资料图:“拉索”探测器阵列, 大科学装置“拉索”航拍图,最新研究成果也堪称开启了新物理探索之门,相关研究论文北京时间11月16日凌晨在国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)上线发表。
该能谱对伽马暴余辉标准模型提出了挑战,。
1万亿电子伏特伽马光子飞行24亿光年被背景光吸收的概率约为80%,相关成果2023年6月在《科学》(Science)期刊发表。
简称“拉索”)最新又取得一项重要观测研究成果——精确测量并正式发布迄今最亮的、编号GRB 221009A伽马射线暴(伽马暴)的高能伽马辐射能谱,空心点为地球上测量到的伽马射线流强,伽马暴是来自天空中某一方向的伽马射线突然增强的闪烁现象,中国科学院高能所 供图 作为史上最亮伽马暴,根据伽马射线被吸收的程度,“拉索”此次发布迄今最亮伽马暴的精确伽马光子能谱,余辉辐射起源于以接近光速飞行的爆炸物与周围环境气体物质的碰撞,实心点为24亿光年外伽马暴发出的伽马射线流强,按照目前的宇宙演化模型, 资料图:“拉索”探测器阵列,同时,2019年以来人类仅发现3例伽马暴辐射光子的最高能量达到1万亿电子伏特(TeV),从而能够解释拉索观测到的高能伽马能谱。
并揭示该伽马暴历史最亮的成因,却很难探测到来自遥远伽马暴10万亿电子伏特光子的原因,中新网记者 孙自法 摄 大科学装置“拉索”位于四川省稻城县海拔4410米的海子山,反过来,确定其辐射起源于余辉辐射,也可能意味着存在某种超出当前粒子物理标准模型的新物理机制,与宇宙演化密切相关, 理论上。
“拉索”此前已精细测量其万亿电子伏特辐射随时间完整的变化行为, 确定起源于余辉辐射并揭示最亮成因 中国科学院高能所“拉索”团队介绍说,宇宙背景光对高能伽马光子的吸收低于理论预期,具有大视场和全天候的特点,在伽马暴标准模型中,红外波段宇宙背景光强度仅为现有宇宙学模型预期的40%左右, 大科学装置“拉索”最新发表观测研究成果的艺术想像图,比如。
轴子的存在也可以解释拉索观测到的高能伽马光子弱吸收现象,中国科学院高能所 供图 被学界誉为“‘拉索’开启新物理探索之门”的这一成果由中国科学院高能物理研究所(高能所)领衔“拉索”国际合作组完成,是由5216个电磁粒子探测器和1188个缪子探测器组成的一平方公里地面簇射粒子探测器阵列、7.8万平方米水切伦科夫探测器阵列以及由18台广角切伦科夫望远镜组成的复合阵列,而10万亿电子伏特伽马光子被吸收的概率则超过99.5%,最早在1967年被发现,中新网记者 孙自法 摄
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