暗物质粒子探测器已测量出高精度的银河系宇宙射线能量谱

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暗物质粒子探测器(damp)首次在34tev左右直接观测到氦核的光谱软化。本工作是基于damp记录的70~80tev(17.5gev/n~20tev/n)动能氦谱。研究结果发表在《物理评论快报》上。

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银河宇宙线(GCRs)是了解银河系天体物理粒子、加速器和星际介质起源的重要途径。氦核是宇宙射线中第二丰富的核元素,是空间的显著特征。

对于GCR,当能量低于“膝”(3-4pev)时,能谱应服从负幂律分布。然而,最近的实验观察到,当动能为几百GeV/N时,光谱变得“硬”,这表明GCRs可能存在一个新的来源和加速机制。

在这项研究中,使用4.5年的dampe飞行数据测量了70 GeV到80 TEV的GCR氦谱。damp的最大可检测硬度是AMS-02的10倍以上,证实了AMS-02所测氦谱的硬化特性。最终数据约为1.2tev,即24.6evσ 这是非常重要的。此外,在34tev左右还发现了一个软化特征,其重要性为4.3σ。 2019年,dampe公布了宇宙线质子谱(science advances)的测量结果,在14TeV左右观测到谱指数的变化。与damp的质子谱相比,damp的氦核谱表现出相似的趋势,即幂律谱指数γ 粒子电荷的变化可能依赖于粒子电荷,尽管目前的数据不能排除质量相关软化的限制。

在这项工作中,中国科技大学粒子探测与电子学国家重点实验室黄光顺教授和张云龙教授带领的研究小组,通过研究BGO量热计对离子的电离能响应,首次确定了BGO晶体对相对论重离子的猝灭效应。魏义峰教授对不同能量离子的猝灭因子进行了定量分析,有效地重建了氦的能谱。

BGO量热计是阻尼能测量的主要子探测器。它是由中国科技大学安琪教授和刘树斌教授领导的团队设计的。与其他在轨探测器相比,它具有更宽的能量范围、更好的能量分辨率和粒子识别能力。

这些结果表明,在地球附近存在一个产生质子和氦核的宇宙线加速器,其软化能与其上限有关,扩展了我们对GCR的来源和加速机制的认识。

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