各种起源的宇宙MeV中微子相关理论问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775183
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2605.标准模型精确检验与新物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Besides the Sun and the supernovae, there are many other kinds of astronomical objects that may emit MeV neutrinos due to the nuclear reactions in the core of these objects. It has been proved by many studies that these MeV neutrinos play a crucial role in the energy and momentum transmitting. By detecting this kind of MeV neutrinos, it’s possible for us to find out what was happened in the very center of these compact objects. In this project we will carry out detailed phenomenology studies of the MeV neutrinos from the supernovae, supernova remnants, gamma-ray bursts and Pop III stars, including: 1) the spectrum of MeV neutrinos and its connection to the properties of the corresponding astronomical object; 2) the properties of the diffuse MeV background neutrino spectrum from the neutrino-dominated accretion flow and its relationship to the cosmological model of star formation; 3) a detailed comparison between the diffuse MeV neutrino backgrounds of the supernovae, the gamma-ray bursts and the Pop III stars; 4) the connection between the high-energy neutrinos and the MeV neutrinos from the same observable gamma-ray burst; and 5) effects of new physics beyond the SM on the MeV neutrino production in these astronomical objects.
除了我们所熟悉的太阳和超新星,宇宙中还存在着许多其他类型的天体也能够通过其内部的核反应产生大量MeV到几十个MeV能量的中微子。在致密天体内部高温高密的极端环境下,中微子在能动量的传递方面起到了不可替代的作用,更为重要的是探测这类MeV中微子可能为我们提供致密天体内部中心区域的结构和动力学机制的信息,可以说它们是除引力波外唯一直接来自致密天体核心区域的信使。我们的研究工作主要针对超新星、伽马射线暴、第三星族恒星等MeV中微子源,结合相关的实验,对以下几方面进行研究:1)单个天体源的中微子能谱与对应天体的基本参数间的关联;2)MeV中微子背景能谱与宇宙学参数间的关联;3)各类不同来源的MeV中微子背景能谱的对比;4)来自伽马射线暴的高能中微子与MeV中微子间的关联;5)中微子的Majorana/Dirac属性以及惰性中微子、幺正性破坏等超出标准模型的新物理在致密天体内部可能产生的效应。

结项摘要

除了我们所熟悉的太阳和超新星,宇宙中还存在着许多其他类型的天体也能够通过其内部的核反应产生大量MeV到几十个MeV能量的中微子。该课题关注与MeV宇宙中微子相关的各种唯象学问题,这是粒子物理核物理与天文学的一个交叉领域。我们具体的研究围绕一个有趣的问题,MeV宇宙中微子穿过致密天体时的物质效应。为此我们详细讨论了物质势起主导作用时,中微子在传播过程中独特的振荡行为。这方面的研究此前并未被广泛关注,一个重要的原因是这样极端致密的环境在地球上乃至太阳系内都很罕见。但对于天文学的研究对象,情况就完全不同了。非常类似于微引力透镜对光的扭曲和增强,MeV宇宙中微子穿过白矮星等致密天体时,中微子的能谱以及味分布也会由于这种独特的物质效而发生显著的变化。这种“中微子透镜”可能帮助寻找邻近宇宙中利用其他观测手段难以发现的“隐藏”的致密天体。上述的研究成果主要包含在我们发表于Physical Review D的一篇论文中。此外,我们仍在进行后续的一系列研究:理论方面我们正在探讨圈图阶的物质效应、物质密度的陡变等因素是否会产生显著的可观测的效应;与观测相关的,我们正在仔细计算对于JUNO这样量级的探测器,可能观测到的信号强弱,有可能发现的致密天体的类型。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Neutrino oscillation in dense matter
致密物质中的中微子振荡
  • DOI:
    10.1103/physrevd.101.033005
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Shu Luo
  • 通讯作者:
    Shu Luo

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其他文献

基于马尔科夫过程的高堆石坝施工度汛决策模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    长江科学院院报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘潋;胡安娜;宋玲;罗舒
  • 通讯作者:
    罗舒
基于三参数区间数的施工导流方案多目标决策方法
  • DOI:
    10.13393/j.cnki.issn.1672-948x.2018.03.003
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    三峡大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗舒;刘潋
  • 通讯作者:
    刘潋
考虑提前蓄水下的高堆石坝施工后期导流方案决策模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水电能源科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗舒;刘潋
  • 通讯作者:
    刘潋

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罗舒的其他基金

宇宙线探测中与中微子质量及“味”混合相关理论问题的研究
  • 批准号:
    11105113
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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