El experimento JUNO, destacado en Nature, presenta sus primeros resultados sobre las oscilaciones de neutrinos, logrando mediciones más precisas que mejoran investigaciones previas y abren nuevas vías para el estudio de estas partículas.
Un reciente artículo titulado Measurement of reactor neutrino oscillation with the first JUNO data, publicado en la reconocida revista Nature, marca un hito significativo para el Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO). Este experimento se posiciona como uno de los más relevantes a nivel internacional en el ámbito del estudio de los neutrinos. La investigación ha sido seleccionada como cover paper del número correspondiente al 10 de junio de 2026, un reconocimiento que destaca las contribuciones científicas más sobresalientes.
Entre los autores se encuentran Antonio Cammi, profesor del Departamento de Energía del Politécnico de Milán, y Lorenzo Loi, un estudiante de doctorado en el mismo departamento. Ambos forman parte de la JUNO Collaboration, que agrupa a cientos de investigadores dedicados al desarrollo y aprovechamiento científico del observatorio.
Primeros resultados sobre oscilaciones de neutrinos
El artículo presenta los primeros resultados físicos obtenidos por JUNO tras solo 59 días de adquisición de datos, recopilados después de la finalización del detector en agosto de 2025. Esta análisis ha permitido obtener la medida más precisa hasta la fecha de dos parámetros clave relacionados con las oscilaciones de neutrinos, un fenómeno cuántico que describe cómo los neutrinos cambian de tipo durante su trayecto. La precisión lograda supera en un factor de 1,6 a la combinación de todos los experimentos anteriores.
Los neutrinos son partículas fundamentales extremadamente difíciles de detectar debido a su interacción débil con la materia. Sin embargo, su estudio es esencial para entender las leyes que rigen la materia y la evolución del universo. Los resultados publicados en Nature demuestran que JUNO ha alcanzado las expectativas iniciales y sientan las bases para un amplio programa científico que, en los próximos años, investigará neutrinos provenientes de reactores nucleares, el Sol, la atmósfera, supernovas y el interior terrestre.
Aporte del Departamento de Energía del Politécnico de Milán
El Departamento contribuye a la JUNO Collaboration mediante un grupo liderado por el profesor Antonio Cammi, que incluye al doctorando Lorenzo Loi. Este grupo se ha enfocado principalmente en desarrollar modelos para simular el espectro de antineutrinos generados por reactores nucleares. El equipo está vinculado al INFN (Instituto Nacional de Física Nuclear), que participa en JUNO a través de diversas secciones nacionales, incluida una en Milán-Bicocca bajo la dirección de la profesora Monica Sisti.
"La publicación en Nature representa un importante logro para toda la JUNO Collaboration y confirma la calidad del trabajo realizado en los últimos años. Nuestro grupo forma parte de un esfuerzo internacional que combina conocimientos en física, ingeniería, modelado sistemas complejos y análisis de datos para lograr medidas sin precedentes sobre las propiedades de los neutrinos."
- Antonio Cammi, Profesor Titular del Departamento de Energía del Politécnico di Milano y miembro de JUNO Collaboration.Accede al estudio completo aquí.
Foto por Liu Yuexiang, proporcionada por IHEP.
El Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) es uno de los experimentos internacionales más importantes dedicados al estudio de los neutrinos. Su importancia radica en que los neutrinos son partículas fundamentales que ayudan a comprender las leyes que rigen la materia y la evolución del cosmos.
Los primeros resultados de JUNO, publicados en la revista Nature, incluyen la medida más precisa hasta ahora de dos parámetros fundamentales de las oscilaciones de neutrinos, mejorando la precisión en un factor de 1.6 respecto a todos los experimentos anteriores combinados.
El Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, liderado por el profesor Antonio Cammi, contribuye al experimento JUNO mediante el desarrollo de modelos para simular el espectro de antineutrinos producidos por reactores nucleares.
En los próximos años, JUNO estudiará neutrinos provenientes de diversas fuentes como reactores nucleares, el Sol, la atmósfera, supernovas y del interior de la Tierra, lo que permitirá avanzar en el conocimiento sobre estas partículas y sus propiedades.