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Damping signatures at JUNO, a medium-baseline reactor neutrino oscillation experiment
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P. ; Auguste, D. ; Babic, A. ; Balashov, N. ; Baldini, W. ; Barresi, A. ; Basilico, D. ; Baussan, E. ; Bellato, M. ; Bergnoli, A. ; Birkenfeld, T. ; Blin, S. ; Blum, D. ; Blyth, S. ; Bolshakova, A. ; Bongrand, M. ; Bordereau, C. ; Breton, D. ; Brigatti, A. ; Brugnera, R. ; Bruno, R. ; Budano, A. ; Buscemi, M. ; Busto, J. ; Butorov, I. ; Cabrera, A. ; Cai, H. ; Cai, X. ; Cai, Y. ; Cai, Z. ; Callegari, R. ; Cammi, A. ; Campeny, A. ; Cao, C. ; Cao, G. ; Cao, J. ; Caruso, R. ; Cerna, C. ; Chang, J. ; Chang, Y. ; Chen, P. ; Chen, P.-A. ; Chen, S. ; Chen, X. ; Chen, Y.-W. ; Chen, Y. ; Chen, Y. ; Chen, Z. ; Cheng, J. ; Cheng, Y. ; Chetverikov, A. ; Chiesa, D. ; Chimenti, P. ; Chukanov, A. ; Claverie, G. ; Clementi, C. ; Clerbaux, B. ; Conforti Di Lorenzo, S. ; Corti, D. ; Corso, F. 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2022
SISSA
[Trieste]
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Abstract: We study damping signatures at the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a medium-baseline reactor neutrino oscillation experiment. These damping signatures are motivated by various new physics models, including quantum decoherence, $ν_3$ decay, neutrino absorption, and wave packet decoherence. The phenomenological effects of these models can be characterized by exponential damping factors at the probability level. We assess how well JUNO can constrain these damping parameters and how to disentangle these different damping signatures at JUNO. Compared to current experimental limits, JUNO can significantly improve the limits on $τ_3$/$m_3$ in the $ν_3$ decay model, the width of the neutrino wave packet $σ_x$, and the intrinsic relative dispersion of neutrino momentum $σ_{\rm rel}$.
Contributing Institute(s):
- Experimentelle Hadrondynamik (IKP-2)
Research Program(s):
- 612 - Cosmic Matter in the Laboratory (POF4-612) (POF4-612)
Appears in the scientific report
2022
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