Neutrino oscillations: status and prospects for the determination of neutrino mass ordering and the leptonic $CP$-violation phase

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

This review is devoted to the 110th anniversary of the birth of Bruno Pontecorvo, an outstanding physicist who made an invaluable contribution to the development of modern neutrino physics, having predicted, inter alia, nonzero neutrino masses, mixing, and oscillations that were experimentally discovered in the early 2000s. Significant progress has been made over 20 years of experiments in determining the parameters of three-flavor neutrino oscillations. The status of and prospects for establishing neutrino mass ordering and the leptonic $CP$-violation phase $(\delta _{CP})$, unknown parameters of this theory, are discussed. It is expected that they will be measured in long-baseline experiments in the next decade. The ongoing accelerator experiments NOvA and T2K, which are currently the most sensitive to neutrino mass ordering and $\delta _{CP}$, are described in detail. For ease of comparison, NOvA and T2K techniques and results, including all aspects of data collection and analysis, are presented on a stage-by-stage basis. Possible reasons for the disagreement between the $\delta _{CP}$ values measured by NOvA and T2K are discussed. Future accelerator (DUNE and Hyper-Kamiokande) and reactor (JUNO) megaprojects are considered, along with experiments designed to use atmospheric neutrinos: IceCube Upgrade, KM3NeT (ORCA), and ICAL at INO, which can measure unknown oscillation parameters and refine the ones already determined.

