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LEGEND: Majorana-Eigenschaft des Neutrinos | Max Planck Institut für Physik

<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8"> <!-- This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share! TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL. TYPO3 is copyright 1998-2024 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners. 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href="/forschung/innovative-berechnungsmethoden-in-der-teilchenphysik" title="Innovative Berechnungsmethoden in der Teilchenphysik"> <span>Innovative Berechnungsmethoden in der Teilchenphysik</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/aufbau-der-materie/quantenfeldtheorie" title="Quantenfeldtheorie"> <span>Quantenfeldtheorie</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/stringtheorie" title="Stringtheorie"> <span>Stringtheorie</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/atlas" title="ATLAS: Teilchenkollisionen am LHC"> <span>ATLAS: Teilchenkollisionen am LHC</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/awake" title="AWAKE: Beschleunigung mit Plasmawellen"> <span>AWAKE: Beschleunigung mit Plasmawellen</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/belle-ii" title="Belle II: Dem Antimaterie-Rätsel auf der Spur"> <span>Belle II: Dem Antimaterie-Rätsel auf der Spur</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/na62" title="NA62: Suche nach einem seltenen Zerfall und exotischen Teilchen"> <span>NA62: Suche nach einem seltenen Zerfall und exotischen Teilchen</span> </a> </li> </ul> </div> <div id="c4711" class="frame frame-default frame-type-menu_pages frame-layout-0"> <header> <h4 class=""> Dunkle Materie und Neutrinophysik </h4> </header> <ul> <li> <a href="/forschung/cosinus" title="COSINUS: Test des DAMA-Experiments"> <span>COSINUS: Test des DAMA-Experiments</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/cresst" title="CRESST: Suche nach Dunkler Materie"> <span>CRESST: Suche nach Dunkler Materie</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/madmax" title="MADMAX: Suche nach Axionen als Dunkle Materie"> <span>MADMAX: Suche nach Axionen als Dunkle Materie</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/legend" aria-current="page" title="LEGEND: Majorana-Eigenschaft des Neutrinos"> <span>LEGEND: Majorana-Eigenschaft des Neutrinos</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/rades-detektor" title="RADES-Detektor im BabyIAXO-Experiment: Nachweis von kosmischen Axionen"> <span>RADES-Detektor im BabyIAXO-Experiment: Nachweis von kosmischen Axionen</span> </a> </li> </ul> </div> <div id="c4709" class="frame frame-default frame-type-menu_pages frame-layout-0"> <header> <h4 class=""> Kosmologie, Gravitation, Astroteilchen </h4> </header> <ul> <li> <a href="/forschung/astrophysikalische-boten" title="Astrophysikalische Boten"> <span>Astrophysikalische Boten</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/teilchenphysik-und-kosmologie" title="Teilchenphysik und Kosmologie"> <span>Teilchenphysik und Kosmologie</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/theoretische-astroteilchenphysik" title="Theoretische Astroteilchenphysik"> <span>Theoretische Astroteilchenphysik</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung/magic-und-cta" title="MAGIC und CTA: Gammastrahlenteleskope"> <span>MAGIC und CTA: Gammastrahlenteleskope</span> </a> </li> </ul> </div> <div id="c4714" class="frame frame-default frame-type-menu_subpages frame-layout-0"> <header> <h3 class=""> <a href="/physik-fuer-alle">Physik für alle</a> </h3> </header> <ul> <li> <a href="/tag-der-offenen-tuer-2024" title="Tag der offenen Tür 2024"> <span>Tag der offenen Tür 2024</span> </a> </li> <li> <a href="/physik-fuer-alle/cafe-kosmos" title="Café &amp; Kosmos"> <span>Café &amp; Kosmos</span> </a> </li> <li> <a href="/physik-fuer-alle/schulprogramm" title="Schulprogramm"> <span>Schulprogramm</span> </a> </li> </ul> </div> <div id="c4715" class="frame frame-default frame-type-menu_pages