物理系高飞团队在XENONnT暗物质实验中首次探测到太阳“中微子雾”
2024/11/11
清华新闻网11月11日电 现代物理学表明,暗物质像一团“气体”包裹着银河系,以极微小的概率与地球上的粒子相互作用。XENONnT实验用液氙作为粒子“捕手”,期望直接探测到这类稀有事件。当暗物质实验灵敏度达到一定程度时,会探测到太阳内部核聚变产生的中微子通过与原子核发生相干弹性散射(Coherent Elastic neutrino-nucleus scattering, CEvNS)的信号。这种中微子信号与暗物质信号相似,暗物质信号可能会淹没在其中,这种现象也因此被称为“中微子雾”。在一系列太阳中微子中,最先能测到的中微子来自硼-8同位素反β衰变反应,通常被称为硼-8中微子。硼-8中微子是实验物理学家的“老朋友”,在历史上多次被测量并带来对中微子物理和太阳物理的新认识,但此前硼-8中微子尚未通过CEvNS过程测量。

图1.XENONnT实验测量太阳硼-8中微子示意图
今年7月10日,两年一度的国际暗物质大会在意大利举行。会上,清华大学物理系副教授高飞代表XENON合作组发布了一项突破性成果:运行于格兰萨索国家实验室的XENONnT实验利用液氙暗物质探测器直接探测到了太阳“中微子雾”,并测量了太阳硼-8中微子流强和中微子与氙原子核相干弹性散射截面。值得指出的是,中国锦屏地下实验室运行的PandaX-4T实验也在同一会议上发布了对这一信号的测量结果。11月7日,《物理评论快报》(Physics Review Letter)同期发表两个暗物质实验独立测量到“中微子雾”的文章。

图2.XENONnT实验装置和探测原理示意图:液氙探测器通过读出闪烁光和电离信号探测粒子相互作用
XENON是一个国际合作组,最新一代XENONnT实验运行于意大利格兰萨索国家实验室(LNGS),用1400米的岩石屏蔽宇宙线干扰。实验的中心探测器是一个双相时间投影室,其中灵敏区域有5.9吨高纯液氙作为探测靶物质。站在XENONnT实验装置前(图2),会看到10米高的大水罐,其中的700吨纯水和中子、缪子反符合系统包围着中心探测器,可以进一步降低实验的本底水平。水罐旁三层的辅助建筑里有多个先进的子系统,保证探测器稳定、高灵敏地运行。

图3.(左)太阳硼-8中微子流强的测量结果(右)中微子与氙原子核相干弹性散射截面测量结果
庞大精巧的液氙暗物质实验不仅靠看得见的硬件系统,还有数据与软件构筑的物理分析金字塔。基于海量数据,分析人员一方面理解和刻画探测器中太阳中微子信号可能的分布,另一方面开发一系列方法区分噪音和真正的信号事件。为了积累足够的曝光量以获得统计显著度,从2021年7月7日到2023年8月8日,XENONnT实验采集了总有效曝光量为3.5吨·年的数据。为了避免主观偏差,在确定好所有分析方案前,分析团队不能看到真正可能含有信号的数据。这种“盲分析”的方法是寻找稀有信号的领域共识。2024年7月初,在全合作组见证下,揭盲的数据中有37个事件,其中预期的噪音事件约为26个。这些事件特征与太阳硼-8中微子信号相吻合,统计显著度为2.7个标准差,意味着多出的约10个事件只有千分之三的概率是由本底涨落造成。这标志着暗物质探测器首次探测到太阳“中微子雾”。
相关研究成果由XENON合作组全体成员共同完成。清华大学物理系2021级博士生刘可欣和哥伦比亚大学2022级博士生徐大成(清华大学2022届本科毕业生)在高飞指导下参与了大部分物理分析工作,并负责最大实验本底的压低和预测,为此项突破成果作出关键贡献。清华大学物理系刘可欣、哥伦比亚大学物理系徐大成和香港中文大学(深圳)理工学院叶靖强助理教授为论文的共同通讯作者。
清华大学物理系高飞副教授团队于2020年加入XENON国际合作组。2021年,高飞作为物理分析协调人(Analysis Coordinator)带领物理分析团队首次尝试利用XENON1T实验寻找太阳硼-8中微子的踪迹。在此基础上,XENON合作组将探测太阳硼-8中微子作为合作组最重要的物理分析课题之一。该研究得到清华大学自主科研项目支持。
论文链接:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.191002
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.191001
文章来源清华大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年4月高录用检索快国际学术会 32
-
2026年第六届计算机、控制和机器人 102
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1529
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 535
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1294
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5759
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1546
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2307
-
2026年增材制造、3D打印与创新设 03-13
-
2026年车辆工程与新能源汽车国际会 03-13
-
2026年精密机械、仪器仪表与传感技 03-13
-
2026年机器人技术、智能装备与自动 03-13
-
2026年通信系统、网络与信号处理国 03-13
-
2026年智能制造、工业互联网与数字 03-13
-
2026年环境治理、生态修复与碳中和 03-13
-
2026年中科院期刊分区表(新锐10
-
2025年两院院士增选有效候选人4281
-
2025最新JCR分区及影响因子11266
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5427
-
2025年国际期刊预警名单发布!5541
-
2025年中科院期刊分区表重磅发18728
-
中国科协《重要学术会议目录(2011157
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6696
-
中国科大研制出机器人灵巧手指尖六03-11
-
研究揭示遗传多样性如何重塑微生物03-11
-
研究发现双酰胺类杀虫剂影响蜜蜂蜂03-11
-
研究揭示聚焦光场中内禀自旋纹理03-11
-
新型磁流体机器人破解临床难题03-11
-
南京大学物理学院温锦生课题组在亚03-11
-
南京大学物理学院高力波、袁国文团03-11
-
VERBI软件有限责任公司 8367

-
工作队在此基础上 18287

-
南京思德会展服务有限公司 18375

-
南京大学外国文学研究所 21527

-
盐城工学院东校区 21418

-
同济大学外国语学院 2122

-
IETP 23339

-
中国市长协会 18481

-
北京中材企联新材料技术研究中心 21184

-
天津广联会议服务中心 23258

-
重庆交通大学管理学院 21338

-
亚太科学与工程研究所 24159

-
长江大学机械工程学院 21255

-
北京工业大学 2294

-
郑州君健教育咨询有限公司 24197

-
建设部建筑文化中心 21407

-
ASTIRC 2163

-
中南大学 18378

-
河南开封欧帕自动化有限公司 18325

-
中国混凝土与水泥制品协会 21405

















647













