About the authors

Liudmila Dmitrievna Kolupaeva

Joint Institute for Nuclear Research

Candidate of physico-mathematical sciences, no status

Maxim Olegovich Gonchar

Joint Institute for Nuclear Research

Aleksandr Grigor'evich Ol'shevskii

Joint Institute for Nuclear Research

Email: director@nu.jinr.ru

Oleg Borisovich Samoylov

Joint Institute for Nuclear Research

References

  1. Понтекорво Б., ЖЭТФ, 33 (1957), 549
  2. Понтекорво Б., ЖЭТФ, 34 (1957), 247
  3. Биленький С. М., УФН, 184 (2014), 531
  4. Понтекорво Б. М., УФН, 120 (1976), 705
  5. Gribov V. N. et al., Phys. Lett. B, 28 (1969), 493
  6. Bilenky S. et al., Phys. Rep., 41 (1978), 225
  7. Биленький С. М., Понтекорво Б. М., УФН, 123 (1977), 181
  8. Maki Z., Nakagawa M., Sakata S., Prog. Theor. Phys., 28 (1962), 870
  9. Davis R. (Jr.), Harmer D. S., Hoffman K. C., Phys. Rev. Lett., 20 (1968), 1205
  10. Abdurashitov J. N. et al. (SAGE Collab.), Phys. Rev. C, 60 (1999), 055801
  11. Hampel W. et al. (GALLEX Collab.), Phys. Lett. B, 447 (1999), 127
  12. Haines T. et al. (IMB Collab.), Phys. Rev. Lett., 57 (1986), 1986
  13. Nakahata M. et al. (Kamiokande Collab.), J. Phys. Soc. Jpn., 55 (1986), 3786
  14. Hirata K. et al. (Kamiokande-II Collab.), Phys. Lett. B, 205 (1988), 416
  15. Fukuda Y. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Phys. Rev. Lett., 81 (1998), 1562
  16. Smirnov A. Yu.
  17. Ahmad Q. et al. (SNO Collab.), Phys. Rev. Lett., 89 (2002), 011301
  18. The 2016 Breakthrough prize in fundamental physics
  19. Eguchi K. et al. (KamLAND Collab.), Phys. Rev. Lett., 90 (2003), 021802
  20. Abe K. et al. (T2K Collab.), Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 659 (2011), 106
  21. Ahn M. et al. (K2K Collab.), Phys. Rev. D, 74 (2006), 072003
  22. Guo X. et al. (Daya Bay Collab.)
  23. Particle Data Group, Zyla P. et al., Prog. Theor. Exp. Phys., 2020 (2020), 083C01
  24. de Gouvêa A., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 66 (2016), 197
  25. Mohapatra R. N. et al., Rep. Prog. Phys., 70 (2007), 1757
  26. Akhmedov E. Kh., ICTP Summer School in Particle Physics (21 June - 9 July 1999, Trieste, Italy), 103–164
  27. Троицкий С. В., УФН, 182 (2012), 77
  28. Böser S. et al., Prog. Part. Nucl. Phys., 111 (2020), 103736
  29. Горбунов Д. С., УФН, 184 (2014), 545
  30. Dolinski M. J., Poon A. W. P., Rodejohann W., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 69 (2019), 219
  31. Шимковиц Ф., УФН, 191 (2021), 1307
  32. Барабаш А. С., УФН, 184 (2014), 524
  33. Aker M. M. et al. (KATRIN Collab.)
  34. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.), Phys. Rev. Lett., 113 (2014), 101101
  35. Aartsen M. G. et al., Science, 361 (2018), eaat1378
  36. Plavin A. V. et al., Astrophys. J., 908 (2021), 157
  37. Agostini M. et al. (BOREXINO Collab.), Nature, 587 (2020), 577
  38. Дербин А. В., УФН, 184 (2014), 555
  39. Герштейн С. С., Кузнецов Е. П., Рябов В. А., УФН, 167 (1997), 811
  40. Ахмедов Е. Х., УФН, 174 (2004), 121
  41. Биленький С. М., УФН, 173 (2003), 1171
  42. Giunti C., Kim C. W., Phys. Rev. D, 58 (1998), 017301
  43. Naumov D. V., Naumov V. A., J. Phys. G, 37 (2010), 105014
  44. An F. P. et al. (Daya Bay Collab.), Eur. Phys. J. C, 77 (2017), 606
  45. Wolfenstein L., Phys. Rev. D, 17 (1978), 2369
  46. Михеев С. П., Ядерная физика, 42 (1985), 1441
  47. Михеев С. П., Смирнов А. Ю., УФН, 150 (1986), 632
  48. Михеев С. П., Смирнов А. Ю., УФН, 153 (1987), 3
  49. Adamson P. et al. (MINOS Collab.), Phys. Rev. Lett., 112 (2014), 191801
  50. Akhmedov E. K. et al., J. High Energy Phys., 2004:04 (2004), 078
  51. Li Y., Wang Y., Xing Z., Chinese Phys. C, 40 (2016), 091001
  52. Khan A. N., Nunokawa H., Parke S. J., Phys. Lett. B, 803 (2020), 135354
  53. Sajjad Athar M. et al. (IUPAP Neutrino panel), Prog. Part. Nucl. Phys., 124 (2022), 103947
