本报讯(记者 焦以璇)近日,由中国科学院大学主导的联合科研团队首次直接观测到米格达尔(Migdal)效应,这一发现为轻暗物质探测突破阈值瓶颈提供关键支撑。这一成果于北京时间1月15日在国际学术期刊《自然》上发表。
“米格达尔效应”由苏联著名物理学家阿尔卡季・米格达尔于1939年首次提出,即当原子核受到撞击后,在反冲过程中会将部分能量转移给原子核外电子,使电子有概率获得足够能量脱离原子束缚,形成带共同顶点的两条带电径迹。这一过程可将原本不可探测的低能量信号转化为可捕捉的电子信号。
进入21世纪,科学家们逐渐意识到,米格达尔效应可能是突破轻暗物质探测阈值瓶颈的重要路径之一。自理论预言提出后的80多年间,始终面临“理论假设缺乏实证支撑”的质疑。
研究团队自主研发了“微结构气体探测器+像素读出芯片”组合的超灵敏探测装置,相当于可拍摄“单原子运动中释放电子过程”的“照相机”。利用紧凑型氘—氘聚变反应加速器中子源,轰击“照相机”内的气体分子,会同时产生原子核反冲与米格达尔电子,二者形成“共顶点”的独特轨迹。通过分析这一特征,团队首次直接证实了1939年利用量子力学预言的米格达尔效应。
“团队还将与暗物质探测实验团队合作,将此次实验结果融入下一代探测器的研发中。暗物质是理解宇宙起源与演化的关键,我们的工作让人类在这场‘宇宙寻宝游戏’中,又靠近目标一步。”团队核心成员、中国科学院大学教授郑阳恒表示。
据了解,此次研究工作由中国科学院大学牵头,广西大学负责核心探测器研发以及提供探测器测试和验证平台,华中师范大学、兰州大学、南京师范大学、烟台大学合作协同攻关。
《中国教育报》2026年01月17日 第02版
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