作者:刘霞 来源:科技日报 发布时间:2026/10/6 22:12:08
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诺奖解读:用南极冰层下的冰捕捉神秘的宇宙中微子

 

瑞典皇家科学院宣布,2026年诺贝尔物理学奖授予比利时裔美国科学家弗朗西斯·哈尔岑(Francis Halzen),以表彰他对冰立方中微子天文台的决定性贡献,以及对天体物理起源的高能中微子的发现。

南极的坚冰内,封存着破解宇宙奥秘的钥匙。

任教于美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家哈尔岑以非凡的想象力、坚韧不拔的精神以及科学方面的远见卓识,为一种全新的天文学奠定了基石——他提出利用南极冰川捕捉一种神秘的粒子:中微子。

这一构想最终催生了“冰立方”中微子天文台,使人类得以追踪来自遥远宇宙深处的中微子,窥探那些肉眼无法触及的宇宙奥秘。

“冰立方”捕捉中微子。图片来源:诺贝尔奖官网

宇宙中最“害羞”的粒子

中微子,堪称宇宙中最“害羞”的粒子。老子云:“大音希声,大象无形。”中微子亦然。它不带电荷,质量微乎其微,几乎不与物质发生作用。每秒钟就有650亿个来自太阳的中微子悄然穿过你的指甲,而你毫无察觉。

然而,这些“沉默的使者”也来自宇宙的其他角落,能为解开宇宙谜题提供关键线索。一旦成功捕获这些稀有的宇宙中微子,科学家便能从中提取其起源地的极端环境信息,读懂宇宙的秘密。

早在20世纪80年代,哈尔岑便意识到,南极的冰层或许是捕捉足够多宇宙中微子的理想介质。他很快说服了众多同行,1992年,一群坚韧的研究者与工程师首次尝试将光传感器植入南极冰川。约二十年后,曙光初现:“冰立方”中微子天文台记录到高能中微子事件,其特征指向遥远宇宙。寻找宇宙中微子起源的工作,由此正式拉开序幕。

粒子物理与天体物理交汇

哈尔岑在比利时长大,20世纪60年代粒子物理学的飞速发展深深吸引了他。最初,他专注于由夸克构成的大质量粒子。获得博士学位后,他赴美任教于威斯康星大学麦迪逊分校。渐渐地,他开始思考:粒子物理学能否从抵达地球的宇宙粒子中获得启示?天体物理学又能否从粒子物理学中受益?

寻找中微子的契机,源于他对另一种粒子——宇宙射线的观测。宇宙中不断有高能粒子穿过,它们多为质子,即氢原子核。这些来自太空的质子有时携带着惊人能量,远超地球上任何人造粒子加速器所能达到的极限。这些极高能宇宙射线的起源,一直是宇宙中蕴藏的最深层的奥秘之一。物理学告诉我们,能将质子加速至高能的过程,必然同时产生高能中微子。因此,中微子成为破解“宇宙粒子加速器”之谜的关键钥匙。

成功识别高能中微子,意味着能将其与来自放射性衰变、太阳或大气宇宙射线碰撞产生的低能中微子区分开来。那些并非源于地球附近的中微子,必来自遥远深空——或许源自恒星爆炸的剧烈区域,或遥远活动星系的核心。

冰中闪光捕捉宇宙间的“幽灵”

20世纪80年代,哈尔岑在研究宇宙粒子时,得知苏联科学家计划在南极使用无线电接收器捕捉中微子信号。其原理是:当中微子与冰中原子核碰撞时,会产生电火花并辐射无线电波。若信号足够强,便可被天线捕捉。哈尔岑受此启发,意识到另一种方法或许更可行:在冰川中安装光传感器,捕捉碰撞产生的微弱闪光。

上世纪60年代,就有物理学家提出,水可以作为探测中微子的介质。当中微子罕见地与原子核碰撞时,会产生带电粒子,沿原中微子方向运动并发出蓝光。由于水透明,这种光可被探测。若设备得当,甚至可反推中微子的来向。关键在于:需要足够大的水体,以捕捉足够多的碰撞事件。

哈尔岑的创见在于:使用天然冰,而非水。他联系了参与夏威夷深海中微子探测项目的同事约翰·G·勒纳德。两人共同探讨在南极冰层中捕捉中微子的机遇与挑战。

1988年,他们在波兰的一次会议上首次提出在南极冰层中建立中微子天文台的构想。

南极是天然的宇宙实验室

哈尔岑意识到,将观测站设于南极具有多重优势:那里已有研究站,具备定期运输与团队协作所需的一切基础设施。冰本身也是一种理想介质,其位于足够深处。而且,与海洋不同,南极无生物干扰,放射性本底极低。冰层稳定,为工作人员提供坚实表面;地质结构稳定,无地震之虞。