frame-layout-0"> <header> <h3 class=""> <a href="/lernen-und-arbeiten">Lernen und Arbeiten</a> </h3> </header> <ul> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten" title="Lernen und Arbeiten"> <span>Lernen und Arbeiten</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/imprs-promotionsstudium" title="IMPRS-Promotionsstudium"> <span>IMPRS-Promotionsstudium</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/imprs-promotionsstudium/fuer-imprs-bewerber-innen" title="Für IMPRS-Bewerber*innen"> <span>Für IMPRS-Bewerber*innen</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/imprs-promotionsstudium/fuer-imprs-studierende" title="Für IMPRS-Studierende"> <span>Für IMPRS-Studierende</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/imprs-promotionsstudium/imprs-forschungsthemen" title="IMPRS-Forschungsthemen"> <span>IMPRS-Forschungsthemen</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/imprs-promotionsstudium/imprs-dozent-innen" title="IMPRS-Dozent*innen"> <span>IMPRS-Dozent*innen</span> </a> </li> <li> <a href="/internationales-programm" title="Internationales Programm"> <span>Internationales Programm</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/abschlussarbeiten" title="Abschlussarbeiten"> <span>Abschlussarbeiten</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/berufsausbildung" title="Berufsausbildung"> <span>Berufsausbildung</span> </a> </li> <li> <a href="/lernen-und-arbeiten/fachabteilungen" title="Fachabteilungen"> <span>Fachabteilungen</span> </a> </li> <li> <a 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Das MPP beteiligt sich an vielen Experimenten: z.B. am Large Hadron Collider, wo der Urknall nachgestellt wird. Die theoretische Teilchenphysik ist mit Kosmologie, Quantenfeldtheorie und Stringtheorie vertreten. ">Startseite</a></li><li class="breadcrumb-item"><a href="/forschung" title="Forschung">Forschung</a></li><li class="breadcrumb-item"><a href="/forschung/legend" title="LEGEND: Majorana-Eigenschaft des Neutrinos">LEGEND: Majorana-Eigenschaft des Neutrinos</a></li></ul> </div> </div> <div id="main"> <div class="container"> <div class="row clearfix"> <!-- START ASIDE --> <aside class="col-lg-4 column teaser-column"> <div id="c13395" class="frame frame-box6 frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-small"> <header> <h2 class=""> Kontakt </h2> </header> <div class="ce-textpic ce-center ce-above"> <div class="ce-bodytext"> <p><a href="mailto:bela@mpp.mpg.de" class="mail" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">PD Dr. Béla Majorovits</a><br> <a href="tel:+498932354262" target="_blank" class="external-link">+49 89 32354-262</a></p> <p><strong>Sekretariat</strong><br> <a href="mailto:ina@mpp.mpg.de" class="mail" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Ina Wacker</a><br> <a href="tel:+498932354207" target="_blank" class="external-link">+49 89 32354-207</a></p> </div> </div> </div> <div id="c11996" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0 frame-space-before-small"> <header> <h3 class=""> <a href="/forschung/gerda">GERDA-Experiment</a> </h3> </header> </div> <div id="c12134" class="frame frame-box7 frame-type-textpic frame-layout-0 frame-space-before-small"> <header> <h3 class=""> Warum dominiert Materie das Universum? </h3> </header> <div class="ce-textpic ce-right ce-intext"> <div class="ce-bodytext"> <p>Das beobachtbare Universum besteht heute fast ausschließlich aus Materie. Dem Standardmodell der Teilchenphysik zufolge sind im Urknall aber genauso viele Teilchen wie Antiteilchen entstanden. Das bedeutet, dass es im frühen Universum einen Prozess gegeben haben muss, bei dem mehr Teilchen als Antiteilchen erzeugt wurden.<br> <br> Im Rahmen des Standardmodells ist es nicht gelungen, diesen Prozess zu beschreiben. Wenn Neutrinos die Eigenschaften sowohl von Materie als auch von Antimaterie tragen, gäbe dies den Theoretikern einen Mechanismus, der die Materie-Antimaterie-Asymmetrie erklären könnte. Gleichzeitig könnte dies auch erklären, warum die Neutrinomasse so klein ist.</p> </div> </div> </div> </aside> <!