  54. Колупаева Л. Д., Ольшевский А. Г., Самойлов О. Б., ЭЧАЯ, 52 (2021), 668
  55. King S. F., Luhn C., Rep. Prog. Phys., 76 (2013), 056201
  56. King S. F. et al., New J. Phys., 16 (2014), 045018
  57. Smirnov A. Yu., Xu X.-J., Phys. Rev. D, 97 (2018), 095030
  58. Capozzi F. et al., Phys. Rev. D, 104 (2021), 083031
  59. NuFIT v5.1
  60. De Salas P. F. et al., J. High Energy Phys., 2021:02 (2021), 071
  61. Capozzi F. et al., Phys. Rev. Lett., 123 (2019), 131803
  62. Abe K. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Phys. Rev. D, 94 (2016), 052010
  63. Aharmim B. et al. (SNO Collab.), Phys. Rev. C, 88 (2013), 025501
  64. Nakajima Y., “Recent results and future prospects from Super-Kamiokande”, The XXIX Intern. Conf. on Neutrino Physics and Astrophysics, NEUTRINO2020 (June 30, 2020)
  65. Esteban I. et al., J. High Energy Phys., 2018:08 (2018), 180
  66. Guo X. et al. (Daya Bay Collab.)
  67. Ardellier F. et al. (Double CHOOZ Collab.)
  68. Ahn J. et al. (RENO Collab.)
  69. Gando A. et al. (KamLAND Collab.), Phys. Rev. D, 83 (2011), 052002
  70. Ables E. et al. (MINOS Collab.), FERMILAB-PROPOSAL-0875, 1995
  71. Abe K. et al. (T2K Collab.), Phys. Rev. Lett., 107 (2011), 041801
  72. Adamson P. et al. (MINOS Collab.), Phys. Rev. Lett., 107 (2011), 181802
  73. Abe Y. et al. (Double CHOOZ Collab.), Phys. Rev. Lett., 108 (2012), 131801
  74. Fogli G. L. et al., Phys. Rev. D, 84 (2011), 053007
  75. An F. et al. (Daya Bay Collab.), Phys. Rev. Lett., 108 (2012), 171803
  76. Ahn J. et al. (RENO Collab), Phys. Rev. Lett., 108 (2012), 191802
  77. Dunne P., “Latest neutrino oscillation results from T2K”, The XXIX Intern. Conf. on Neutrino Physics and Astrophysics, NEUTRINO2020 (June 30, 2020)
  78. Abi B. et al. (DUNE Collab.), Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 978
  79. An F. et al. (Daya Bay Collab.), Phys. Rev. D, 93 (2016), 072011
  80. Bezerra T., “New Results from the Double Chooz Experiment”, The XXIX Intern. Conf. on Neutrino Physics and Astrophysics, NEUTRINO2020 (June 30, 2020)
  81. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), Chinese Phys. C, 46 (2022), 123001
  82. Scientists say farewell to Daya Bay site, proceed with final data analysis, 11 December 2020, Lawrence Berkeley National Laboratory. Interactions.org
  83. Ayres D. et al. (NOvA Collab.)
  84. Alekou A. et al. (ESS$nu$SB Collab.), Eur. Phys. J. C, 81 (2021), 1130
  85. Aartsen G. et al. (IceCube Collab.), Phys. Rev. Lett., 120 (2018), 071801
  86. Abe K. et al. (Hyper-Kamiokande Proto-Collab.)
  87. Aartsen M. et al. (IceCube-Gen2 Collab.), Phys. Rev. D, 101 (2020), 032006
  88. Ahmed S. et al. (ICAL Collab.), Pramana, 88:5 (2017), 79
  89. Adamson P. et al. (MINOS Collab.), Phys. Rev. Lett., 125 (2020), 131802
  90. Aiello S. et al. (KM3NeT Collab.), Eur. Phys. J. C, 82:1 (2022), 26
  91. Ahmad S. et al. (KM3NeT and JUNO Collab.)
  92. Acero M. A. et al. (NOvA Collab.), Phys. Rev. D, 106 (2022), 032004
  93. Abbasi R. et al. (IceCube Collab.), Astropart. Phys., 35 (2012), 615
  94. Mohapatra R. N., Nasri S., Yu H.-B., Phys. Lett. B, 636 (2006), 114
  95. Mohapatra R. N., Nasri C. C., J. High Energy Phys., 2015:08 (2015), 92
  96. Minakata H., Smirnov A. Yu., Phys. Rev. D, 70 (2004), 073009
  97. Babu K. S., Ma E., Valle J. W. F., Phys. Lett. B, 552 (2003), 207
  98. Scholberg K., J. Phys. G, 45 (2018), 014002
  99. Qian X., Vogel P., Prog. Part. Nucl. Phys., 83 (2015), 1
  100. de Salas P. F. et al., Front. Astron. Space Sci., 5 (2018), 36
  101. Pascoli S., Petcov S. T., Riotto A., Phys. Rev. D, 75 (2007), 083511
  102. Branco G. C., Gonzalez Felipe R., Joaquim F. R., Phys. Lett. B, 645 (2007), 432
  103. Davidson S. et al., Phys. Rev. Lett., 99 (2007), 161801
  104. Branco G. C. et al., Nucl. Phys. B, 617 (2001), 475
