Measurement of reactor antineutrino oscillations with 1.46 ktonne-years of data at SNO+

Fuente: arXiv
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Abreu, M., Allega, A., Anderson, M. R., Andringa, S., Asner, D. M., Auty, D. J., Bacon, A., Baltazar, T., Barão, F., Barros, N., Bayes, R., Beier, E. W., Bialek, A., Biller, S. D., Caden, E., Chen, M., Cheng, S., Cleveland, B., Cookman, D., Corning, J., DeGraw, S., Dehghani, R., Deloye, J., Depatie, M. M., Dima, C., Dittmer, J., Dixon, K. H., Esmaeilian, M. S., Falk, E., Fatemighomi, N., Ford, R., Gadamsetty, S., Gaur, A., Gooding, D., Grant, C., Grove, J., Hall, S., Hallin, A. L., Hallman, D., Hebert, M. R., Heintzelman, W. J., Helmer, R. L., Hewitt, C., Hreljac, B., Huang, P., Hunt-Stokes, R., Inácio, A. S., Jillings, C. J., Kaluzienski, S., Kaptanoglu, T., Kladnik, J., Klein, J. R., Kormos, L. L., Krar, B., Kraus, C., Kroupová, T., Lake, C., Lebanowski, L., Lefebvre, C., Lozza, V., Luo, M., Maguire, S., Maio, A., Manecki, S., Maneira, J., Martin, R. D., McCauley, N., McDonald, A. B., Mills, C., Milton, G., Morris, D., Morton-Blake, I., Mubasher, M., Naugle, S., Nolan, L. J., O'Keeffe, H. M., OrebiGann, G. D., Ouyang, S., Page, J., Pal, S., Paleshi, K., Parker, W., Pickard, L. J., Pitelka, R. C., Quenallata, B., Ravi, P., Reichold, A., Riccetto, S., Rose, J., Rosero, R., Shen, J., Simms, J., Skensved, P., Smiley, M., Tafirout, R., Tam, B., Tseng, J., Vázquez-Jáuregui, E., Virtue, C. J., Wang, F., Ward, M., Wilson, J. D., Wilson, J. R., Wright, A., Yang, S., Ye, Z., Yeh, M., Yu, S., Zhang, Y., Zuber, K., Zummo, A.
Format: Preprint
Veröffentlicht: 2025
Schlagworte:
Online-Zugang:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
_version_ 1866914162804785152
author Abreu, M.
Allega, A.
Anderson, M. R.
Andringa, S.
Asner, D. M.
Auty, D. J.
Bacon, A.
Baltazar, T.
Barão, F.
Barros, N.
Bayes, R.
Beier, E. W.
Bialek, A.
Biller, S. D.
Caden, E.
Chen, M.
Cheng, S.
Cleveland, B.
Cookman, D.
Corning, J.
DeGraw, S.
Dehghani, R.
Deloye, J.
Depatie, M. M.
Dima, C.
Dittmer, J.
Dixon, K. H.
Esmaeilian, M. S.
Falk, E.
Fatemighomi, N.
Ford, R.
Gadamsetty, S.
Gaur, A.
Gooding, D.
Grant, C.
Grove, J.
Hall, S.
Hallin, A. L.
Hallman, D.
Hebert, M. R.
Heintzelman, W. J.
Helmer, R. L.
Hewitt, C.
Hreljac, B.
Huang, P.
Hunt-Stokes, R.
Inácio, A. S.
Jillings, C. J.
Kaluzienski, S.
Kaptanoglu, T.
Kladnik, J.
Klein, J. R.
Kormos, L. L.
Krar, B.
Kraus, C.
Kroupová, T.
Lake, C.
Lebanowski, L.
Lefebvre, C.
Lozza, V.
Luo, M.
Maguire, S.
Maio, A.
Manecki, S.
Maneira, J.
Martin, R. D.
McCauley, N.
McDonald, A. B.
Mills, C.
Milton, G.
Morris, D.