-- ENDE ASIDE --> <!-- START CONTENT --> <div class="col-lg-8 column content-column"> <div id="c12002" class="frame frame-default frame-type-header frame-layout-0"> <header> <h1 class=""> LEGEND: Die Majorana-Natur des Neutrinos </h1> </header> </div> <div id="c11992" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-left ce-intext"> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <a href="/fileadmin/_processed_/3/2/csm_Logo2small_9a8bf37e1a.png" class="fancybox" data-fancybox-group="fancybox_tt_content:11992"> <img class="image-embed-item" src="/fileadmin/_processed_/3/2/csm_Logo2small_d62d7a02fd.png" width="300" height="168" alt="" /> </a> </figure> </div> </div> </div> <div class="ce-bodytext"> <p>Sind Neutrinos tatsächlich ihre eigenen Antiteilchen? Mit dem künftigen LEGEND-Experiment wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr über diese auch als "Majorana-Natur" bezeichnete Eigenschaft des Neutrinos herausfinden. LEGEND ist aus den früheren Experimenten <a href="/forschung/gerda" class="link-internal">GERDA</a> und <a href="https://www.npl.washington.edu/majorana/majorana-experiment" target="_blank" class="link-external-blank" rel="noreferrer">Majorana</a> hervorgegangen.</p> <p>Nach heutigem Erkenntnisstand gibt es zu jedem geladenen Spin 1/2-Teilchen ein Antiteilchen mit entgegengesetzter elektrischer Ladung: Anti-Quarks und Anti-Leptonen (Positron, Anti-Myon und Anti-Tau). Da die entsprechenden Neutrinos elektrisch neutral sind, könnten sie hier aus der Reihe tanzen und ihre eigenen Antiteilchen sein. Sollte sich das im Experiment bestätigen, ergäben sich neue Ansatzpunkte, um die Physik des Universums besser zu verstehen.</p> <p>Wie können Wissenschaftler herausfinden, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind?</p> <p>Sie suchen nach einem ganz speziellen und nur dann möglichen seltenen Zerfall: <a href="/forschung/astroteilchenphysik-und-kosmologie/gerda-und-legend-die-natur-des-neutrinos/das-gerda-experiment/neutrinoloser-doppelter-beta-zerfall" class="link-internal">Beim neutrinolosen doppelten Betazerfall</a> wandeln sich zwei Neutronen in zwei Protonen und zwei Elektronen um. Beim normalen Doppelbetazerfall werden auch zwei Neutrinos freigesetzt. Aber diese werden beim neutrinolosen Zerfall intern ausgetauscht. Das funktioniert aber nur, wenn</p><ul> <li>Neutrinos und ihre Antineutrinos identisch sind</li> <li>und eine Masse haben.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="accordion" id="c12037" > <div class="accordion-item"> <h4 class="accordion-header" id="c12006"> <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse_12006" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_12006"> Die Rolle von Germanium-76 </button> </h4> <div id="collapse_12006" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="c12006" data-bs-parent="#c12037"> <div class="accordion-body"> <div id="c12006" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-left ce-intext"> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <img class="image-embed-item" title="Zwei Germaniumdetektoren mit einer Masse von jeweils ca. 1 Kilogramm (Foto: B. Schwingenheuer/GERDA Collaboration)" alt="Zwei Germaniumdetektoren mit einer Masse von jeweils ca. 1 Kilogramm (Foto: B. Schwingenheuer/GERDA Collaboration)" src="/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Germaniumdetektor-Detail_2c3e5ddd82.jpg" width="225" height="152" /> <figcaption class="image-caption"> Zwei Germaniumdetektoren mit einer Masse von jeweils ca. 1 Kilogramm (Foto: B. Schwingenheuer/GERDA Collaboration) </figcaption> </figure> </div> </div> </div> <div class="ce-bodytext"> <p>Um den neutrinolosen doppelten Betazerfall nachzuweisen, nutzt das LEGEND-Experiment Detektoren aus Germanium-76. Dieses besondere Element ist zumindest theoretisch in der Lage, diesen Zerfall zu produzieren – und damit die vermutete „Doppelnatur“ des Neutrinos zu belegen. Dabei ist Germanium-76 nicht nur die Quelle des Zerfalls, sondern auch das Material, aus dem der Detektor besteht, mit dem der Zerfall nachgewiesen werden könnte.