记者从中国科学技术大学获悉,该校常进院士领导的“悟空”号科学团队首次将宇宙线镍元素的能谱测量拓展至2TeV/n(每核子太电子伏,为宇宙线粒子能量单位),测量上限较此前提升约一个数量级,为研究宇宙线中超铁元素的起源提供了新的观测证据。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。
宇宙线是来自太空的高能粒子,其中包含氢、氦、铁、镍等多种元素。研究这些粒子的能量和数量变化,有助于科学家了解它们从哪里产生、怎样在宇宙中传播。
相比铁等常见元素,镍等超铁元素在宇宙线中的含量更低,测量难度也更大。此前,大多数实验只能测量不同元素之间的相对含量,少数实验虽然获得了镍元素的能谱,但测量范围通常只能达到几百GeV/n(每核子吉电子伏)。
此次,该科研团队利用“悟空”号积累的近200亿个高能粒子数据,将镍元素的测量范围进一步延伸至2TeV/n的高能段,相当于把观测“视野”向更高能量拓展了一大步。
研究结果显示,镍元素与铁元素的能谱形状十分相似,在此次测量的能量范围内,镍与铁的丰度比也基本保持不变。这意味着,镍和铁可能经历了相似的产生、加速和传播过程,为研究宇宙线中超铁元素的形成机制提供了新的观测证据。
“悟空”号是我国首颗空间天文卫星,于2015年底发射升空,目前已在轨稳定运行超过10年。其具有能量覆盖范围宽、测量精度高、粒子识别能力强等特点,尤其适合捕捉宇宙线中含量较少的元素。
“悟空”号核心载荷之一BGO量能器由中国科大原核探测与核电子学国家重点实验室研制。该设备如同卫星上的“能量测量仪”,能够精确测量高能粒子携带的能量,为此次镍元素能谱研究提供了重要支撑。



