Un estudio reciente ha cuantificado cómo la información sobre los parámetros de oscilación de neutrinos se codifica en los estados cuánticos de los antineutrinos de reactor y cómo esta información fluye a través del proceso de medición hasta los eventos detectados. Utilizando la información de Fisher cuántica y clásica, los investigadores han establecido una "escalera de información" para el experimento JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory), revelando que la pérdida de precisión en los distintos niveles de información depende fuertemente del parámetro específico.
El análisis demuestra que la configuración de JUNO se aproxima al límite estadístico óptimo para los parámetros de oscilación del sector solar, como el ángulo $\theta_{12}$ y la diferencia de masas al cuadrado $\Delta m_{21}^2$. Sin embargo, la información sobre el ángulo de mezcla $\theta_{13}$ y la diferencia de masas al cuadrado atmosférica $\Delta m_{31}^2$ se degrada significativamente debido a la estrategia de medición y los efectos del detector. Esta degradación es un factor crítico a considerar en el diseño y la interpretación de futuros experimentos de neutrinos.
A pesar de esta pérdida de información, los investigadores concluyen que la información restante es suficiente para que JUNO alcance una precisión sub-porcentual en la medición de $\Delta m_{31}^2$ en un plazo de seis años. Este hallazgo subraya la capacidad del experimento para realizar mediciones de alta precisión, incluso bajo las limitaciones inherentes a la extracción de información cuántica en sistemas complejos como los neutrinos.