  105. Jiang M. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Prog. Theor. Exp. Phys., 2019 (2019), 053F01
  106. Marti Ll. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 959 (2020), 163549
  107. Beacom J. F., Vagins M. R., Phys. Rev. Lett., 93 (2004), 171101
  108. Esteban I. et al., J. High Energy Phys., 2020:09 (2020), 178
  109. Куденко Ю. Г., УФН, 181 (2011), 569
  110. Куденко Ю. Г., УФН, 183 (2013), 1225
  111. Friend M., Nat. Rev. Phys., 2 (2020), 2
  112. T2k run 10 ended with record beam power, February 20, 2020, The T2K Collab.
  113. Shiltsev V., 17th Conf. on Flavor Physics and CP Violation, FPCP 2019 (6 - 10 May 2019, Victoria, BC, Canada)
  114. Abe K. et al. (T2K Collab.), Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 694 (2012), 211
  115. Assylbekov S. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 686 (2012), 48
  116. Abgrall N. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 637 (2011), 25
  117. Amaudruz P.-A. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 696 (2012), 1
  118. Allan D. et al., JINST, 8 (2013), P10019
  119. Aoki S. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 698 (2013), 135
  120. Barranco-Luque M. et al. (UA1 Collab.), Nucl. Instrum. Meth., 176 (1980), 175
  121. Antonova M. et al. (Baby MIND Collab.), JINST, 12 (2017), C07028
  122. Neutrino 2020 website
  123. Abe K. et al. (T2K Collab.), Nature, 580 (2020), 339
  124. Read A., J. Phys. G, 28 (2002), 2693
  125. Kelly K. J. et al., Phys. Rev. D, 103 (2021), 013004
  126. Dolan S., “T2K status and plans”, EPS-HEP Conf., European Physical Society Conf. on High Energy Physics 2021, Online Conf. (July 26 - 30, 2021)
  127. Speagle J. S.
  128. Abe K. et al. (T2K Collab.), Phys. Rev. D, 96 (2017), 092006
  129. Bronner C., “Details of T2K oscillation analysis”, 21st Intern. Workshop on Neutrinos from Accelerators, 2021
  130. Feldman G. J., Cousins R. D., Phys. Rev. D, 57 (1998), 3873
  131. Katori T., AIP Conf. Proc., 1663 (2015), 030001
  132. Hayato Y., Acta Phys. Polon. B, 40 (2009), 2477
  133. Andreopoulos C. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 614 (2010), 87
  134. Acero M. A. et al. (NOvA Collab.), Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 1119
  135. Abgrall N. et al. (NA61/SHINE Collab.), Eur. Phys. J. C, 79 (2019), 100
  136. Aliaga L. et al. (MINERvA Collab.), Phys. Rev. D, 94 (2016), 092005
  137. Barton D. S. et al., Phys. Rev. D, 27 (1983), 2580
  138. Bhupal Dev P. S. et al., SciPost Phys. Proc., 2 (2019), 001
  139. Denton P. B., Gehrlein J., Pestes R., Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 051801
  140. Chatterjee S. S., Palazzo A., Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 051802
  141. Mitsuka G. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Phys. Rev. D, 84 (2011), 113008
  142. Albert A. et al. (ANTARES Collab.)
  143. Ehrhardt T., “Search for NSI in neutrino propagation with IceCube DeepCore”, 4th Uppsala Workshop on Particle Physics with Neutrino Telescopes, 2019
  144. Abbasi R. et al. (IceCube Collab.), Phys. Rev. Lett., 129 (2022), 011804
  145. Rahaman U., Eur. Phys. J. C, 81 (2021), 792
  146. Rahaman U., Razzaque S.
  147. Babu K. S. et al., Phys. Rev. D, 105 (2022), 115014
  148. Chatterjee S. S., Palazzo A.
  149. Sutton A., PoS, NuFACT2018 (2018), 058
  150. Adamson P. et al. (MINOS Collab.), Phys. Rev. Lett., 110 (2013), 251801
  151. Abe K. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Phys. Rev. D, 97 (2018), 072001
  152. NOvA and T2K joint analysis announcement
  153. Abe K. et al. (T2K Collab.)
  154. Blondel A. et al., JINST, 13 (2018), P02006
  155. Attie D. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 957 (2020), 163286
  156. Korzenev A. et al., JINST, 17 (2022), P01016
