sp; 一般来说,探测暗物质的技术主要可以分成三大类。
第一类是直接探测,即探测暗物质粒子在穿越地球时与普通物质的碰撞过程,这方面的研究在国内目前主要在川都的锦屏山地下实验室有开展。
第二类另一类是间接探测,即寻找暗物质粒子湮没或衰变所产生的光子、正负电子对、正反质子、正反中微子等。悟空号开展的就是此类研究。
最后一类就是对撞机和的加速器探测了。
在国内,常进可以说是这领域的顶级专家了,哪怕是放到世界上,悟空号卫星也是观测能段范围最宽、能量分辨率最优的空间探测器了。
他都表示这条路基本走不通,发展方向完全不同,那么对撞机应用这套技术的可能性就不大了。
常进点了点头,继续道:“加速器和对撞机探测暗物质使用的原理方法和技术,与间接探测方法完全不同,包括我们寻找对象粒子都不大相同。”
“所以如果是寄希望于利用悟空号上使用的技术来改造对撞机的探测器,恐怕是很难行得通的。”
闻言,徐川思索了一下,接着问道:“那关于探测技术方面,常院士有什么建议或者方向吗?”
他只是一名物理学家,并不涉及各种粒子的探测技术方法及科学实验研究。
如果说要他从一系列探测到数据中,去寻找对应的那颗粒子他有无数种办法。
但要说设计和制造一款探测粒子的技术和设备,那就不是他的研究领域了。
当然,他现在研究的,其实也不是探测技术,而是最底层的科学原理。
只有找到了核心原理,才有可能制造出属于自己的探测器。
常进想了想,开口道:“对于暗物质粒子间接探测而言,最理想的研究对象是反物质宇宙射线。”
“因为从理论上来说,暗物质湮没或衰变通常会产生等量的正、反粒子。而在宇宙空间,恒星、脉冲星、超新星爆发则会诞生大量这样的粒子。”
“所以它的适合程度最高。”
“至于大型强粒子对撞机,前些年的时候,我去cern那边交流过,在会议上有人提出过探测器以搜寻暗物质在湮灭衰变时产生的能量、动量丢失信号为主。”
“或许探测器的方向可以试试这个。”
“不过无论是悟空号卫星,还是对撞机的手段这些对于暗物质和暗能量的探测来说,都是间接性的证据。”
“要说直接观测到暗物质的话,或许徐院士可以去一趟锦屏山。”
“那边的高纯锗探测器,或许能应用到对撞机上面?”
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