Объединенный институт ядерных исследований

Гончар Максим Олегович

Автор

2017 Кандидатская диссертация
Измерение угла смешивания θ13 и расщепления масс нейтрино ∆m2 32 в эксперименте Daya Bay
2007 Дипломная работа
Исследование триггерной системы на основе пластического сцинтиллятора для эксперимента DayaBay
Гончар Максим Олегович
вход для сотрудников

Упоминание в новостях

Институт физики высоких энергий (IHEP) Китайской академии наук провел сегодня, 19 ноября 2025 г., пресс-конференцию в Цзянмэне, объявив об успешном завершении строительства Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории (JUNO) и публикации первых физических результатов. После более чем десяти лет проектирования, строительства и международного сотрудничества JUNO стал первым в мире детектором нового поколения — крупномасштабным и прецизионным — который был введен в эксплуатацию.
Первого сентября 2025 г. начальнику Сектора реакторных нейтрино Научно-экспериментального отдела физики элементарных частиц Гончару Максиму совместно с китайским коллегой Чжань Лянем была присуждена премия Международной партнерской программы Китайской академии наук.
Набор данных в эксперименте Daya Bay закончился в декабре 2020 года. В настоящее время коллаборация работает над завершением исследований на полном наборе данных, которые планируется опубликовать к конференции Neutrino 2024 в июне будущего года. 
Международный проект JUNO, в котором участвуют ученые и инженеры из ЛЯП ОИЯИ, — это эксперимент по регистрации реакторных антинейтрино. Детектор расположен на юге Китая, в 150 км к западу от Гонконга. Цель проекта — определение иерархии масс нейтрино и измерение фундаментальных параметров лептонного смешивания на уровне точности, сравнимом с кварковым сектором. 
Хорошо известно, что Бруно Максимович Понтекорво за свою жизнь совершил несколько открытий и выдвинул ряд революционных идей, существенно повлиявших на развитие современной физики элементарных частиц. Однако, по общему признанию, наиболее яркой и удивительной считается предложенная им в 1957 году идея осцилляций нейтрино. Получившая дальнейшее развитие после введения смешения ароматов нейтрино авторами — Маки, Накагава, Саката — в работе 1962 года эта модель была сформулирована в близком к современному виде в работе Понтекорво и Грибова в 1968 году. 
Реакторный антинейтринный эксперимент Daya Bay получил наиболее точное измерение θ₁₃ – ключевого параметра, необходимого для понимания того, как нейтрино меняют свой “аромат”.