  157. Abe K. AbeKet al. (Hyper-Kamiokande Proto-Collab.)
  158. Bhadra S. et al. (nuPRISM Collab.)
  159. Abi B. et al. (DUNE Collab.), JINST, 15 (2020), T08008
  160. Acciarri R. et al. (DUNE Collab.)
  161. Lebedev V., FERMILAB-DESIGN-2015-01, 2015
  162. Pellico W. et al., 5th Intern. Particle Accelerator Conf. (2014, 15 - 20 Jun 2014, Dresden, Germany), C. Petit-Jean-Genaz et al., JACoW, Geneva, 2014
  163. Shiltsev V., Mod. Phys. Lett. A, 32 (2017), 1730012
  164. Prebys E. et al., 7th Intern. Particle Accelerator Conf., IPAC2016 (8 - 13 May 2016, Busan, Korea), K. S. Kim et al., JACoW, Geneva, 2016
  165. Abed Abud A. et al. (DUNE Collab.), Instruments, 5:4 (2021), 31
  166. Anfimov N. et al., JINST, 15 (2020), C07022
  167. Агапов Н. Н. и др., УФН, 186 (2016), 405
  168. Duyang H. et al.
  169. Askins M. et al. (Theia Collab.), Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 416
  170. Yeh M. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 660 (2011), 51
  171. Kaptanoglu T. et al., Phys. Rev. D, 101 (2020), 072002
  172. de Gouvêa A., Kelly K. J., Nucl. Phys. B, 908 (2016), 318
  173. Coloma P., J. High Energy Phys., 2016:03 (2016), 016
  174. Bass M. et al., Phys. Rev. D, 91 (2015), 052015
  175. Abe K. et al. (Hyper-Kamiokande Collab.), Prog. Theor. Exp. Phys., 2018 (2018), 063C01
  176. Cao J. et al. (ICFA Neutrino Panel)
  177. Guler M. et al. (OPERA Collab.), CERN-SPSC-2000-028, 2000
  178. Agafonova N. et al. (OPERA Collab.), Phys. Rev. Lett., 120 (2018), 211801
  179. Blennow M. et al., Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 190
  180. Baussan E. et al. (ESS$nu$SB Collab.), Nucl. Phys. B, 885 (2014), 127
  181. Bogomilov M., “ESS$nu$SB progress on the design of the near and far neutrino detectors and the simulation of the physics potential”, XIX Intern. Workshop on Neutrino Telescopes, 2021
  182. Odagawa T. (NINJA Collab.), PoS, NuFact2019 (2020), 144
  183. Patzak T. (MEMPHYS Collab.), J. Phys. Conf. Ser., 375 (2012), 042055
  184. Alekou A. et al. (ESS$nu$SB Collab.), Eur. Phys. J.C, 81 (2021), 1130
  185. Coloma P., Fernandez-Martinez E., J. High Energy Phys., 2012:04 (2012), 89
  186. Albright C. et al.
  187. Benedikt M. et al., Eur. Phys. J. A, 47 (2011), 24
  188. Kyberd P. et al. (nuStorm Collab.)
  189. Aguilar-Arevalo A. et al. (LSND Collab.), Phys. Rev. D, 64 (2001), 112007
  190. Armbruster B. et al. (KARMEN Collab.), Phys. Rev. D, 65 (2002), 112001
  191. Aguilar-Arevalo A. A. et al. (MiniBooNE Collab.), Phys. Rev. Lett., 120 (2018), 141802
  192. Ajimura S. et al. (JSNS$^2$ Collab.)
  193. Rott C., PoS, ICHEP2018 (2019), 185
  194. Alonso J. R., Nakamura K. (IsoDAR Collab.)
  195. Meregaglia A., JINST, 11 (2016), C12040
  196. Denisov S., Conf. Proc. C, 880914 (1988), 207
  197. Perrin-Terrin M., Eur. Phys. J. C, 82 (2022), 465
  198. Копейкин В. И., Ядерная физика, 75 (2012), 165
  199. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), to be published, 2021
  200. Adam T. et al.
  201. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), J. High Energy Phys., 2021:03 (2021), 004
  202. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.)
  203. An F. et al. (JUNO Collab.), J. Phys. G, 43 (2016), 030401
  204. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.)
  205. Abusleme A. et al. (JUNO and Daya Bay Collab.), Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 988 (2021), 164823
  206. Huber P., Phys. Rev. C, 84 (2011), 024617
  207. Mueller T. et al., Phys. Rev. C, 83 (2011), 054615
  208. Fallot M. et al., Phys. Rev. Lett., 109 (2012), 202504
  209. Hayes A. C. et al., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 66 (2016), 219
  210. Schreckenbach K. et al., Phys. Lett. B, 160 (1985), 325
  211. Hahn A. et al., Phys. Lett. B, 218 (1989), 365
  212. Mention G. et al., Phys. Rev. D, 83 (2011), 073006
