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Le récipient en acrylique de 12 mètres de diamètre entouré de 9 000 tubes photomultiplicateurs au cœur du Sudbury

Le récipient en acrylique de 12 mètres de diamètre entouré de 9 000 tubes photomultiplicateurs au cœur de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury et des expériences SNO+. Le récipient contient actuellement environ 800 tonnes de scintillateur liquide pour la détection des neutrinos. Crédit image : SNOLAB. (Crédit : SNOLAB.)

Nouvelle percée dans la détection des « particules fantômes » du Soleil

par La rédaction
15 décembre 2025
en Astronomie, Environnement

Première observation d’interactions carbone-neutrinos ouvre de nouvelles frontières en physique nucléaire et des particules.

Les neutrinos sont l’une des particules les plus mystérieuses de l’univers, souvent appelées « particules fantômes » parce qu’elles interagissent rarement avec quoi que ce soit d’autre. Des milliers de milliards traversent notre corps chaque seconde, sans laisser de trace. Ils sont produits lors de réactions nucléaires, y compris celles qui se produisent dans le noyau de notre Soleil. Leur tendance à ne pas interagir rend souvent la détection des neutrinos notoirement difficile. Les neutrinos solaires n’ont été observés en interaction qu’avec une poignée de cibles différentes. Maintenant, pour la première fois, des scientifiques ont réussi à observer également leur transformation d’atomes de carbone en azote à l’intérieur d’un vaste détecteur souterrain.

Cette percée, menée par des chercheurs d’Oxford, a été réalisée à l’aide du détecteur SNO+ situé à deux kilomètres sous terre au SNOLAB, une installation internationale de classe mondiale située dans une mine en activité à Sudbury, au Canada. L’emplacement profond était crucial pour protéger le laboratoire des rayons cosmiques et du rayonnement de fond qui masqueraient les faibles signaux des neutrinos.

L’équipe a recherché des événements où un noyau de carbone-13 est frappé par un neutrino de haute énergie et transformé en azote-13 radioactif, qui se désintègre environ dix minutes plus tard. Ils ont utilisé une méthode de « coïncidence retardée », qui recherche deux signaux liés : un flash initial dû à un neutrino frappant un noyau de carbone-13, suivi plusieurs minutes plus tard par un second flash provenant de la désintégration radioactive résultante. Ce schéma distinctif permet aux chercheurs de séparer avec confiance les véritables interactions de neutrinos du bruit de fond.

L’analyse a trouvé 5,6 événements observés sur une période de 231 jours, du 4 mai 2022 au 29 juin 2023. Ce chiffre est statistiquement cohérent avec les 4,7 événements attendus, générés par les neutrinos pendant cette période.

Les neutrinos sont des particules étranges qui sont essentielles pour comprendre les processus stellaires, la fusion nucléaire et l’évolution de l’univers. Selon les chercheurs, cette découverte jette les bases de futures études d’interactions similaires de neutrinos de basse énergie.

Le premier auteur Gulliver Milton, doctorant au Département de physique de l’Université d’Oxford, a déclaré : « Capturer cette interaction est une réussite extraordinaire. Malgré la rareté de l’isotope de carbone, nous avons pu observer son interaction avec des neutrinos, qui sont nés dans le noyau du Soleil et ont parcouru de vastes distances pour atteindre notre détecteur. »

La cavité et le détecteur de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury en cours de construction à deux kilomètres sous terre à Sudbury, en Ontario, au Canada.
La cavité et le détecteur de l’Observatoire de neutrinos de Sudbury en cours de construction à deux kilomètres sous terre à Sudbury, en Ontario, au Canada. Crédit image : SNOLAB.

Le co-auteur le professeur Steven Biller (Département de physique, Université d’Oxford) a ajouté : « Les neutrinos solaires eux-mêmes sont un sujet d’étude fascinant depuis de nombreuses années, et les mesures effectuées par notre expérience prédécesseure, SNO, ont conduit au prix Nobel de physique 2015. Il est remarquable que notre compréhension des neutrinos solaires ait tellement progressé que nous pouvons désormais les utiliser pour la première fois comme un « faisceau de test » pour étudier d’autres types de réactions atomiques rares ! »

SNO+ réutilise l’expérience SNO, qui a montré que les neutrinos oscillent entre trois types : les neutrinos électron, muon et tau lors de leur voyage du Soleil vers la Terre. Le chercheur principal de SNO, Arthur B. McDonald, a partagé le prix Nobel de physique 2015 pour avoir résolu le problème des neutrinos solaires, ouvrant la porte à de nouvelles recherches sur les propriétés des neutrinos et leur rôle dans l’univers, explique la scientifique du personnel de SNOLAB Dr Christine Kraus.

« Cette découverte utilise l’abondance naturelle du carbone-13 dans le scintillateur liquide de l’expérience pour mesurer une interaction spécifique et rare, a indiqué Kraus. « À notre connaissance, ces résultats représentent l’observation la plus basse en énergie des interactions de neutrinos sur des noyaux de carbone-13 à ce jour et fournissent la première mesure directe de la section efficace pour cette réaction nucléaire spécifique vers l’état fondamental du noyau d’azote-13 résultant. »

Article : First Evidence of Solar Neutrino Interactions on 13C – Journal : Physical Review Letters – DOI : 10.1103/1frl-95g

Source : Oxford U.