</p> <p>In der ersten Phase planen die beteiligten Forschungsgruppen, mit LEGEND 200 ein Experiment mit 200 Kilogramm Detektormaterial im <a href="https://www.lngs.infn.it/en" target="_blank" class="link-external-blank" rel="noreferrer">Gran Sasso-Untergrundlabor (LNGS)</a> zu betreiben. Das Experiment soll 2022 mit der Datennahme beginnen. In der zweiten Phase soll ein Experiment basierend auf 1.000 Kilogramm an Germaniumdetektoren aufgebaut werden. Ort und Zeitplan werden noch diskutiert.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="accordion-item"> <h4 class="accordion-header" id="c12007"> <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse_12007" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_12007"> Abschirmung gegen störende Strahlung </button> </h4> <div id="collapse_12007" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="c12007" data-bs-parent="#c12037"> <div class="accordion-body"> <div id="c12007" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <header> <h6 class=""> Abschirmung gegen störende Strahlung </h6> </header> <div class="ce-textpic ce-center ce-below"> <div class="ce-bodytext"> <p>Selbst wenn es neutrinolosen doppelten Betazerfall gibt, handelt es sich um ein extrem seltenes Phänomen. In Gegenwart der normalen natürlichen radioaktiven Strahlung könnte er nie nachgewiesen werden, weil sie Untergrundereignisse erzeugt, die aussehen wie Signalereignisse, aber keine sind.</p> <p>Deswegen müssen Experimente, die nach neutrinolosem doppelten Betazerfall suchen, extrem gut gegen die Radioaktivität der Umwelt abgeschirmt sein. Untergrundereignisse entstehen aber auch durch Radioaktivität in den Materialien, die im Experiment selber verwendet werden und durch Materie durchdringende kosmische Strahlung.</p> <p>Um den Einfluss der kosmischen Strahlung zu minimieren, führen Wissenschaftler die Experimente sehr tief unter der Erde durch. LEGEND 200 wird daher im Gran Sasso-Untergrundlabor in Italien aufgebaut, wo 1,4 Kilometer Berggestein das Experiment gegen kosmische Strahlung aus dem All abschirmen.</p> <p>LEGEND 200 benutzt weitgehend die Infrastruktur des erfolgreichen GERDA Experiments, das die weltweit geringste Untergrundrate erreichte. Die Germaniumdetektoren befinden sich in einem mit flüssigem Argon gefüllten Tank aus speziellem Stahl mit sehr niedriger Strahlungsrate. Dieser Behälter wiederum ist in einen mit hochreinem Wasser gefüllten Tank von zehn Metern Durchmessern eingelassen – was zusätzlichen Schutz bietet. Zudem werden Myonen mit speziellen Detektoren nachgewiesen, so dass eventuell von ihnen ausgelöste Signale herausgefiltert werden können.</p> </div> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-outer"> <div class="ce-inner"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <a href="/fileadmin/user_upload/Forschung/LEGEND/LEGEND_200/L200-at-LNGS_01.png"> <img class="image-embed-item" title="Schematischer Aufbau des künftigen LEGEND-Experiments (Bild: LEGEND Collaboration)" alt="Schematischer Aufbau des künftigen LEGEND-Experiments (Bild: LEGEND Collaboration)" src="/fileadmin/_processed_/0/f/csm_L200-at-LNGS_01_6ec095e7c8.png" width="500" height="425" /> </a> <figcaption class="image-caption"> Schematischer Aufbau des künftigen LEGEND-Experiments (Bild: LEGEND Collaboration) </figcaption> </figure> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="accordion" id="c12136" > </div> <div id="c12008" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <header> <h2 class=""> Forschung für LEGEND </h2> </header> <div class="ce-textpic ce-center ce-above"> <div class="ce-bodytext"> <p>An LEGEND sind mehr als 30 Forschungseinrichtungen aus fast zehn Ländern beteiligt. Die Gruppe am Max-Planck-Institut für Physik beschäftigt sich mit der Optimierung der Germanium-Detektoren (GeDET). Weitere Projekte sind die Untersuchung von Neutronen als Störquelle (MINIDEX), sowie die Entwicklung und Implementierung neuartiger optisch aktiver Bauelemente aus Kunststoff, die bereits bei LEGEND 200 eingebaut werden (PEN).