悟空号获得TeV100TeV能区最精确的质子宇宙线能谱并发...

悟空号获得TeV-100 TeV能区最精确的质子宇宙线能谱并发现新的谱结构我们赖以生存的地球无时无刻不在经受来自外太空中高能粒子的轰击,这些粒子包括各种原子核、正负电子、高能伽马射线和中微子等,它们统称为宇宙线。人类对宇宙线的观测和研究已经长达一个世纪。宇宙线曾经对基本粒子物理学科起到了非常重要的作用,人们从宇宙线中发现了一大批新粒子。宇宙线和物质的相互作用就像天然的对撞机,而其能量可以远远高于人造加速器的能量,给我们提供了丰富的关于物质基本结构及其相互作用规律的知识。宇宙线同时携带了宇宙中极端天体现象和环境的信息,对相关天体物理研究也意义重大。但时至今日,关于宇宙线的起源、加速机制以及它们在星际空间和星系际空间中的传播及相互作用等基本问题依然没有得到彻底的解答。 质子是宇宙线中丰度最高的粒子,占比约90%。对质子能谱的精确测量有助于理解宇宙线物理的基本问题。事实上,由于巨大的技术挑战,宇宙线的直接观测长期以来进展......阅读全文

悟空号获得TeV100-TeV能区最精确的质子宇宙线能谱并发...

悟空号获得TeV-100 TeV能区最精确的质子宇宙线能谱并发现新的谱结构我们赖以生存的地球无时无刻不在经受来自外太空中高能粒子的轰击,这些粒子包括各种原子核、正负电子、高能伽马射线和中微子等,它们统称为宇宙线。人类对宇宙线的观测和研究已经长达一个世纪。宇宙线曾经对基本粒子物理学科起到了非常重要的作

2017中科院亮点:“悟空”获得最精确高能电子宇宙线能谱

  完成单位:中国科学院紫金山天文台等  中国科学院紫金山天文台常进科研团队在中科院空间科学战略性先导科技专项支持下,利用暗物质粒子探测卫星“悟空”采集到的约150万颗25GeV以上的电子宇宙射线数据,获得了世界上迄今最精确高能电子宇宙线能谱,首次直接测量到电子宇宙射线能谱在~1 TeV处的拐折,初

“悟空”获最精确高能电子宇宙射线能谱

  暗物质探测又有了新的进展。伦敦时间11月29日,《自然》杂志在线发表了中国科学家的一项研究成果:利用“悟空”卫星获得了世界上最精确的高能电子宇宙射线能谱,这将对判定能量低于1TeV(1TeV=1万亿电子伏特)的电子宇宙射线是否来自于暗物质起到关键作用,并有可能为暗物质的存在提供新证据。  暗物质

大亚湾实验测得最精确的反应堆中微子能谱

  记者从中科院高能所获悉,大亚湾中微子实验测得了迄今为止最精确的反应堆中微子能谱。科学家发现这一能谱与以前的理论预期存在两处偏差。相关结果发表在2月12日的《物理评论快报》上。  中微子是核反应堆发电时发射的副产物。上世纪50年代,科学家正是在反应堆旁首次探测到了中微子。  以前有关中微子的实验通

外太空新发现——“悟空”号发现宇宙线硼/碳比能谱新结构

暗物质粒子探测卫星“悟空”号国际合作组利用卫星前六年观测数据分析得到10GeV/n到5.6TeV/n能段宇宙线硼/碳比和硼/氧比的精确测量结果,并发现能谱新结构。相关研究成果于10月14日在线发表在《科学通报》(Science Bulletin)上。宇宙线是来自外太空的高能粒子,包括各种原子核、电子

“悟空”号发现宇宙线硼/碳比能谱新结构

暗物质粒子探测卫星“悟空”号国际合作组利用卫星前六年观测数据分析得到10GeV/n到5.6TeV/n能段宇宙线硼/碳比和硼/氧比的精确测量结果,并发现能谱新结构。相关研究成果于10月14日在线发表在《科学通报》(Science Bulletin)上。 宇宙线是来自外太空的高能粒子,包括各种原子核

西藏ASγ实验发现超高能宇宙线加速候选天体

  近期,中日合作团队利用我国西藏羊八井ASγ实验阵列,在国际上首次发现距地球2600光年的超新星遗迹SNR G106.3+2.7发射出超过100 TeV(100万亿电子伏特)的伽马射线。这些伽马射线可能是被SNR G106.3+2.7中的激波加速到PeV的宇宙射线(主要成分为质子)与附近的分子云碰