Morton-Blake, I.
Mubasher, M.
Naugle, S.
Nolan, L. J.
O'Keeffe, H. M.
OrebiGann, G. D.
Ouyang, S.
Page, J.
Pal, S.
Paleshi, K.
Parker, W.
Pickard, L. J.
Pitelka, R. C.
Quenallata, B.
Ravi, P.
Reichold, A.
Riccetto, S.
Rose, J.
Rosero, R.
Shen, J.
Simms, J.
Skensved, P.
Smiley, M.
Tafirout, R.
Tam, B.
Tseng, J.
Vázquez-Jáuregui, E.
Virtue, C. J.
Wang, F.
Ward, M.
Wilson, J. D.
Wilson, J. R.
Wright, A.
Yang, S.
Ye, Z.
Yeh, M.
Yu, S.
Zhang, Y.
Zuber, K.
Zummo, A.
author_facet Abreu, M.
Allega, A.
Anderson, M. R.
Andringa, S.
Asner, D. M.
Auty, D. J.
Bacon, A.
Baltazar, T.
Barão, F.
Barros, N.
Bayes, R.
Beier, E. W.
Bialek, A.
Biller, S. D.
Caden, E.
Chen, M.
Cheng, S.
Cleveland, B.
Cookman, D.
Corning, J.
DeGraw, S.
Dehghani, R.
Deloye, J.
Depatie, M. M.
Dima, C.
Dittmer, J.
Dixon, K. H.
Esmaeilian, M. S.
Falk, E.
Fatemighomi, N.
Ford, R.
Gadamsetty, S.
Gaur, A.
Gooding, D.
Grant, C.
Grove, J.
Hall, S.
Hallin, A. L.
Hallman, D.
Hebert, M. R.
Heintzelman, W. J.
Helmer, R. L.
Hewitt, C.
Hreljac, B.
Huang, P.
Hunt-Stokes, R.
Inácio, A. S.
Jillings, C. J.
Kaluzienski, S.
Kaptanoglu, T.
Kladnik, J.
Klein, J. R.
Kormos, L. L.
Krar, B.
Kraus, C.
Kroupová, T.
Lake, C.
Lebanowski, L.
Lefebvre, C.
Lozza, V.
Luo, M.
Maguire, S.
Maio, A.
Manecki, S.
Maneira, J.
Martin, R. D.
McCauley, N.
McDonald, A. B.
Mills, C.
Milton, G.
Morris, D.
Morton-Blake, I.
Mubasher, M.
Naugle, S.
Nolan, L. J.
O'Keeffe, H. M.
OrebiGann, G. D.
Ouyang, S.
Page, J.
Pal, S.
Paleshi, K.
Parker, W.
Pickard, L. J.
Pitelka, R. C.
Quenallata, B.
Ravi, P.
Reichold, A.
Riccetto, S.
Rose, J.
Rosero, R.
Shen, J.
Simms, J.
Skensved, P.
Smiley, M.
Tafirout, R.
Tam, B.
Tseng, J.
Vázquez-Jáuregui, E.
Virtue, C. J.
Wang, F.
Ward, M.
Wilson, J. D.
Wilson, J. R.
Wright, A.
Yang, S.
Ye, Z.
Yeh, M.
Yu, S.
Zhang, Y.
Zuber, K.
Zummo, A.
contents The SNO+ Collaboration reports new results on reactor antineutrino oscillations using data acquired from May 2022 through July 2025. The spectral analysis of a flux dominated by nuclear reactors at 240, 350, and 355 kilometers yields the mass-squared difference $Δm^2_{21}=(7.93^{+0.21}_{-0.24})\times 10^{-5}$ eV$^2$. This result is compatible with and approaches the precision of the only other long-baseline reactor antineutrino measurement, by KamLAND. Combining these measurements, along with those from solar neutrino experiments, the global values of the neutrino mixing parameters become: $Δm^2_{21}$ = $(7.63\pm0.17)\times 10^{-5}$ eV$^2$ and $\sin^2{θ_{12}}=0.310\pm0.012$. The analysis of geoneutrinos at SNO+ is also improved, with a measured signal of 49$^{+13}_{-12}$ TNU.
format Preprint
id arxiv_https___arxiv_org_abs_2511_11856
institution arXiv
publishDate 2025
record_format arxiv
spellingShingle Measurement of reactor antineutrino oscillations with 1.46 ktonne-years of data at SNO+
Abreu, M.