</p> </div> </div> </div> <div id="c12012" class="frame frame-default frame-type-container-3col frame-layout-0"> <div class="row grid-33-33-33"> <div class="col-lg-4"> <div id="c12011" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-left ce-intext"> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <a href="/forschung/gedet"> <img class="image-embed-item" title="GeDet-Germaniumdetektor" alt="GeDet-Germaniumdetektor" src="/fileadmin/_processed_/9/2/csm_fm3e3F4.7x5_fb0c3cd3b1.jpeg" width="300" height="146" /> </a> </figure> </div> </div> </div> <div class="ce-bodytext"> <p><em><strong><a href="/forschung/gedet" class="link-internal">GeDet</a></strong> befasst sich mit der technischen Weiterentwicklung und Verbesserung von Germaniumdetektoren (GeDet). Ziel dabei ist es, Untergrundereignisse künftig besser zu erkennen. (Foto: I. Abt/MPP)</em></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4"> <div id="c12010" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-left ce-intext"> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <a href="/forschung/legend/minidex"> <img class="image-embed-item" src="/fileadmin/_processed_/6/f/csm_MINIDEX-run3-1600x900-7x5_1c8e7cd7bf.jpeg" width="300" height="147" alt="" /> </a> </figure> </div> </div> </div> <div class="ce-bodytext"> <p><em>Neutronen sind eine Quelle für schwer erkennbare Untergrundereignisse. Das Projekt <strong><a href="/forschung/legend/minidex" class="link-internal">MINIDEX</a></strong> wird die Erzeugung von Neutronen aus der Wechselwirkung kosmischer Myonen untersuchen. (Foto: I. Abt/MPP)</em></p> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4"> <div id="c12009" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-left ce-intext"> <div class="ce-gallery" data-ce-columns="1" data-ce-images="1"> <div class="ce-row"> <div class="ce-column"> <figure class="image"> <a href="/forschung/legend/pen"> <img class="image-embed-item" title="Eine von UV-Licht angeregte PEN-Kachel" alt="Eine von UV-Licht angeregte PEN-Kachel" src="/fileadmin/_processed_/5/0/csm_PEN-UV-1600x900-7x5_f6fecd1472.jpeg" width="300" height="147" /> </a> </figure> </div> </div> </div> <div class="ce-bodytext"> <p><em>Das Ziel des <strong><a href="/forschung/legend/pen" class="link-internal">PEN</a></strong>-Projekts ist es, ein Meldesystem (Veto) für radioaktive Untergrundstrahlung zu entwickeln. Zugleich soll das dafür verwendete Material die Germaniumdetektoren schützen und umhüllen. (Foto: F. Fischer/MPP)</em></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="accordion" id="c12030" > <header> <h2 class=""> LEGEND am MPP </h2> </header> <div class="accordion-item"> <h4 class="accordion-header" id="c12025"> <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse_12025" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_12025"> Aktuelle Meldungen </button> </h4> <div id="collapse_12025" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="c12025" data-bs-parent="#c12030"> <div class="accordion-body"> <div id="c12025" class="frame frame-default frame-type-news_newsliststicky frame-layout-0"> <div class="news clearfix"> <div class="news-list-view news-normal-list"> <!-- ===================== Partials/List/Item.html --> <div class="news-article articletype-0"> <figure class="figure col-lg-4 float-lg-end news-article__image-wrap"> <a href="/aktuelles/meldungen/industrieller-kunststoff-optimiert-untergrunderkennung-im-legend-experiment"> <img class="figure-img img-fluid" title="Germanium-Detektor auf einem PEN-Halter: An der durchsichtigen Platte sind auch die elektronischen Komponenten für die Signalerkennung befestigt. (Foto: M. Willers/MPP)" alt="Germanium-Detektor auf einem PEN-Halter: An der durchsichtigen Platte sind auch die elektronischen Komponenten für die Signalerkennung befestigt. (Foto: M. Willers/MPP)" src="/fileadmin/_processed_/0/7/csm_210330_PEN_1_1d9aca51ac.jpg" width="300" height="214" /> </a> </figure> <!-- header --> <h3 class="news-article__header"> <a class="link-internal link-multiline" href="/aktuelles/meldungen/industrieller-kunststoff-optimiert-untergrunderkennung-im-legend-experiment">Industrieller Kunststoff optimiert Untergrunderkennung bei LEGEND</a> </h3> <!