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Tags: detectioninteractionneutrinosoleil
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New breakthrough in detecting ‘ghost particles’ from the Sun

First observation of carbon-neutrino interactions opens new frontiers in nuclear and particle physics.

More images available via the link in the Notes Section.

Neutrinos are one of the most mysterious particles in the universe, often called 'ghost particles' because they rarely interact with anything else. Trillions stream through our bodies every second, yet leave no trace. They are produced during nuclear reactions, including those that take place in the core of our Sun. Their tendency to not interact often makes detecting neutrinos notoriously difficult. Neutrinos from the Sun have only been seen to interact on a handful of different targets. Now, for the first time, scientists have succeeded in also observing them transform carbon atoms into nitrogen inside a vast underground detector.

The breakthrough, led by researchers at Oxford, was made using the SNO+ detector located two kilometres underground in SNOLAB, an international world-class facility housed in a working mine in Sudbury, Canada. The deep location was crucial to shield the lab from cosmic rays and background radiation that would mask the faint neutrino signals.

The team searched for events where a carbon-13 nuclei is struck by a high-energy neutrino and transformed into radioactive nitrogen-13, which decays about ten minutes later. They used a ‘delayed coincidence’ method, which looks for two linked signals: an initial flash from a neutrino striking a carbon-13 nucleus, followed several minutes later by a second flash from the resulting radioactive decay. This distinctive pattern allows researchers to confidently separate real neutrino interactions from background noise.

The analysis found 5.6 observed events over a 231-day period, from 4 May 2022 to 29 June 2023. This is statistically consistent with the 4.7 expected to be generated by neutrinos during this time.

Neutrinos are bizarre particles that are essential for understanding stellar processes, nuclear fusion, and the evolution of the universe. According to the researchers, this discovery lays the groundwork for future studies of similar low-energy neutrino interactions

Lead author Gulliver Milton, a PhD student at the University of Oxford’s Department of Physics, said: “Capturing this interaction is an extraordinary achievement. Despite the rarity of the carbon isotope, we were able to observe its interaction with neutrinos, which were born in the Sun’s core and travelled vast distances to reach our detector.”

Co-author Professor Steven Biller (Department of Physics, University of Oxford) added: “Solar neutrinos themselves have been an intriguing subject of study for many years, and the measurements of these by our predecessor experiment, SNO, led to the 2015 Nobel Prize in physics. It is remarkable that our understanding of neutrinos from the Sun has advanced so much that we can now use them for the first time as a ‘test beam’ to study other kinds of rare atomic reactions!”

SNO+ repurposes the SNO experiment, which showed that neutrinos oscillate between three types: electron, muon, and tau neutrinos on their journey from the Sun to the Earth. SNO’s lead investigator, Arthur B. McDonald, shared the 2015 Nobel Prize in Physics for solving the solar neutrino problem, opening the door for new research into neutrino properties and their role in the universe, says SNOLAB staff scientist Dr Christine Kraus.

“This discovery uses the natural abundance of carbon-13 within the experiment's liquid scintillator to measure a specific, rare interaction,” Kraus said. “To our knowledge, these results represent the lowest energy observation of neutrino interactions on carbon-13 nuclei to date and provides the first direct cross-section measurement for this specific nuclear reaction to the ground state of the resulting nitrogen-13 nucleus.”

Notes to editors:

For media enquiries or interview requests, contact Gulliver Milton: gulliver.milton@jesus.ox.ac.uk

The paper ‘First Evidence of Solar Neutrino Interactions on 13C’ will be published in Physical Review Letters at 15:00 GMT / 10:00 ET Wednesday 10 December 2025, DOI https://doi.org/10.1103/1frl-95gj . To view a copy of the study before this under embargo, contact Gulliver Milton: gulliver.milton@jesus.ox.ac.uk

Further images of SNOLAB approved for media can be found here: https://www.snolab.ca/about/for-the-media/

About the University of Oxford

Oxford University has been placed number 1 in the Times Higher Education World University Rankings for the tenth year running, and ​number 3 in the QS World Rankings 2024. At the heart of this success are the twin-pillars of our ground-breaking research and innovation and our distinctive educational offer.

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Through its research commercialisation arm, Oxford University Innovation, Oxford is the highest university patent filer in the UK and is ranked first in the UK for university spinouts, having created more than 300 new companies since 1988. Over a third of these companies have been created in the past five years. The university is a catalyst for prosperity in Oxfordshire and the United Kingdom, contributing around £16.9 billion to the UK economy in 2021/22, and supports more than 90,400 full time jobs.

About SNOLAB

SNOLAB, the deepest-cleanest underground research facility in the world, has made Canada a leader in underground science, infrastructure, and expertise. Located two kilometres down, our facility at Vale’s Creighton Mine in Greater Sudbury uses the Canadian Shield to protect experiments from the cosmic rays that constantly bombard the Earth’s surface.

By hosting and enabling the world’s most advanced and sensitive underground experiments, SNOLAB bolsters Canada’s scientific reputation, attracts new talent to our country and Northern Ontario, trains more highly skilled people, provides more opportunities for Canadian researchers to lead international projects, and generates economic benefits for Ontarians and Canadians.

For More Information:

Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/1frl-95g

Article Title

First Evidence of Solar Neutrino Interactions on 13C

Article Publication Date

10-Dec-2025

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