftkammern und die feingranularen Detektoren den spurenabbildenden Teil von ND280 In den FGDs ist der Grossteil der aktiven Zielmasse fur Neutrinointeraktionen verbaut Dort werden auch die relativ kurzen Spuren von durch Neutrinos abgestossenen Protonen rekonstruiert Der erste FGD besteht rein aus Szintillator Schichten wahrend der Zweite immer abwechselnd mit Wasser gefullte Kammern zwischen den Szintillatorschichten verbaut hat Auch hier ist der Grund dass Wasser das aktive Medium des Fern Detektors Super Kamiokande ist Wechselwirkungsquerschnitte von Neutrinos mit Kohlenstoff und Wasser konnen ermittelt werden durch einen Vergleich der Neutrinointeraktionsraten in den beiden FGDs 10 36 Elektromagnetisches Kalorimeter Bearbeiten Das elektromagnetische Kalorimeter engl electromagnetic Calorimeter ECAL umgibt die inneren Detektoren P0D TPCs und FGDs Es ist aus Szintillatorschichten alternierend mit Bleiplatten aufgebaut Die Aufgabe ist die Detektion von neutralen Teilchen insbesondere Photonen und die Bestimmung der Energie und Richtung dieser Teilchen Es werden auch geladene Teilchen gestoppt und gemessen was zusatzliche Informationen zur Teilchenidentifikation liefern kann 10 37 Seitliche Myonen Reichweitendetektoren Bearbeiten Die Seitlichen Myonenreichweitedetektoren engl Side Muon Range Detector SMRD besteht aus vielen einzelnen Szintillatormodulen die in Spalten im Magnetjoch eingefugt werden Die SMRD zeichnen Myonen auf die aus den inneren Detektoren und den elektromagnetischen Kalorimetern entweichen Sie werden auch eingesetzt um von aussen eindringende Myonen der komischen Hohenstrahlung oder durch Neutrinointeraktionen in dem umgebenden Sand Gestein oder dem Magneten selbst zu identifizieren 10 38 Super Kamiokande Bearbeiten Hauptartikel Super Kamiokande Der Super Kamiokande Detektor befindet sich in 1000 m Tiefe in der Mozumi Mine unter dem Berg Ikeno in Kamioka Hida Zentrales Stuck is ein 40 m hoher Edelstahlzylinder mit 40 m Durchmesser der mit 50 000 Tonnen hochreinem Wasser gefullt ist und mit 13 000 Photoelektronenvervielfachern engl Photo Multiplier Tube PMT bestuckt wurde Die PMTs werden eingesetzt um die Lichtkegel des Tscherenkow Effekts zu detektieren Eine der zentralen Aufgaben ist die Unterscheidung von Elektronen und Myonen die beide in quasi elastischen Interaktionen durch nm bzw ne erzeugt werden konnen zu unterscheiden Aufgrund der deutlich hoheren Masse von Myonen werden diese seltener von der ursprunglichen Richtung abgelenkt Die leichten Elektronen werden hingegen haufig gestreut und erzeugen fast immer elektromagnetische Schauer Dadurch erscheinen die Kegel von Elektronen ausgeschmiert und die von Myonen scharfkantig Die ursprungliche Neutrinoenergie wird anhand der Richtung und Energie des erzeugten Leptons errechnet So konnen Spektren fur nm und ne gemessen werden was wiederum die Messung von Oszillationsparametern ermoglicht 10 39 Geschichte BearbeitenT2K ist der Nachfolger des KEK to Kamioka K2K Experimentes welches von 1999 bis 2005 lief Im K2K Experiment wurde ein Myon Neutrino Strahl im KEK Forschungszentrum in Tsukuba Japan erzeugt und zum Super Kamiokande Detektor in 250 km Entfernung gerichtet K2K konnte den Verlust von Myon Neutrinos durch Oszillation mit einer statistischen Konfidenz von 99 9985 entsprechende 4 3 s nachweisen was mit damaligen Messungen von Super Kamiokande an atmospharischen Neutrinos ubereinstimmte 40 41 Mit dem Bau der Neutrino Strahlfuhrung am J PARC wurde 2004 begonnen und 2009 abgeschlossen Im selben Jahr noch wurden INGRID und die inneren Detektoren von ND280 fertig gestellt Das elektromagnetische Kalorimeter dessen Bau auch 2009 begann wurde 2010 fertig gestellt Super Kamiokande ist bereits seit 1996 in Betrieb und hat in dieser Zeit auch Messungen ohne Neutrinos beispielsweise Limits auf die Lebensdauer von Protonen erzielt 10 Die ersten Neutrinos wurden im Januar 2010 detektiert mit einem ursprunglich nicht vollstandigen ND280 Detektor Ab November desselben Jahres lauft der Detektor im vollen Ausbau Die Messungen wurden durch das Tohoku