暗物质粒子探测器卫星获得高精度宇宙线硼元素能谱

近期,暗物质粒子探测卫星“悟空”号国际合作组在高能宇宙线能谱测量方面取得进展,获得了宇宙射线硼元素在10 GeV/n–8 TeV/n的微分通量谱,首次发现了182 GeV/n附近能谱“硬化”的现象。“悟空”号具有覆盖能段宽、能量测量准、粒子鉴别能力强等技术优势,比此前的空间实验观测能区拓宽了一倍以上

迄今最精确质子电荷半径测出

  氢是宇宙中最常见、最基础的元素,但其质子电荷半径大小仍是未解之谜。德国科学家在最新一期《科学》杂志撰文指出,他们利用高精度频梳技术,在高分辨率氢光谱中激发氢原子,首次将量子动力学的测试精确到小数点后13位,在此过程中测得质子电荷半径为0.8482(38)飞米(1飞米为10-15米),精度是此前所

暗物质卫星“悟空”获得高精度高能宇宙线硼核能谱

中国科学技术大学常进院士领导的“悟空”号(DAMPE)科学团队在高能宇宙线直接观测方面取得重要进展。科学团队基于DAMPE在轨数据获得了10GeV/n–8 TeV/n硼核微分通量谱,首次发现了硼元素在182GeV/n处能谱“硬化”的现象。相关研究成果于5月13日以“Observation of a

紫金山天文台利用LHAASO测量银盘超高能弥散伽马辐射

  中国科学院紫金山天文台领衔的分析团队,利用高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的观测数据,测量了来自银盘的超高能段(10 TeV  -1 PeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在超高能段对银盘面进行的最精确的测量,也是世界上首次在该能段对外银道面区域给出测量结果。10月9日,相关研究成果以Measur

“悟空”号探测卫星:观察宇宙暗物质粒子的“火眼金睛”

  距离地面500公里左右的太阳同步轨道上,来自中国的“悟空”正在遨游。  每天,这颗1米见方的小小卫星绕地飞行大约15圈,用“火眼金睛”努力探测着宇宙高能粒子的踪迹。  这只“孙猴子”到底在找什么?  其实,浩瀚的银河系中,除了恒星、行星等这些我们肉眼可见的天体,还可能存在许多看不见的暗物质。科学

太空中的火眼金睛:悟空号暗物质粒子探测卫星

距离地面500公里左右的太阳同步轨道上,来自中国的“悟空”正在遨游。每天,这颗1米见方的小小卫星绕地飞行大约15圈,用“火眼金睛”努力探测着宇宙高能粒子的踪迹。这只“孙猴子”到底在找什么?其实,浩瀚的银河系中,除了恒星、行星等这些我们肉眼可见的天体,还可能存在许多看不见的暗物质。科学家们推测,它们不

新研究精确测量银盘超高能弥散伽马辐射

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510304.shtm中国科学院紫金山天文台(紫台)领衔的分析团队利用高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的观测数据,测量了来自银盘的超高能段(10 TeV - 1 PeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在超高

强力强度获得迄今最精确测量

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509403.shtm   ?ATLAS实验设施。图片来源:欧洲核子研究中心官网科技日报北京9月26日电 (记者刘霞)据欧洲核子研究中心(CERN)官网25日报道,在一项最新研究中,大型强子对撞机(

迄今为止最精确的质子质量值有了!

质子图像。图片来源:ARSCIMED/SCIENCE SOURCE近日,美国佛罗里达州立大学原子物理学家Edmund Myers和David Fink将两个离子限制在一个电磁陷阱中,让它们连续转动数周,并以极高的精度比较它们的质量。随后,他们得出了迄今为止最精确的质子质量估计:1.007276466

“悟空”卫星或探测到暗物质存在证据

  中国科学卫星系列首发星——暗物质粒子探测卫星“悟空”卫星在轨运行前530天采集的数据在Nature杂志发表。“悟空”有充分数据证实,在太空中测量到了电子宇宙射线的一处异常波动。这一波动此前从未被观测到,意味着中国科学家取得一项开创性发现,且有可能与暗物质相关。  宇宙中暗物质比普通物质多5倍  

量热仪如何获得最精确的实验数据?

