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  • 中法合作高能宇宙線和宇宙中微子探測望遠鏡投入運行

    作為目前國內工作在最低頻率(頻率50-200MHz)的大型射電望遠鏡陣列,21CMA利用其獨特的技術優勢和地理位置,在主攻首要科學目標“宇宙第一縷曙光探測”的同時,探索在低頻射電波段觀測宇宙射線繼而捕獲宇宙τ中微子的可能性,近期建成了國內首個低頻射電高能宇宙射線和中微子探測望遠鏡TREND(Tianshan Radio Experiment for Neutrino Detection)。TREND在2010年成功探測到大量宇宙射線事例,重建了宇宙射線徑跡,并經安置在21CMA基地的閃爍體粒子探測器予以證實,首批觀測結果近期發表在《天體粒子物理》(Astroparticle Physics)上。這是世界上少有的利用非高能探測器手段成功捕獲宇宙射線的實驗,同時,TREND是國內第一臺以低頻無線電方式探測宇宙τ中微子的望遠鏡,開辟了研究宇宙射線和宇宙τ中微子的一種嶄新的、經濟的和有效的新途徑。 長期以......閱讀全文

    南極中微子探測器擬揭秘宇宙射線

      想研究天上,卻把自己埋進地下?據英國《每日電訊報》在線版10月19日(北京時間)報道,近10年來,科學家們一直在著力打造一個肩負著雄心勃勃計劃的實驗裝置,以解開宇宙射線和中微子產生的謎題。現今深埋在南極洲冰蓋之下的一臺“望遠鏡”,將記錄下宇宙射線中的中微子在和冰雪中的原子發生碰撞時

    中法合作高能宇宙線和宇宙中微子探測望遠鏡投入運行

      作為目前國內工作在最低頻率(頻率50-200MHz)的大型射電望遠鏡陣列,21CMA利用其獨特的技術優勢和地理位置,在主攻首要科學目標“宇宙第一縷曙光探測”的同時,探索在低頻射電波段觀測宇宙射線繼而捕獲宇宙τ中微子的可能性,近期建成了國內首個低頻射電高能宇宙射線和中微子

    研究揭示宇宙射線和中微子可能來源

       一項日前發表于預印本服務器arxiv.org的研究表明,被黑洞撕碎的白矮星或許能解釋人們在地球上看到的高能宇宙射線和中微子雨。  宇宙射線和中微子是來自太空且每天都在轟擊地球的亞原子粒子“降雨”的一部分。不過,是什么產生了這些難以探測的粒子?一個由來自德國電子同步加速器研究所的Daniel B

    國際團隊檢測到迄今最高能中微子

    歐洲立方千米中微子望遠鏡(KM3NeT)合作項目團隊在11日《自然》雜志上發表論文稱,他們檢測到了迄今能量最高的宇宙中微子,其能量估計比此前檢測到的任何中微子高約30倍。研究人員認為,這些粒子來自銀河系之外,但其準確來源尚不明確。2023年2月13日,深海宇宙線天體粒子研究探測器(ARCA)發現了高

    科學家發現宇宙最高能中微子

    意大利科學家檢測到迄今發現的最高能宇宙中微子。其能量估計比此前檢測到的任何中微子高約30倍。這一結果由歐洲立方千米中微子望遠鏡(KM3NeT)合作項目報告,認為這些粒子來自銀河系之外,但其準確來源尚不明確。相關研究2月13日發表于《自然》。中微子是一種基本粒子,極少與物質中的亞原子成分(如質子和中子

    日本引力波望遠鏡開始試運行

      日本大型低溫引力波望遠鏡(KAGRA)25日開始試運行,預計2017年正式投入使用。  KAGRA位于岐阜縣一個礦山地下,由日本高能加速器研究機構和東京大學宇宙射線研究所等設計建造。該礦山中還有著名的“超級神岡”大型中微子探測器,日本科學家小柴昌俊、梶田隆章等人曾因在此進行的中微子研究先后獲得諾

    中微子由“黑洞制造”?有助于解釋高能量宇宙射線的來源

      由美國國家航空航天局(NASA)錢德拉X射線天文臺探測到的銀河系中心的超大質量黑洞,其可能會產生被稱為神秘粒子的中微子。   美國威斯康辛大學麥迪遜分校的研究人員通過美國國家航空航天局(NASA)的X射線望遠鏡觀測,認為銀河系中心的龐大黑洞可能會產生神秘的粒子——中微子,如經證實,這將是科學家首

    科學家在南極發現中微子,或改變我們認識宇宙方式

    圖為藝術家繪制的星系中央概念圖。此次“冰立方”觀測站探測到的中微子也許就源自此處。  北京時間7月16日消息,據國外媒體報道,科學家在地球上發現了一個“幽靈般”的亞原子粒子,一個困擾了科學家半個多世紀的宇宙之謎也許總算能就此解開。  此次找到的高能中微子是該類型中首次被人類發現的粒子。科學家對其追根

    粒子探測器“冰立方”:藏在南極的中微子“捕手”