Erdbeben im Marz 2011 zeitweise unterbrochen Die Protonenstrahl Leistung wachst stetig an und damit auch die Intensitat des Neutrinostrahles Im Februar 2020 wurden 515 kW Leistung erreicht mit einer integrierten Protonen Anzahl von 3 64 1021 mit 55 davon im Neutrino Modus und 45 im Anti Neutrino Modus 1 Plane BearbeitenDas T2K Experiment lieferte zuletzt im Februar 2020 Messdaten 42 Im folgenden Jahr werden umfassende Aufwertungen der Detektoren durchgefuhrt und die Neutrino Strahlfuhrung verbessert Ab 2022 bis 2026 werden in einer zweiten Phase des T2K Experimentes T2K II wieder Neutrinos untersucht 43 Ab 2025 soll der 250 000 Tonnen Hyper Kamiokande Detektor in Betrieb gehen und damit Super Kamiokande erganzen 44 45 Es wurde ebenfalls vorgeschlagen einen zwischenliegenden Detektor den Intermediaren Wasser Tscherenkow Detektor in einem Abstand von circa 2 km zur Neutrinoproduktion zu bauen 45 Siehe auch BearbeitenKamioka ObservatoryWeblinks BearbeitenT2K Experiment Offizielle Website Super Kamiokande Offizielle Website Super Kamiokande Echtzeit Monitor Neutrino physics The T2K experiment YouTube Inside Japan s Big Physics Part one Super Kamiokande YouTubeEinzelnachweise Bearbeiten a b T2K Kollaboration Die T2K Kollaboration Abgerufen am 14 April 2020 Liste anerkannter CERN Experimente Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 13 Juni 2019 abgerufen am 2 November 2023 englisch RE13 T2K The long baseline neutrino experiment CERN wissenschaftliches Programm abgerufen am 14 April 2020 T2K Collaboration K Abe N Abgrall Y Ajima H Aihara Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator Produced Off Axis Muon Neutrino Beam In Physical Review Letters Band 107 Nr 4 18 Juli 2011 S 041801 doi 10 1103 PhysRevLett 107 041801 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Precise Measurement of the Neutrino Mixing Parameter 8 23 displaystyle theta 23 nbsp from Muon Neutrino Disappearance in an Off Axis Beam In Physical Review Letters Band 112 Nr 18 8 Mai 2014 S 181801 doi 10 1103 PhysRevLett 112 181801 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Measurements of neutrino oscillation in appearance and disappearance channels by the T2K experiment with 6 6 1 0 20 displaystyle 6 6 times 1 0 20 nbsp protons on target In Physical Review D Band 91 Nr 7 29 April 2015 S 072010 doi 10 1103 PhysRevD 91 072010 aps org abgerufen am 15 April 2020 K Abe R Akutsu A Ali C Alt C Andreopoulos Constraint on the Matter Antimatter Symmetry Violating Phase in Neutrino Oscillations In arXiv 1910 03887 hep ex 10 Oktober 2019 arxiv 1910 03887 M Fukugita T Yanagida Barygenesis without grand unification In Physics Letters B Band 174 Nr 1 26 Juni 1986 ISSN 0370 2693 S 45 47 doi 10 1016 0370 2693 86 91126 3 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 R N Mohapatra S Antusch K S Babu G Barenboim M C Chen Theory of neutrinos a white paper In Reports on Progress in Physics Band 70 Nr 11 11 Oktober 2007 ISSN 0034 4885 S 1757 1867 doi 10 1088 0034 4885 70 11 r02 a b c d e f g h i j k K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe N Abgrall Y Ajima H Aihara Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator Produced Off Axis Muon Neutrino Beam In Physical Review Letters Band 107 Nr 4 18 Juli 2011 S 041801 doi 10 1103 PhysRevLett 107 041801 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe N Abgrall H Aihara T Akiri Evidence of electron neutrino appearance in a muon neutrino beam In Physical Review D Band 88 Nr 3 5 August 2013 S 032002 doi 10 1103 PhysRevD 88 032002 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Precise Measurement of the Neutrino Mixing Parameter 8 23 displaystyle theta 23 nbsp from Muon Neutrino Disappearance in an Off Axis Beam In Physical Review Letters Band 112 Nr 18 8 Mai 2014 S 181801 doi 10 1103 PhysRevLett 112 181801 aps org abgerufen am 15 April 2020 K Abe R Akutsu A Ali C Alt C Andreopoulos Constraint on the Matter Antimatter Symmetry Violating Phase in Neutrino Oscillations 10 Oktober 2019 arxiv 1910 03887 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Search