-- date --> <p class="event mb-3"> <time class="icon-date" itemprop="datePublished">30.03.2021</time> </p> <!-- teasser text --> <div class="teaser-text"> <p>Das LEGEND 200-Experiment sucht nach dem extrem seltenen neutrinolosen doppelten Betazerfall. Damit ließe sich eine zentrale Frage in der Teilchenphysik beantworten: Ist das Neutrino sein eigenes Antiteilchen? Um den Zerfall nachzuweisen, verwenden…</p> <a class="more" href="/aktuelles/meldungen/industrieller-kunststoff-optimiert-untergrunderkennung-im-legend-experiment"> Weiterlesen </a> </div> </div> <!-- ===================== Partials/List/Item.html --> <div class="news-article articletype-0"> <figure class="figure col-lg-4 float-lg-end news-article__image-wrap"> <a href="/aktuelles/meldungen/suche-nach-dem-neutrinolosen-doppelbeta-zerfall-wird-mit-neuem-legend-experiment-fortgesetzt"> <img class="figure-img img-fluid" title="Die letzten Messungen des GERDA Experiments wurden im Jahr 2020 ausgewertet und veröffentlicht. Hier eine Aufnahme von der Einweihung des GERDA-Experiments im Jahr 2010. (Foto: MPP)" alt="Die letzten Messungen des GERDA Experiments wurden im Jahr 2020 ausgewertet und veröffentlicht. Hier eine Aufnahme von der Einweihung des GERDA-Experiments im Jahr 2010. (Foto: MPP)" src="/fileadmin/_processed_/2/f/csm_GERDA-02_bearbeitet_2305676db0.jpg" width="300" height="214" /> </a> </figure> <!-- header --> <h3 class="news-article__header"> <a class="link-internal link-multiline" href="/aktuelles/meldungen/suche-nach-dem-neutrinolosen-doppelbeta-zerfall-wird-mit-neuem-legend-experiment-fortgesetzt">Endgültige Ergebnisse und Abschied vom GERDA-Experiment</a> </h3> <h4>Suche nach dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall wird mit neuem LEGEND-Experiment fortgesetzt</h4> <!-- date --> <p class="event mb-3"> <time class="icon-date" itemprop="datePublished">18.12.2020</time> </p> <!-- teasser text --> <div class="teaser-text"> <p>Die Zeit des GERDA-Experiments zum Nachweis des neutrinolosen doppelten Betazerfalls geht zu Ende. Der Forschungsverbund hat den vollen Datensatz, den das Experiment geliefert hat, nun ausgewertet und in Physical Review Letters veröffentlicht. Auch…</p> <a class="more" href="/aktuelles/meldungen/suche-nach-dem-neutrinolosen-doppelbeta-zerfall-wird-mit-neuem-legend-experiment-fortgesetzt"> Weiterlesen </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="accordion-item"> <h4 class="accordion-header" id="c12026"> <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse_12026" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_12026"> Gruppenmitglieder </button> </h4> <div id="collapse_12026" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="c12026" data-bs-parent="#c12030"> <div class="accordion-body"> <div id="c12026" class="frame frame-default frame-type-list frame-layout-0"> <div class="ldapWrapper"> <div class="ldapResults"> <div class="ldapInfo"> E-Mail-Adresse: <b>E-Mail</b>@mpp.mpg.de<br> Telefonnummer: +49 89 32354-<b>Durchwahl</b> </div> <table class="ldapTable"> <thead> <tr> <th class="ladpColName">Name</th> <th class="ladpColJob">Funktion</th> <th class="ladpColEmail">E-Mail</th> <th class="ladpColTel">Durchwahl</th> <th class="ladpColRoom">Büro</th> </tr> </thead> <tr> <td class="ladpColName"> Butorev, Arthur </td> <td class="ladpColJob"> Student </td> <td class="ladpColEmail"> butorev </td> <td class="ladpColTel"> 295 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.53 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Caldwell, Allen, Prof. Dr. </td> <td class="ladpColJob"> Director </td> <td class="ladpColEmail"> caldwell </td> <td class="ladpColTel"> 529 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.51 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Gooch, Christopher </td> <td class="ladpColJob"> Engineering </td> <td class="ladpColEmail"> gooch </td> <td class="ladpColTel"> 242 </td> <td class="ladpColRoom"> A.1.63 