    位于美國阿蒙森-斯科特南極站(Amundsen-Scott?South?Pole?Station)的冰立方天文臺在朝霞中迎接破曉,這里是科學家們處理冰下傳感器數據的地方。①科學家正在標示一架粒子探測傳感器,它是冰立方中微子天文臺上的部分裝置,該天文臺于2010年12月份在南極建造完工。②冰立方建設小

    江門中微子實驗探測器雛形初現

    江門中微子實驗位于廣東省江門開平市,是由中科院和廣東省共同建設的大科學裝置,以測定中微子質量順序、精確測量中微子混合參數為主要科學目標,并進行其他多項科學前沿研究。項目預計2024年建成運行,屆時將成為國際中微子研究的中心之一。

    海鈴”望遠鏡將成為國際最先進的中微子望遠鏡

    數百年來,科學家利用望遠鏡捕捉宇宙光子來進行天文觀測。今天,他們有了新的選擇。中微子有著如幽靈般極強的穿透力,可輕松逃逸極端、致密的宇宙和天體環境而不改變方向,有助于科學家揭曉劇烈天體過程背后的機制,解開宇宙之謎。在10月10日舉行的上海交通大學南海中微子望遠鏡“海鈴計劃”成果新聞發布會上,李政道研

    高能水下中微子望遠鏡有新進展

    2月6日,記者從中國科學院高能物理研究所(以下簡稱高能所)獲悉,由該所提出的下一代高能中微子望遠鏡項目——高能水下中微子望遠鏡(HUNT)已于1月19日至23日在中國南海完成首次全尺寸探測器單元樣機的布放任務,并實現探測器單元樣機的穩定運行。這意味著HUNT項目的預研工作邁出堅實一步,為今年計劃實施

    三類高能宇宙射線可能都來自黑洞噴流

      美國科學家最近提出,3種能量極高、身世神秘的宇宙射線,可能都來自星系中央巨大黑洞的噴流。  賓夕法尼亞州立大學和馬里蘭大學研究人員在新一期英國《自然—物理學》雜志網絡版上發表論文說,他們提出一個新模型,首次通過詳細運算解釋了超高能宇宙射線、高能中微子和高能伽馬射線這3類“宇宙信使”的起源,即在星

    冰立方探測器首次發現來自銀河系的中微子

      經過十多年的搜尋,位于南極洲的冰立方中微子探測器終于發現了來自銀河系內部的高能粒子。這一發現為了解宇宙射線如何塑造宇宙打開了一扇窗。  銀河系的圓盤在每種波長的光中都非常明亮,尤其是在伽馬射線中,伽馬射線往往伴隨著中微子。但從歷史上看,來自我們星系內的任何中微子都被來自其他星系的更強信號所淹沒,

    高能水下中微子望遠鏡預研取得重要進展

    記者5日從中國科學院高能物理研究所獲悉,來自該所、中國海洋大學和中國科學院聲學研究所等單位的科研人員,日前在南海順利完成高能水下中微子望遠鏡(HUNT)探測器單元樣機的布放任務。這些探測器單元樣機被精準投放至1600米水深處的預定點位,并成功接入國家重大科技基礎設施海底科學觀測網-南海海底觀測子網的

    宇宙高能中微子來源重要證據發現

    據最新一期《科學》雜志,利用南極洲的冰立方中微子天文臺,德國慕尼黑工業大學領導的國際研究團隊發現,活躍螺旋星系NGC 1068(也被稱為Messier 77)是一個高能中微子輻射源。這一發現為使用宇宙中微子進行天體物理測量鋪平了道路,有助于解決宇宙最高能量粒子射線的起源,并有助于解開關于宇宙

    “冰立方”在南極俘獲大量新型高能中微子

      在發現有史以來能量最高的2個中微子后,科學家利用深埋在南極點冰下的巨型粒子探測器,發現了另外26種新型高能中微子存在的跡象。這些新發現的中微子的能量要比之前發現的兩個中微子的能量小一些,但似乎比宇宙射線撞擊大氣層——這也是地球中微子的主要來源——所形成的中微子的能量大一些。因此,這意味著,這些粒

    日本中微子觀測裝置“超級神岡探測器”首亮相

    中新網6月11日電 據日媒報道,10日,日本東京大學宇宙線研究所公開了位于岐阜縣飛驒市神岡礦山地下的中微子觀測裝置“超級神岡探測器”。目前,該裝置為了容易檢出中微子正在開展改造工程。據悉,本次是該裝置近12年來首次公開亮相。 據報道,該裝置位于礦山地下大約千米處,在裝滿約5萬噸純水的直徑3

    捕捉中微子:奶壺大探測器也能辦

      現有中微子探測器都是埋在地下的數千噸龐然大物,它們才能隔絕宇宙射線等背景干擾,觀測到足夠數量的中微子。   日前出版的《科學》雜志刊登論文稱,美國科學家利用只有奶壺大小的探測器,首次捕捉到中微子與原子核間相干性散射,完成了那些巨型探測裝置多年來苦苦追尋未果的重要目標,從實驗上驗證了40多年前提出

    上交大劉江來團隊:為中微子實驗打造“刻度尺”