for short baseline n e displaystyle nu e nbsp disappearance with the T2K near detector In Physical Review D Band 91 Nr 5 16 Marz 2015 S 051102 doi 10 1103 PhysRevD 91 051102 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe R Akutsu A Ali C Andreopoulos Search for light sterile neutrinos with the T2K far detector Super Kamiokande at a baseline of 295 km In Physical Review D Band 99 Nr 7 30 April 2019 S 071103 doi 10 1103 PhysRevD 99 071103 aps org abgerufen am 15 April 2020 K Abe R Akutsu A Ali C Alt C Andreopoulos Measurement of the charged current electron anti neutrino inclusive cross sections at the T2K off axis near detector ND280 27 Februar 2020 arxiv 2002 11986 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara C Andreopoulos Measurement of the electron neutrino charged current interaction rate on water with the T2K ND280 p 0 displaystyle pi 0 nbsp detector In Physical Review D Band 91 Nr 11 19 Juni 2015 S 112010 doi 10 1103 PhysRevD 91 112010 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe N Abgrall H Aihara T Akiri Measurement of the inclusive n m displaystyle nu mu nbsp charged current cross section on carbon in the near detector of the T2K experiment In Physical Review D Band 87 Nr 9 7 Mai 2013 S 092003 doi 10 1103 PhysRevD 87 092003 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe C Andreopoulos M Antonova S Aoki Measurement of double differential muon neutrino charged current interactions on C 8 H 8 displaystyle mathrm C 8 mathrm H 8 nbsp without pions in the final state using the T2K off axis beam In Physical Review D Band 93 Nr 11 21 Juni 2016 S 112012 doi 10 1103 PhysRevD 93 112012 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Measurement of the n m displaystyle nu mu nbsp charged current quasielastic cross section on carbon with the ND280 detector at T2K In Physical Review D Band 92 Nr 11 11 Dezember 2015 S 112003 doi 10 1103 PhysRevD 92 112003 aps org abgerufen am 15 April 2020 K Abe R Akutsu A Ali C Alt C Andreopoulos First combined measurement of the muon neutrino and antineutrino charged current cross section without pions in the final state at T2K 21 Februar 2020 arxiv 2002 09323 T2K Collaboration K Abe C Andreopoulos M Antonova S Aoki First measurement of the muon neutrino charged current single pion production cross section on water with the T2K near detector In Physical Review D Band 95 Nr 1 26 Januar 2017 S 012010 doi 10 1103 PhysRevD 95 012010 aps org abgerufen am 15 April 2020 The T2K Collaboration K Abe C Andreopoulos M Antonova S Aoki Measurement of Coherent p displaystyle pi nbsp Production in Low Energy Neutrino Carbon Scattering In Physical Review Letters Band 117 Nr 19 4 November 2016 S 192501 doi 10 1103 PhysRevLett 117 192501 aps org abgerufen am 15 April 2020 T2K Collaboration K Abe J Adam H Aihara T Akiri Measurement of the neutrino oxygen neutral current interaction cross section by observing nuclear deexcitation g displaystyle gamma nbsp rays In Physical Review D Band 90 Nr 7 31 Oktober 2014 S 072012 doi 10 1103 PhysRevD 90 072012 aps org abgerufen am 15 April 2020 K Abe R Akutsu A Ali C Andreopoulos L Anthony Measurement of the muon neutrino charged current cross sections on water hydrocarbon and iron and their ratios with the T2K on axis detectors In Progress of Theoretical and Experimental Physics Band 2019 Nr 9 1 September 2019 doi 10 1093 ptep ptz070 oup com abgerufen am 15 April 2020 K Abe H Aihara A Amji J Amey C Andreopoulos Proposal for an Extended Run of T2K to 20 10 21 displaystyle 20 times 10 21 nbsp POT 13 September 2016 arxiv 1609 04111 Hyper Kamiokande Proto Collaboration K Abe Ke Abe H Aihara A Aimi Hyper Kamiokande Design Report 28 November 2018 arxiv 1805 04163 K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 sciencedirect com abgerufen am 15 April 2020 K Abe N Abgrall H Aihara Y Ajima J B Albert The T2K experiment In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment Band 659 Nr 1 11 Dezember 2011 ISSN 0168 9002 S 106 135 doi 10 1016 j nima 2011 06 067 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