唯一不便的是严寒——一年中大部分时间无法往返南极。所有实地工作必须集中在11月至第二年2月的短暂夏季。

起初,哈尔岑专注于理论工作;而勒纳德则忙于其他项目,未再深入参与。若非这一概念激起广泛兴趣,故事或许就此终结。但短短数年内,来自不同机构的研究者纷纷汇聚于哈尔岑周围,共同推动南极中微子天文台梦想的实现。

科学家们面临的首要挑战是如何将仪器深埋冰中。他们从冰川学家处得知,可用热水钻探技术融化冰层,钻出数公里深的孔洞,再将装有光传感器的长缆放入其中。哈尔岑将这些传感器形容为“反向的灯泡”——它们不发光,而是捕捉光,并将其转化为电信号。

从格陵兰到南极

科学家们首先在格陵兰冰层中测试传感器,验证其能否记录粒子产生的光信号。随后,他们开始在南极建造首个中微子天文台——“冰立方”的前身:高能中微子探测器阵列(AMANDA)。

哈尔岑回忆,1993年圣诞前夕,他坐在餐桌旁,膝上放着电脑,焦急等待第一条装有光学模块的电缆成功安装的消息。

起初结果令人失望:冰层上部充满气泡,使光线散射,模糊了粒子轨迹信息。然而,在1400米深度以下,冰层变得极其纯净透明。在那里,中微子产生的闪光在被吸收前可传播达300米,远超预期。这一“副产品”使科学家对冰层不同深度的物理性质有了更深入的理解。

尽管如此,现有装置仍不足以完成探测高能宇宙中微子的使命。需要更大的探测体积——于是,“冰立方”应运而生:一立方公里的冰体,配备5160个光传感器,分布于86条缆线上。2010年9月,探测器全部布设完成、投入运行;2011年正式宣告项目完工。

“冰立方”框架图。图片来源:“冰立方”中微子天文台官网

多年来,哈尔岑始终是这一事业的催化剂与灵魂人物。作为尽职而热情的首席研究员,他将项目从构想一步步推进至科学成果的产出。

冰立方终于听见宇宙的低语

当然,像“冰立方”这样的中微子天文台,探测到的远不止目标中微子。

2023年“冰立方”外观图。图片来源:“冰立方”中微子天文台官网

宇宙中微子必须在大量背景信号中被识别——主要是宇宙射线撞击地球大气产生的粒子。其中一些粒子可穿透至地表下1450至2400米深处的传感器。每天,超过一亿个此类大气粒子被记录。宇宙射线也会在大气中产生中微子,其中每天有数百个从北半球穿过地球,抵达“冰立方”。

为“揪出”宇宙中微子,科学家们必须筛选出冰中发生相互作用的中微子事件。即便无法完全确定单个中微子的宇宙起源,他们仍可分析所有候选事件的整体特征,判断其是否符合宇宙中微子的预期,并与大气中微子区分开来。2013年,团队报告了首个支持“已发现宇宙中微子”的证据。数年后,随着数据积累,这一发现得到确证。

更多宇宙秘密即将揭晓

科学家们当前的重要目标之一是确定天体中微子的具体来源。“冰立方”已发现若干潜在源,其中之一是活动星系 NGC 1068(又称M77)。在记录的中微子中,79个似乎来自该星系方向,但证据尚不充分。随着捕获的中微子增多,定位来源的可能性将大幅提升。

近年来,“冰立方”团队还首次观测到来自银河系内部的高能中微子。科学家们推测,这些中微子产生于宇宙射线与恒星间稀薄气体原子碰撞之时。

未来几年,中微子天文学必将迎来更多成果。北半球已有多个处于不同发展阶段的中微子望远镜,它们建在水中而非冰中。启发哈尔岑的DUMAND项目虽1995年终止,但其技术经验滋养了后续贝加尔湖、地中海等相关研究。 

与此同时,“冰立方”仍在持续捕捉中微子。南极的下一步扩张已在规划中——“冰立方-Gen2”将是一个规模达8立方公里的惊人设施。

正如古人云:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛。”如今,人类不仅仰望星空,更透过南极冰层,倾听宇宙深处最微弱的低语。中微子,这宇宙的信使,正带领我们走向一个更深远、更神秘的天文学新时代。

 
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