1、保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致; 2、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定热容量; 3、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量。

丁肇中:AMS太空实验结果颠覆人类对宇宙线认识

  当地时间12月8日,北京时间12月9日凌晨两点,诺贝尔物理奖获得者、美籍华人科学家丁肇中教授主持的阿尔法磁谱仪(AMS)项目在欧洲核子中心(CERN)发布了五年太空实验的结果,部分结果显示:AMS通过准确测量铍-硼流强比例,得到关于宇宙线在星系间传播时间的信息,测得银河系宇宙线的年龄大约是120

中国科学家逐渐走到暗物质研究舞台中央

  著名科幻作家艾萨克·阿西莫夫曾经说过:在科学探索中,听到最激动人心的话,不是“尤里卡,我找到了”,而是“嗯……这挺奇怪!”恰是在最重要的新发现之前所出现的那一句。  悟空号卫星示意图。悟空号卫星工作530天得到的高精度宇宙射线电子能谱(红色数据点),以及和美国费米卫星测量结果(蓝点)、丁肇中先生

能谱仪

能谱仪(EDS,Energy Dispersive Spectrometer)是用来对材料微区成分元素种类与含量分析,配合扫描电子显微镜与透射电子显微镜的使用。

能谱仪

原理编辑各种元素具有自己的X射线特征波长,特征波长的大小则取决于能级跃迁过程中释放出的特征能量△E,能谱仪就是利用不同元素X射线光子特征能量不同这一 [1]  特点来进行成分分析的。性能指标编辑固体角:决定了信号量的大小,该角度越大越好检出角:理论上该角度越大越好探头:新型硅漂移探测器(SDD)逐步

我国学者在认证银心PeV宇宙线源的低能对应体方面获进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:11921003、U1738205、U1738210)资助下,中国科学院紫金山天文台的黄晓渊研究员、袁强研究员和范一中研究员团队利用费米卫星的伽马射线数据仔细研究了银心附近区域的宇宙线分布,在较低的能段认证了H.E.S.S.等发现的PeV加速源的低能对应体,且发现

什么是能谱仪?能谱仪的原理简介

  能谱仪(EDS,Energy Dispersive Spectrometer)是用来对材料微区成分元素种类与含量分析,配合扫描电子显微镜与透射电子显微镜的使用。  原理  各种元素具有自己的X射线特征波长,特征波长的大小则取决于能级跃迁过程中释放出的特征能量△E,能谱仪就是利用不同元素X射线光子

厉害了,中国科技:“悟空”还能带来多少惊奇

  暗物质粒子探测卫星“悟空”(DAMPE)团队日前在北京发布首批科学成果。首席科学家常进宣布,“悟空”卫星在轨运行的前530天共采集了约28亿颗高能宇宙射线,其中包含约150万颗25GeV以上的电子宇宙射线。基于这些数据,科研人员成功获取了目前国际上精度最高的电子宇宙射线能谱。该能谱将有助于发现暗

X-射线能谱

X 射线能谱( Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS)是微区成分分析最为常用的一种方法,其物理基础是基于样品的特征 X 射线。当样品原子内层电子被入射电子激发或电离时,会在内层电子处产生一个空缺,原子处于能量较高的激发状态,此时外层电子将向内层跃迁以填补

能谱图分析

多道γ能谱分析仪是核辐射的主要测量设备,也是环境γ射线能谱测量的主要设备。它用以确定样品中的核素,以及单个核素的比活度。以NaI(Tl)闪烁体为探测器的多道γ能谱仪,探测效率高、易于维护、价格不高。目前它仍用于环境样品γ能谱分析。因为它能量分辨不高,目前主要用于天然放射性核素(238U系,232Th

能谱仪用途

简单说,就是根据射线粒子的能量,来分析物质的成份、含量。如γ射线能谱仪主要根据射线的能量判定核素,并分析放射性核素含量,在环境检测、辐射防护、反应堆监控等广泛应用。

能谱仪(EDS)

能谱仪:EDS(Energy Dispersive Spectrometer)是电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)的重要附属配套仪器,结合电子显微镜,能够在1-3分钟之内对材料的微观区域的元素分布进行定性定量分析。 原理:利用不同元素的X射线光子特征能量不同进行成分分析。 EDS与WDS(Wave D

​能谱仪EDS

能谱仪EDS(Energy Dispersive Spectrometer)是电子显微镜(扫描电镜、透射电镜)的重要附属配套仪器,结合电子显微镜,能够在1-3分钟之内对材料的微观区域的元素分布进行定性定量分析。  原理:利用不同元素的X射线光子特征能量不同进行成分分析。  与WDS(Wave Dis