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中的高能粒子 作者:[澳]罗杰·柯莱-第16章

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  在低能区我们曾观测到过这个效应,但所取得的对各向同性的背离远小于1%。由于这项实验中所包含的过程是统计性的,而统计性变化必须由平均得到,所以这个测量要求记录大量宇宙射线。这个效应很小,需要很大的数据组作统计平均。我们知道要想取得0。1%水平的有效结果,就必须要有数目巨大的民意投票者,需要观测到大量的宇宙射线的道理与此完全相同。如此巨大的事件数量要求,只有低能区宇宙射线才能满足,较高能量区出现什么情况只能靠推测了。例如,我们期望在能谱的膝附近会发生某些基本改变,也曾希望这些改变能导致可观测到的非各向同性。可是,我们的实验至今未能达到测出这一效应的灵敏度在最高能量区,确实应该有一种效应存在,但除了有一项令人感兴趣的结果留待稍后讨论之外,当前的观测证明是不成功的,以至我们有一千个理由怀疑我们对高能宇宙事物的现有理解。

  不可思议的是,又有一种天体物理现象,γ射线爆发,也向我们提出了同宇宙射线起源的方向问题几乎相同的问题。让我们倍感兴趣的是,据猜测它们之间很可能有联系。下一章我们将对此进行讨论。

 

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□ '澳'罗杰·柯莱等/著 车宝印/译 




 

 

  
 
   
  

第七章 宇宙γ射线
 

  直到20世纪70年代末,宇宙射线所考察的内容几乎只限于对高能带电宇宙射线粒子的研究。20世纪60年代,由于用在高空气球和火箭上的仪器装备的发展,使得宇宙射线科学家用X射线而不只是用光或无线电波对天空进行研究成为可能。原来只是宇宙射线研究的一个令人兴奋的侧面,但不久就成为一个独立的分支。而宇宙射线考察本身却走向沉寂。有许多让人感兴趣的事物值得研究,但看来还达不到有所突破。有许多科学家在这个领域正寻求奇异和古怪的事物,诸如飞行得比光还快的粒子或黑洞的爆炸等。在物理学领域我们需要保持开放的心胸,物理学的任务之一就是探索我们能实现的甚至最无把握的可能性。然而,这些调查研究充其量不过是业余兴奋点。总的看来,宇宙射线研究看来有点不景气。到了1982年,由于德国的一次卓越发现,使情况发生根本改变。自那以后,宇宙射线的探索研究便永往直前地繁荣起来。当今,已经发展成为现代天文学的重大前沿课题之一。

  宇宙射线不按直线前进是找出它的来源的最大困难所在。宇宙间到处弥漫着磁场,使宇宙射线在从发射源到我们这里的漫长路途中,行进的方向不断改变。有些粒子不带电荷,就不存在这个问题。中微子就是一种不带电的粒子,可是由于它同物质间很少发生相互作用,几乎检测不到它们,所以研究起来极其困难,如若不然,一台检测器应能记录下来数十亿次中微子从它通过。不过,在天文学中,中微子仍有实际利用的可能。虽然仍在幼年时期,但是具有很大把握。

  另一个不带电荷的粒子是中子。它除了总电荷数量为零之外,它与宇宙射线中找到的质子非常相像。中子的原来路径不因磁场而偏离。在宇宙射线天文学的研究中,中子是一种理想的粒子,不过中子自己在通过β衰变转变成一个质子和一个电子之前只能生存约15分钟。在15分钟里一个粒子最多也只能行进约从太阳到地球距离的两倍,就天文尺度来说是一段很短的路程。人们可能会认为这样的粒子甚至不能从太阳系以外来到我们这里。不要感到奇怪,上面的认识并不完全正确。具有很高能量的中子事实上能行进很长的距离。这是由相对论性时间膨胀造成的,也就是那个允许μ子穿过大气而未产生衰变的同一个效应。能量为10^15eV(其静质量的100万倍)的中子的寿命,通过同样是100万这个倍数使中子的寿命能延长到30年,以至它能几乎在空间旅行30光年。能量更大的中子能从我们银河系以内的任何地方到达我们这里。第三种直线行进的粒子自然就是γ射线了。它不过是一种光的高能形式,所以就像光一样直线行进。

  1982年重新激起宇宙射线研究热潮的宣告是德国基尔(Kiel)大学的研究人员作出的。他们用宇宙射线空气簇射阵列,从著名的X射线源CygX^3(天鹅座X3)检测到能量为10^15eV的宇宙射线。这项宣告在同行间到处传播。任何人都未曾料想到能出现这样的信号,部分原因是由于人们原以为绝大部分的宇宙射线是带电粒子,它们不会从发射源直线行进到我们这里。具有很高能量的γ射线能导致产生簇射,这种可能性令人惊奇,因为这些粒子的能量要比任何其他已知γ射线的能量大100万倍。

  CygX^3是天鹅星座中的一个强X射线源。人们相信它是一个由两颗星组成的双星系统,一颗是普通恒星,另一颗是中子星。它们围绕着系统的质量中心在轨道上每48小时公转一周。致密的中子星以其极强的引力从普通恒星薄弱的外围吸进物质,当物质流源源不断流入中子星时,就可能发出X射线。这种快速运动的〃吸积〃物质,随着不断冲向中子星而被摩擦加热,而炽热物质发射X射线。基尔大学的研究者们所用的是能量约在10^15eV的相当传统的宇宙射线空气簇射检测阵列,同时采用了快速计时(第五章曾讨论过)以便计算出每个簇射的方向。他们从一年多来记录下来的资料中挑选出所有来自CygX^3大体方向上的簇射,并把每个簇射是在48小时CygX^3轨道周期内的什么时间到达的计算出来。然后他们注意找出是否在这个周期的任何时刻出现过例外过剩事件,结果发现确实出现过。这就是说,具有某种本性的粒子确实是从CygX^3一直旅行到了地球,而且还保持着最初的方向及其相应的时间。这只有在粒子不受磁场偏转一直以直线行进的情况下才能实现。据推测它就是γ射线。这便是有关特高能(UHE)γ射线天文学诞生的故事。