      工作人員在刻度系統調試現場  3月8日,大亞灣中微子實驗國際合作組宣布發現了一種新的中微子振蕩。據記者了解,在此次大亞灣中微子實驗中,上海交通大學劉江來中微子團隊承擔著刻度系統的安裝、調試、取數和物理分析工作,也就是設計一把“刻度尺”,幫助測量出新的中微子振蕩幾率,從而為這一世界

    俄日擬合作研制超高能宇宙射線望遠鏡-鏡頭對準地球

      2月26日,俄羅斯莫斯科國立大學核物理研究所所長米哈伊爾·帕納斯尤克宣布,他們將與日本科學家共同開展超高能宇宙射線望遠鏡項目的研究,未來該望遠鏡將被安裝在國際空間站俄羅斯艙上。   俄羅斯設計的超高能宇宙射線望遠鏡為軌道望遠鏡,直徑約3米。與那些朝向遙遠星空的太空望遠鏡不同,射線望遠鏡則是把鏡

    日本地下探測器首次發現超新星中微子

    每隔幾秒鐘,在可觀測宇宙的某個地方,就有一個大質量恒星坍縮并以超新星爆炸形式釋放。物理學家稱,日本的超級神岡探測器現在可能正從這些“大災難”中收集穩定的微中子,相當于每年探測到幾次這樣的事件。這些微小的亞原子粒子對了解超新星內部發生的事情至關重要。因為它們從恒星坍縮的核心飛出、穿過太空,所以可以提供

    探測器安裝!江門中微子實驗進入建設關鍵階段

    廣東江門,打石山地下700米的深處,一個巨大的球型中微子探測器正在慢慢成形。日前,記者從中科院高能物理研究所獲悉,1月21日,江門中微子實驗中心探測器的不銹鋼網殼主結構第一榀支撐柱成功吊裝落位,標志著江門中微子實驗探測器現場安裝工作全面展開。江門中微子實驗的現場安裝將怎樣完成?什么時候能完全建成?對

    12層樓高的水晶球逼幽靈粒子現身

      兩座核電站之間,700多米深的花崗巖下,正開掘一個巨大的空洞,容納一個12層樓高的“水晶球”。來自球中的一次次閃爍,將吐露中微子的身世秘密。  位于廣東的正在建設的江門中微子實驗裝置,是中國前所未有的最復雜的高能物理實驗裝置。與當前最好的國際同類裝置相比,它的規模大20倍,精度提高近一倍。  世

    日本2019財年科學預算要超百億美元?

    日本2019財年科學預算要超百億美元?超算、中微子探測器等基礎研究大項目最“受寵”圖片均來自網絡美國《科學》雜志官網在9月4日的報道中指出,盡管日本政府正面臨著嚴峻的財政挑戰,但其科學部門仍希望國家能再次大力支持基礎研究。日本文部科學省(MEXT)近日提出了一項超百億美元的雄心勃勃的預算提案,希望政

    美國能源部宣布終止為中微子實驗提供經費

      英國《自然》雜志報道,美國能源部官員上周宣布,如果長基線中微子實驗(以下簡稱LBNE)按照原計劃進行,他們很難為這項實驗計劃提供經費。隨著這一消息浮出水面,LBNE實驗的未來命運陷入險境。本周,LBNE項目負責人將在伊利諾斯州巴特維亞的費米實驗室舉行會議,商討如何挽救這項實驗。   LBNE是

    意大利建成海下中微子觀測塔

      一座600米的高塔最近在意大利西西里島附近海下2000米處建成,這是建造海下KM3觀測站的第一步,目的是觀察宇宙中的神秘粒子——中微子。   中微子是基本粒子的一種,它不帶電,穩定,穿透力非常強,可以自由穿過地球,被稱為宇宙“隱身人”,但它穿過水中時會產生μ介子,所以意大利國家核物理研究院在塔

    什么樣的實驗室會深藏地下700米?

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505744.shtm在廣東江門的大山深處,大科學裝置——江門中微子實驗裝置正在緊張建設中。這個深藏在地下700米的實驗室所研究的是宇宙中的一種“幽靈粒子”——中微子。這個神秘的實驗室長什么樣?它為什么要建

    利用高能立體望遠鏡-科學家探測到最高能宇宙射線電子

    包括德國馬克斯普朗克核物理研究所在內的團隊,利用高能立體望遠鏡系統(H.E.S.S.)取得了一項重大發現——在地球上探測到了迄今為止能量最高的宇宙射線電子。這項發現填補了此前未被探索的能量區間,預計在未來數年內將持續作為該領域研究的參考標準。相關結果發表在最新一期《物理評論快報》上。宇宙中,超新星遺

    中微子新振蕩測量揭秘:每天數據量310GB

      以中國為主導的大亞灣中微子實驗國際合作組近日對外宣布,在大亞灣中微子實驗中發現了一種新的中微子振蕩,并測量到其振蕩幾率。這標志著人類在破解宇宙中“反物質之謎”的路上邁出重要一步。  據記者了解,在此次大亞灣中微子實驗中,上海交通大學劉江來中微子團隊承擔著刻度系統的安裝、調試、

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