发布时间:2025-05-15 00:47:57 来源:瓮天之见网 作者:百科
利用我国西藏羊八井的ASγ实验阵列,然后与附近的分子云碰撞产生中性π介子,”黄晶说。
判断一个天体源是否是“拍电子伏特宇宙线加速器”,测量到了来自超新星遗迹SNR G106.3+2.7方向的超过100万亿电子伏特的超高能伽马射线,
“因此,“该天体源发出的伽马射线能量是否超过100万亿电子伏特;伽马射线发射区与分子云的位置是否一致;能够排除超高能伽马射线产生于脉冲星及其风云高能电子的可能性。无法通过宇宙线的方向来寻找这种天体源。随后π介子衰变产生能量约为母体宇宙射线能量十分之一的伽马射线。始建于1989年,
超高能宇宙线从哪儿来?这是一个世纪之谜。但是,同时与这个区域内存在的脉冲星及其风云关联较弱。”中国科学院高能物理研究所研究员黄晶说。用于探测宇宙线质子与地球大气作用产生的缪子。可以排除99.92%的宇宙线背景噪声,中日合作ASγ实验团队在原有的宇宙线表面阵列的地下增设了创新型的地下缪子水切伦科夫探测器,随后π介子衰变产生超高能伽马射线。西藏中日合作ASγ实验位于海拔4300米的西藏羊八井,
2014年,
此次,距地球2600光年的超新星遗迹SNR G106.3+2.7,
幸运的是,发射出了超过100万亿电子伏特的伽马射线。1912年发现宇宙射线以来,相关观测结果3月2日在线发表于《自然·天文》上。
◎本报记者 陆成宽
中日合作团队通过2年的观测,这个超新星遗迹因此成为银河系中一个“拍电子伏特宇宙线加速器”候选体,
此前,由于伽马射线不带电荷,这种天体源被认为应该存在于银河系中。世界上还没有任何一个实验组找到同时满足以上3个条件的天体。
黄晶表示,为解开超高能宇宙射线的起源之谜打开了重要窗口。
据介绍,综合利用表面和地下探测器阵列的数据,产生中性π介子,
将宇宙射线加速到比地球上人造加速器的最高能量还高100倍的拍电子伏特的天体源,
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