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Hackett, Brennan, Dr. </td> <td class="ladpColJob"> Postdoc </td> <td class="ladpColEmail"> hackett </td> <td class="ladpColTel"> 337 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.73 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Hagemann, Felix, Dr. </td> <td class="ladpColJob"> Postdoc </td> <td class="ladpColEmail"> hagemann </td> <td class="ladpColTel"> 295 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.57 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Hildebrandt, Richard </td> <td class="ladpColJob"> Student </td> <td class="ladpColEmail"> hildebra </td> <td class="ladpColTel"> 554 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.53 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Liu, Xiang, Ph.D. </td> <td class="ladpColJob"> Senior Scientist </td> <td class="ladpColEmail"> xliu </td> <td class="ladpColTel"> 415 </td> <td class="ladpColRoom"> A.1.65 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Majorovits, Béla, PD Dr. </td> <td class="ladpColJob"> Senior Scientist </td> <td class="ladpColEmail"> bela </td> <td class="ladpColTel"> 262 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.71 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Nagler, Benedikt </td> <td class="ladpColJob"> </td> <td class="ladpColEmail"> nagler </td> <td class="ladpColTel"> 554 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.53 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Pearson, Ariana Monique </td> <td class="ladpColJob"> Intern </td> <td class="ladpColEmail"> pearson </td> <td class="ladpColTel"> 295 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.57 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Schulz, Oliver, Dr. </td> <td class="ladpColJob"> Senior Scientist </td> <td class="ladpColEmail"> oschulz </td> <td class="ladpColTel"> 521 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.61 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Wacker, Ina </td> <td class="ladpColJob"> Secretary </td> <td class="ladpColEmail"> ina </td> <td class="ladpColTel"> 207 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.49 </td> </tr> <tr> <td class="ladpColName"> Zhang, Peng </td> <td class="ladpColJob"> Visiting Scientist </td> <td class="ladpColEmail"> pzhang </td> <td class="ladpColTel"> 327 </td> <td class="ladpColRoom"> A.2.69 </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="accordion-item"> <h4 class="accordion-header" id="c12028"> <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse_12028" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_12028"> Schlüsselpublikationen </button> </h4> <div id="collapse_12028" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="c12028" data-bs-parent="#c12030"> <div class="accordion-body"> <div id="c12028" class="frame frame-default frame-type-textpic frame-layout-0"> <div class="ce-textpic ce-center ce-above"> <div class="ce-bodytext"> <p>Alpha-event and surface characterisation in segmented true-coaxial HPGe detectors<br><a href="http://arxiv.org/abs/1611.00165" target="main" class="external-link-new-window" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" rel="noreferrer">Nucl. Instrum. Meth. A 858 (2017) 80-89</a> </p> <p>The GALATEA test-facility for high purity germanium detectors <br><a href="http://arxiv.org/abs/1409.0493" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" rel="noreferrer">Nucl.Instrum.Meth. A 782 (2015) 56</a> </p> <p>Measurement of the temperature dependence of pulse lengths in an n-type germanium detector <br><a href="http://arxiv.org/abs/1112.5033" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" rel="noreferrer">Eur. Phys. J. Appl. Phys. 56 (2011) 10104 </a> </p> <p>Pulse shape simulation for segmented true-coaxial HPGe detectors <br><a href="http://arxiv.org/abs/1004.0862" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" rel="noreferrer">Eur. Phys. J. C 68, 609-618 (2010) </a> </p> <p>Neutron Interactions as Seen by A Segmented Germanium Detector <br><a href="http://arxiv.org/abs/0711.2255" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" rel="noreferrer">Eur. Phys. J. A 36, 139-149 (2008) </a> </p> <p>Characterization of the first true coaxial 18-fold segmented n-type prototype detector for the GERDA project <a href="http://www.arxiv.org/abs/nucl-ex/0701004" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" rel="noreferrer">Nucl.Instrum.Meth. A 577 (2007) 574</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-footer"> <a href="Javascript:window.print();" class="print">Drucken</a> </div> </div> <!