AMoRE-II는 무중성미자 이중 베타 붕괴(neutrinoless double beta decay, )를 탐색하는 것을 목표로 하며, 이는 Advanced Molybdenum-based Rare process Experiment (AMoRE)의 주요 단계로서 극저온 시스템에서 작동하는 423개의 $ \hbox {Li}_2^{100}\hbox {MoO}_40\nu \beta \beta^{100}T^{0\nu \beta \beta }_{1/2} > 6 \times 10^{26} <math> <mrow> <msubsup> <mi>T</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> <mrow> <mn>0</mn> <mi>ν</mi> <mi>β</mi> <mi>β</mi> </mrow> </msubsup> <mo>></mo> <mn>6</mn> <mo>×</mo> <msup> <mn>10</mn> <mn>26</mn> </msup> </mrow> </math> 년 수준으로 달성하여, (15–46) meV 범위에 해당하는 역(逆) 마요라나 중성미자 질량 계층(inverted Majorana neutrino mass hierarchy) 전 영역을 완전히 포괄하는 것이다. 이를 위해 실험 구성의 배경 수준과 감마 및 베타 사건의 가능한 배경원들을 충분히 이해해야 한다. 우리는 잠재적 배경원을 포함한 모든 실험 구성에 대해 GEANT4 도구킷을 사용하여 몬테카를로 시뮬레이션을 집중적으로 수행하였다. 그 결과, 관심영역(Region Of Interest; ROI)에서 AMoRE-II에 대해 요구되는 10^{-4}22$ year) 조건을 만족하는 것으로 추정되는 배경 수준을 보고하며, 또한 시뮬레이션 연구에 근거한 예측 반감기 민감도를 제시한다.
*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.