Allega, A.
Anderson, M. R.
Andringa, S.
Asner, D. M.
Auty, D. J.
Bacon, A.
Baltazar, T.
Barão, F.
Barros, N.
Bayes, R.
Beier, E. W.
Bialek, A.
Biller, S. D.
Caden, E.
Chen, M.
Cheng, S.
Cleveland, B.
Cookman, D.
Corning, J.
DeGraw, S.
Dehghani, R.
Deloye, J.
Depatie, M. M.
Dima, C.
Dittmer, J.
Dixon, K. H.
Esmaeilian, M. S.
Falk, E.
Fatemighomi, N.
Ford, R.
Gadamsetty, S.
Gaur, A.
Gooding, D.
Grant, C.
Grove, J.
Hall, S.
Hallin, A. L.
Hallman, D.
Hebert, M. R.
Heintzelman, W. J.
Helmer, R. L.
Hewitt, C.
Hreljac, B.
Huang, P.
Hunt-Stokes, R.
Inácio, A. S.
Jillings, C. J.
Kaluzienski, S.
Kaptanoglu, T.
Kladnik, J.
Klein, J. R.
Kormos, L. L.
Krar, B.
Kraus, C.
Kroupová, T.
Lake, C.
Lebanowski, L.
Lefebvre, C.
Lozza, V.
Luo, M.
Maguire, S.
Maio, A.
Manecki, S.
Maneira, J.
Martin, R. D.
McCauley, N.
McDonald, A. B.
Mills, C.
Milton, G.
Morris, D.
Morton-Blake, I.
Mubasher, M.
Naugle, S.
Nolan, L. J.
O'Keeffe, H. M.
OrebiGann, G. D.
Ouyang, S.
Page, J.
Pal, S.
Paleshi, K.
Parker, W.
Pickard, L. J.
Pitelka, R. C.
Quenallata, B.
Ravi, P.
Reichold, A.
Riccetto, S.
Rose, J.
Rosero, R.
Shen, J.
Simms, J.
Skensved, P.
Smiley, M.
Tafirout, R.
Tam, B.
Tseng, J.
Vázquez-Jáuregui, E.
Virtue, C. J.
Wang, F.
Ward, M.
Wilson, J. D.
Wilson, J. R.
Wright, A.
Yang, S.
Ye, Z.
Yeh, M.
Yu, S.
Zhang, Y.
Zuber, K.
Zummo, A.
High Energy Physics - Experiment
The SNO+ Collaboration reports new results on reactor antineutrino oscillations using data acquired from May 2022 through July 2025. The spectral analysis of a flux dominated by nuclear reactors at 240, 350, and 355 kilometers yields the mass-squared difference $Δm^2_{21}=(7.93^{+0.21}_{-0.24})\times 10^{-5}$ eV$^2$. This result is compatible with and approaches the precision of the only other long-baseline reactor antineutrino measurement, by KamLAND. Combining these measurements, along with those from solar neutrino experiments, the global values of the neutrino mixing parameters become: $Δm^2_{21}$ = $(7.63\pm0.17)\times 10^{-5}$ eV$^2$ and $\sin^2{θ_{12}}=0.310\pm0.012$. The analysis of geoneutrinos at SNO+ is also improved, with a measured signal of 49$^{+13}_{-12}$ TNU.
title Measurement of reactor antineutrino oscillations with 1.46 ktonne-years of data at SNO+
topic High Energy Physics - Experiment
url https://arxiv.org/abs/2511.11856