-- ENDE CONTENT --> </div> </div> </div> <!--TYPO3SEARCH_end--> <!--#include virtual="settings.shtml" --> <!--FOOTER--> <footer id="page-footer" class="bg-dark text-light region-footer"> <div class="container"> <footer class="py-5"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 mb-3"> <div class="row"> <!--TYPO3SEARCH_begin--> <div id="c13231" class="frame frame-default frame-type-container-2col frame-layout-0"> <div class="row grid-50-50"> <div class="col-lg-6"> <div id="c13233" class="frame frame-default frame-type-menu_pages frame-layout-0 frame-space-before-small"> <header> <h3 class=""> Quicklinks </h3> </header> <ul> <li> <a href="/presse" title="Presse"> <span>Presse</span> </a> </li> <li> <a href="/kontakt" title="Kontakt"> <span>Kontakt</span> </a> </li> <li> <a href="/forschung" title="Forschung"> <span>Forschung</span> </a> </li> <li> <a href="/ueber-uns" title="Über uns"> <span>Über uns</span> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-6"> <div id="c13234" class="frame frame-default frame-type-menu_pages frame-layout-0 frame-space-before-small"> <header> <h3 class=""> mpp.mpg.de </h3> </header> <ul> <li> <a href="/" title="Startseite"> <span>Startseite</span> </a> </li> <li> <a href="/footer-menue/impressum" title="Impressum"> <span>Impressum</span> </a> </li> <li> <a href="/footer-menue/datenschutzhinweis" title="Datenschutzhinweis"> <span>Datenschutzhinweis</span> </a> </li> <li> <a href="/footer-menue/sitemap" title="Sitemap"> <span>Sitemap</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!--TYPO3SEARCH_end--> </div> </div> <div class="col-lg-6 mb-3"> <img src="/_assets/502218ae170e987f27bef4a713fc4f18/Images/Logos/mpp-mpg-h-w.svg" class="mb-4 footer-logo" width="636" height="112"> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <a class="link-map link-multiline py-1" href="https://maps.app.goo.gl/JZc28fEASdZreS5y5" target="_bank" title="Öffnet Adresse in Google Maps">Boltzmannstr. 8 <br> 85748 Garching</a> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="list-group"> <a class="link-phone py-1" href="tel:+4989323540">+49 89 32354-0</a> <a class="link-mail py-1" href="mailto:info@mpp.mpg.de">info@mpp.mpg.de</a> <a class="link-web py-1" href="https://mpp.mpg.de" target="_bank">mpp.mpg.de</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="d-flex flex-column flex-sm-row justify-content-between mt-3"> <div id="c10" class="frame frame-default frame-type-text frame-layout-0"> <p>© 2021 Max-Planck-Institut für Physik, München</p> </div> <div class="footer-icons "> <a class="some facebook" href="https://www.facebook.com/MPIPhysik" target="_blank"></a> <a class="some instagram" href="https://www.instagram.com/mpi_physik/" target="_blank"></a> <a class="some linkedin" href="https://www.linkedin.com/school/max-planck-institute-for-physics/" target="_blank"></a> <a class="some youtube" href="https://www.youtube.com/channel/UC1yA4w5pEyWZoBM6NIxwc0w" target="_blank"></a </div> </div> </footer> </div> </footer> <!--END FOOTER--> <script src="js/offcanvas.js"></script> <script src="/typo3temp/assets/compressed/merged-8e9192a6acced9e8fe8132f899b41965-c22cdd0152ad68b4e02c1421b8fa20d3.js.gz?1732697973"></script> <script src="/typo3temp/assets/compressed/merged-71d4838aa64632774b70027a44553056-b09d43d3c6cec28540453a9f27352e96.js.gz?1732796567"></script> <script src="/typo3temp/assets/compressed/Form.min-e6d53adcb527e4f1f81ac9dcf65dc255.js.gz?1732796567" defer="defer"></script> </body> </html>

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