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`!MiniBooNE`! ist ein Experiment am `F33f`_`[Fermi National Accelerator Laboratory`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fermi_National_Accelerator_Laboratory]`_`f, um `F33f`_`[Neutrinooszillationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Neutrinooszillation]`_`f zu beobachten (BooNE ist ein `F33f`_`[Akronym`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Akronym]`_`f für `F33f`_`[Booster`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tevatron]`_`f `F33f`_`[Neutrino`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Neutrino]`_`f `F33f`_`[Experiment`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Experiment]`_`f).

Ein Neutrino-Strahl, der hauptsächlich aus `F33f`_`[Myon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Myon]`_`f-Neutrinos besteht, ist auf einen Detektor gerichtet, der 800 Tonnen `F33f`_`[Mineralöl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mineralöl]`_`f enthält und mit 1.280 `F33f`_`[Photomultipliern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Photomultiplier]`_`f ausgerüstet ist. Ein Überschuss von Elektron-Neutrino-Ereignissen im Detektor würde die Interpretation der Neutrino-Oszillation des `F33f`_`[LSND`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=LSND]`_`f-Ergebnisses stützen.

>>Contents

• `F0af`_`[Geschichte und Motivation`#geschichte-und-motivation]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

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>>Geschichte und Motivation

Die Beobachtung von `F33f`_`[Sonnen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sonne]`_`fneutrinos und atmosphärischen Neutrinos sind Indizien für `F33f`_`[Neutrinooszillationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Neutrinooszillation]`_`f. Diese setzen voraus, dass Neutrinos eine von Null verschiedene `F33f`_`[Masse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Masse_(Physik)]`_`f besitzen. Daten vom `F33f`_`[LSND`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=LSND]`_`f im `F33f`_`[Los Alamos National Laboratory`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Los_Alamos_National_Laboratory]`_`f sind umstritten, da sie im Rahmen des `F33f`_`[Standardmodells`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Standardmodell_der_Teilchenphysik]`_`f nicht mit den Oszillationsparametern anderer Neutrinoexperimenten vereinbar sind. Entweder muss das Standardmodell erweitert werden oder eines der experimentellen Ergebnisse muss eine andere Erklärung haben. Darüber hinaus hat das KARMEN-Experiment in Karlsruhe`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f] eine ähnliche Region wie das LSND-Experiment untersucht. Dabei gab es kein Anzeichen von Neutrino-Oszillationen, allerdings war dieses Experiment weniger empfindlich als das LSND-Experiment. Beide sind im Rahmen der Fehlertoleranzen jedoch miteinander vereinbar.

`F33f`_`[Kosmologische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kosmologie]`_`f Daten begrenzen die Masse der `F33f`_`[sterilen Neutrinos`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Steriles_Neutrino]`_`f indirekt. Aber das ist sehr modellabhängig. So wurde `*m`*s < 0,26 `F33f`_`[eV`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektronenvolt]`_`f (0,44 eV) bei 95 % (99,9 %) `F33f`_`[Konfidenz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Konfidenz]`_`f abgeschätzt.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f] Allerdings können die kosmologischen Daten innerhalb von Modellen mit verschiedenen Annahmen in Einklang gebracht werden.`:cite-ref-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-3]`_`f]

MiniBooNE wurde entworfen, um in kontrollierter Umgebung das strittige LSND-Ergebnis zu `F33f`_`[verifizieren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Verifizierung]`_`f oder zu `F33f`_`[falsifizieren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Falsifikation]`_`f. Die ersten Resultate gab es Ende März 2007. Sie zeigten keine Indizien für die Oszillation vom Myon-Neutrino zum `F33f`_`[Elektron-Neutrino`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Neutrino]`_`f in den Energiebereichen des LSND-Experiments. Damit ist die Interpretation des LSND-Experiments als eine einfache 2-Neutrino-Oszillation widerlegt.`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f] Die MiniBooNE-Kollaboration führt derzeit weitere Analysen ihrer Daten durch. Es gibt erste Indizien für die Existenz des `F33f`_`[sterilen Neutrinos`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Steriles_Neutrino]`_`f.`:cite-ref-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-5]`_`f] Es wird von einigen Physikern als Hinweis auf das Vorhandensein von `F33f`_`[Bulk`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Branenkosmologie]`_`f`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f] oder `F33f`_`[Lorentz-Verletzung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CPT-Theorem]`_`f gedeutet.`:cite-ref-7[`F5bf`_`[7`#cite-note-7]`_`f] Um das zu untersuchen, haben einige Mitglieder des MiniBooNE-Teams sich mit weiteren Wissenschaftlern zu einer neuen Kollaboration zusammengeschlossen, um ein neues Experiment mit dem Namen MicroBooNE zu entwerfen.`:cite-ref-8[`F5bf`_`[8`#cite-note-8]`_`f] MicroBooNE ist seit 2015 in Betrieb.`:cite-ref-9[`F5bf`_`[9`#cite-note-9]`_`f] Auch MiniBooNE ist (Stand 2020) weiterhin in Betrieb. Beide Experimente teilen sich dieselbe `*beam line`*.`:cite-ref-10[`F5bf`_`[10`#cite-note-10]`_`f] Im Jahr 2025 wurde berichtet, dass die MicroBooNE-Messungen die nahelder von MiniBooNE beobachtete „Überschuss von elektron-neutrino-artigen Ereignissen“ sich nicht durch Elektron-Neutrinos erklären lassen.`:cite-ref-11[`F5bf`_`[11`#cite-note-11]`_`f]

>>Weblinks

• MiniBooNe first results press release, `F33f`_`[arxiv`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ArXiv]`_`f:0704.1500 (englisch)
• MiniBooNE website (englisch)
• Overview of MiniBooNE for Mineral Oil Suppliers (englisch)
• An informal discussion of the experiment and initial results (englisch)
• Experiment Nixes Fourth Neutrino, Scientific American, April 2007 (englisch)
• Dimensional Shortcuts – evidence for sterile neutrino, Scientific American, August 2007 (englisch)

>>Einzelnachweise

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