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摘要 2021年10月,我国的“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”建成,并通过由多名高能物理、天文界的专家组成的工艺性能验收专家组验收,从此LHAASO以高于95%的有效观测时间(duty cycle),投入了稳定的科学观测运行。以超越上一代望远镜几十倍的超高能伽马射线探测灵敏度,雄踞世界之首,引领未来的伽马射线天文学研究的发展。国际上公认:未来至少10年的伽马射线天文学研究属于LHAASO[1]。这一地位不仅仅凭借LHAASO是110年宇宙线研究历史上第二大投资规模的单个实验,更重要的是,在稍早于验收的5月和7月,LHAASO实验已经相继在《Nature》[2]和《Science》[3]刊发了两项突破性的成果,发现了银河系内普遍存在超高能伽马射线源和精确测量了标准烛光——蟹状星云的超高能段能谱,不但发现伽马射线在超高能段不存在多年来预期的能谱截断,还直接探测到来自于天鹅座方向和蟹状星云脉冲星风云的>1PeV超高能光子,刷新了人类获得的最高能量光子记录的同时,也拉开了称之为“超高能伽马天文学”的序幕。高能所正是这一历史事件的主角。 |
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引用本文: |
曹臻. 处于国际领先的中国宇宙线研究事业[J]. 现代物理知识, 2023, 35(S1): 221-223.
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$author.xingMing_EN. [J]. Modern Physics, 2023, 35(S1): 221-223.
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[1]
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F.Aharonian, 曹臻(译)·《现代物理知识》·2021年第3期32-34,共3页.
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[2]
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Z.Cao et al., LHAASO Coll., Nature, 594, 33-36, 2021.
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[3]
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Z.Cao et al., LHAASO Coll., Science, 373, 425, 2021.
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[4]
|
M. Amenomori et al., Phys. Rev. Lett. 123, 051101, 2019.
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[5]
|
Abeysekara, A. U. HAWC Coll., Science, 358, 911-914, 2017.
|
[6]
|
Albert, A et al.,HAWC Coll., ApJ 90576, 2020.
|
[7]
|
B. Bartoli, et al., ARGO-YBJ Coll.,790:152, 2014.
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[8]
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Bartoli, et al., ARGO-YBJ Coll., ApJ, 734, 110B, 2011.
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