  213. Hayen L. et al., Phys. Rev. C, 100 (2019), 054323
  214. Копейкин В. И., Панин Ю. Н., Сабельников А. А., Ядерная физика, 84 (2021), 3
  215. Giunti C. et al.
  216. Acero M. A. et al.
  217. Adey D. et al. (Daya Bay Collab.), Phys. Rev. Lett., 123 (2019), 111801
  218. Atif Z. et al. (RENO Collab.), Phys. Rev. D, 104 (2021), 11
  219. de Kerret H. et al. (Double CHOOZ Collab.), Nat. Phys., 16 (2020), 558
  220. Li Y. F. et al., Phys. Rev. D, 100 (2019), 053005
  221. Dwyer D. et al., Phys. Rev. Lett., 114 (2015), 012502
  222. Sonzogni A. A. et al., Phys. Rev. C, 98 (2018), 014323
  223. An F. P. et al. (Daya Bay Collab.), Chin. Phys. C, 41 (2017), 013002
  224. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), Eur. Phys. J. C, 81 (2021), 10
  225. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), Chin. Phys. C, 45 (2021), 023004
  226. Bieger L. et al.
  227. Cabrera A. et al.
  228. Aartsen M. et al. (IceCube-Gen2 Collab.), Phys. Rev. D, 101 (2020), 032006
  229. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.), Science, 342 (2013), 1242856
  230. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.), Phys. Rev. Lett., 111 (2013), 021103
  231. Belolaptikov I. et al.
  232. Джилкибаев Ж.-А. М и др., УФН, 185 (2015), 531
  233. Agostini M. et al. (P-ONE Collab.), Nat. Astron., 4 (2020), 913
  234. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.), Eur. Phys. J. C, 80:1 (2020), 9
  235. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.), Phys. Rev. D, 99 (2019), 032007
  236. Li Z. et al. (Super-Kamiokande Collab.), Phys. Rev. D, 98 (2018), 052006
  237. Aartsen M. G. et al. (IceCube-Gen2 Collab.), J. Phys. G, 48 (2021), 060501
  238. Aartsen M. G. et al. (IceCube Collab.)
  239. Haungs A. (IceCube Collab.), EPJ Web Conf., 210 (2019), 06009
  240. Аскарьян Г. А., ЖЭТФ ЖЭТФ, 4 (1961), 1
  241. Ishihara A. (IceCube Collab.), PoS, ICRC2019 (2020), 1031
  242. Aartsen M. et al. (IceCube Collab.), J. Phys. G, 44 (2017), 054006
  243. Blot S. et al., Private communication, 2020
  244. Adrian-Martinez S. et al. (KM3Net Collab.), J. Phys. G, 43 (2016), 084001
  245. Ageron M. et al. (ANTARES Collab.), Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 656 (2011), 11
  246. Aiello S. et al. (KM3NeT Collab.), Astropart. Phys., 111 (2019), 100
  247. Akindinov A. V. et al., Eur. Phys. J. C, 79 (2019), 758
  248. Hofestädt J. et al., PoS, ICRC2019 (2020), 911
  249. Ahmed S. et al. (ICAL Collab.), Pramana, 88:5 (2017), 79
  250. Agafonova N. Y. et al. (MONOLITH Collab.), LNGS-P26-2000, 2000
  251. Acero M. A. et al. (NOvA Collab.), Phys. Rev. D, 106 (2022), 032004
  252. Sztuc A., A Bayesian Look at 3-flavor Oscillations in NOvA: Drilling Deeper into PMNS, Wine and Cheese seminar at FNAL, 2020
  253. Abe K. et al. (T2K Collab.)
  254. de Gouvêa A. et al., Phys. Rev. D, 106 (2022), 055025
  255. Abusleme A. et al. (JUNO Collab.), Chinese Phys. C, 46 (2022), 123001
  256. Zhao J., “JUNO Status and Prospects”, NEUTRINO-2022 Conf., 2022
  257. Alekou A. et al. (ESS$nu$SB Collab.)
  258. Neutrino 2022 website
  259. Stuttard T., “Particle physics with atmospheric neutrinos at Ice-Cube”, NEUTRINO-2022 Conf., 2022
  260. Wan L., “New Results with Atmospheric Neutrinos at Super-Kamiokande”, NEUTRINO-2022 Conf., 2022
  261. Kwang K., “Results of reactor antineutrinos at RENO”, NEUTRINO-2022 Conf., 2022
  262. Cabrera A., The SuperChooz Experiment: Unveiling the Opportunity, Seminar at CERN, CERN, Geneva, 2022
  263. An F. et al. (Daya Bay Collab.)
  264. An F. et al. (Daya Bay Collab.), Phys. Rev. Lett., 129 (2022), 041801
  265. Nguyen H. C. et al., Phys. Rev. D, 108 (2023), 023013
  266. Шпиринг К., УФН, 191 (2021), 1261
  267. Троицкий С. В., УФН, 191 (2021), 1333

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».