  由于已经知道一些其他X射线双星系统,以及能在其他研究组数年来积累的数据组中进行搜寻,于是基尔大学的观测结果立即揭开了一个新的追溯高潮。另外,新的观测还给出了对特高能γ射线有关特性和相互作用进行直接研究的方法。γ射线进入地球大气产生粒子级联的过程与宇宙射线产生广延空气簇射的过程非常相似。预料中的巨大差别可能是,由于簇射中的μ子主要来自π介子衰变,而π介子本身是由初级宇宙射线核的相互作用产生的,所以γ射线簇射出现的μ子很少。影响结果的一点是,在基尔大学的γ射线簇射数据与其他簇射记录之间的μ子含量没有显示出清晰的差别。人们争辩说,在γ射线簇射中会有在极高能量情况下产生μ子的可行机制,所以这不算太大的问题。可是,情况仍然不能令人满意。另一方面,基尔大学的观测结果很快就得到了其他检测器所测结果的支持,在其他X射线双星的方向上也发现了同类信号。似乎一切情况都不错。

  这一领域在稍后的几年里欣欣向荣。虽然CygX^3仍然保持着光辉地位,又对其他几个源进行了更多的观测。令人遗憾的是,随着时间的流逝,研究者们的忧虑有所增加。从天性来看物理学家们是一个多疑的群体,他们很快就熟悉了这里的种种欠缺。当开始时的欣喜稍稍消退,他们就查明了使人困惑的不协调性。μ子的发出使人忧虑,已发表的一些观测数据互不一致,信号水平往往互相不符,在轨道运行周期内所见到的信号时间也不协调。就观测数据本身而言,其中每个都没什么大问题。观测相当困难,阵列并不是为特定天文观测设计的,所以有少许不一致是意料中的事。不论怎样,最担心的是通常当数据加起来形成全部数据符合后会在结果中使不一致变得更显著,但这种情况并未发生。于是最大的担心又转到CygX^3自己身上,它的信号正在慢慢消失。

  像我们的太阳这样的恒星,它的核燃料已经以有规律的方式稳定地燃烧了几十亿年,而且以一个已确立的机制保证在整个漫长时间里其亮度保持稳定不变。天体物理学中更古怪的天体一般缺少这种稳定性,在射电天文学和X射线天文学中,我们通常见到的是变异性。我们曾期望CygX^3有随时间而强烈变化的信号。另一方面,我们最信赖的γ射线源正在逐渐消失。这十分令人不快!更糟的是,CygX^3的消失碰巧发生在我们的实验技术更加精巧,而且又是建造更完善的γ射线簇射检测器的同时。毫无疑问某些显然是确实的观测信息曾统计性地偶然存在于数据之中,但是它们确实存在吗?这确实是该领域的评论家们打破沉默提出的一个骇人听闻的问题。

  当前的局面是,没有人能绝对相信UHEγ射线天文学领域确实存在或不存在。任何建立在对数据进行仔细统计分析基础上的研究领域,都会对数据集合中存在种种混乱和存在系统的不确定性缺陷有所怀疑。还留下一些似乎令人信服的相互符合一致的观测数据,但观测中的能谱质量不尽相同,有的(或许不少)最终证明并不正确。在特高能γ射线天文学领域,当前运转着的最优良的仪器是CASA MIA(芝加哥空气簇射阵列与密执安逆符合装置),这是由芝加哥大学与密执安大学组成的研究组在犹他州建造的一组大型空气簇射阵列与μ子检测器的十分精巧复杂的联合装置。这个研究组是由诺贝尔奖获得者J·克罗宁(Jim Cronin)领导的。至今该装置还未能在北部天穹检测到任何清晰的γ射线信号。

  令人鼓舞但尚未完全证实的一项观测是,对射电天文学家称之为CenA(半人马座A)而光学天文学家称之为NGC5128的一个最近的活动星系的观测结果。有两个研究组声称观测到了来自这个南天天体的UHEγ射线。这两个研究组一个是JANZOS,他们在位于新西兰的一座高山之侧用阵列进行观测,这是一个日本、新西兰、澳大利亚三国合作研究组;另一个是在阿德莱德(Adelaide)用阵列进行观测的宇宙射线研究组,观测地点是该城正北边的巴克兰公园(Buckland Park)。CenA正处于我们预期产生宇宙射线和次级γ射线(通过在星系外侧宇宙射线的相互作用)的那个位置上。另外,它似乎还主要发出能量低于10^14eV的γ射线,这让我们感到鼓舞。因为略微高于这个能量的宇宙射线就会在星系际距离的旅途中与来源于大爆炸的宇宙背景辐射发生相互作用而遭到摧毁。

  我们更加关心的情况是,最近几年,有一种形式的γ射线天文学在较低能量区得到支持和巩固。这便是甚高能(VHE)γ射线天文学,观测研究的能量范围在能谱的10^12eV左右的位置上,这要比基尔大学的阵列观测到的能量低约100倍。它的研究范围在用卫星载仪器和刚谈过的仪器所观测研究的能量范围之间。

  VHEγ射线天文学的研究可以回溯到20世纪50年代某些先驱者们的工作。当时,在英国哈维尔(Harwell)的基本测量表明,广延空气簇射发射契伦科夫辐射光,在晴朗的无月光夜晚用灵敏的光电倍增管就能比较容易地观测�
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