通过新镜头观察星系 首张银河系“幽灵粒子”肖像生成
这一突破由南极中微子观测站实现,这一巨大的天文台通过使用埋在一立方公里的透明原始冰层深处的数千个网络传感器,探测来自太空的高能中微子的微妙迹象。
中微子是看不见的“幽灵粒子”,它们大量存在,但通常直接穿过地球而不被发现。当中微子碰巧与冰立方下方的冰相互作用时,这些罕见的相遇会产生微弱的光图案,冰立方可检测到这些图案。一些光图案具有高度方向性,清楚地指向天空的特定区域,使研究人员能够确定中微子的来源。
团队此次开发了一种机器学习算法,比较了冰立方10年来记录的6万多个此类中微子产生的级联光的相对位置、大小和能量,并使用模拟人工数据仔细测试和验证了这一算法。当他们最终将冰立方提供的真实数据输入算法时,显现的图片展示了与银河系中疑似发射中微子的位置相对应的亮点。这些地点观测到的伽马射线,被认为在理论上可产生中微子。
美国国家科学基金会物理部主任丹尼斯·考德威尔表示,科学上的重大突破往往通过技术进步实现。高度灵敏的冰立方探测器提供的功能,加上新的数据分析工具,让人们对银河系有了全新的认识。人们可期待这张肖像以不断增加的分辨率出现,进而揭示人类从未见过的银河系隐藏特征。
科学认知点点滴滴的进步,技术手段一次又一次不起眼的更新迭代,看似无足轻重,积累到一定程度,可能会在某个科技领域带来突破性进展。拿这次研究成果来说,其背后涉及粒子物理、传感器技术、机器学习技术等,是多个领域科学技术不断发展进步同时又交叉融合所促成的结果。各个科技领域,类似这样的量变与质变都在悄然进行——或许,这就是科技发展的“脚步”。
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