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中國兩大天文利器聯手,改寫宇宙線傳播認知
中國兩大天文利器聯手,改寫宇宙線傳播認知
俄羅斯衛星通訊社
根據《科技日報》報道,中國“天關”衛星與高海拔宇宙線觀測站“拉索”聯合觀測取得重要發現:宇宙線離開源後並非如傳統認知那樣“各向同性擴散”,而可在脈衝星周圍沿狹窄軌道定向傳播約42光年。該成果首次清晰揭示宇宙線定向傳播新機制,挑戰了經典假設,相關論文21日發表於《中國科學:物理學 力學 天文學》(英文版)。 2026年9月24日, 俄羅斯衛星通訊社
2026-09-24T15:47+0800
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宇宙線是來自太空的高能帶電粒子,可在脈衝星、黑洞等極端天體附近被加速至接近光速。由於其帶電,在磁場中不斷偏轉,科學家難以直接判斷其來源,但可通過其傳播過程中發出的X射線和伽馬射線反推“出發地”和“行走路線”。此次,科研人員瞄准距地球約4600光年的脈衝星PSR J1740+1000。此前有衛星發現其附近存在數光年長X射線尾跡,“拉索”也在同一方向探測到超高能伽馬射線,但兩者位置似乎對不上。“天關”衛星搭載的風行天X射線望遠鏡經約7萬秒觀測,發現該X射線尾跡長達42光年,是目前已知最長的X射線脈衝星風雲尾跡。“拉索”疊加分析1900多天數據後發現,X射線和伽馬射線位置對應,並可用同一批高能電子解釋。論文通訊作者之一、中國科學院高能物理研究所研究員馮驊解釋,這些電子在脈衝星附近被加速後沿尾跡奔跑,途中在磁場中發出X射線,又與空間低能光子碰撞產生超高能伽馬射線。兩種輻射如同同一批粒子在不同波段留下的足跡。尾跡長達42光年且方向與伽馬射線高度一致,意味著高能粒子離開脈衝星後,在很長距離上保持定向傳播。馮驊表示,這一髮現改變了尋找超高能伽馬射線源的思路,如今看到的輻射位置可能只是粒子長途旅行中的“驛站”,而非“出生地”。“天關”與“拉索”的聯手,為研究極端天體產生的高能粒子如何逃離源頭、如何在銀河系中傳播,打開了新的觀測窗口。
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中國兩大天文利器聯手,改寫宇宙線傳播認知
根據《科技日報》報道,中國“天關”衛星與高海拔宇宙線觀測站“拉索”聯合觀測取得重要發現:宇宙線離開源後並非如傳統認知那樣“各向同性擴散”,而可在脈衝星周圍沿狹窄軌道定向傳播約42光年。該成果首次清晰揭示宇宙線定向傳播新機制,挑戰了經典假設,相關論文21日發表於《中國科學:物理學 力學 天文學》(英文版)。
宇宙線是來自太空的高能帶電粒子,可在脈衝星、黑洞等極端天體附近被加速至接近光速。由於其帶電,在磁場中不斷偏轉,科學家難以直接判斷其來源,但可通過其傳播過程中發出的X射線和伽馬射線反推“出發地”和“行走路線”。
此次,科研人員瞄准距地球約4600光年的脈衝星PSR J1740+1000。此前有
衛星發現其附近存在數光年長X射線尾跡,“拉索”也在同一方向探測到超高能伽馬射線,但兩者位置似乎對不上。“天關”衛星搭載的風行天X射線望遠鏡經約7萬秒觀測,發現該X射線尾跡長達42光年,是目前已知最長的X射線脈衝星風雲尾跡。“拉索”疊加分析1900多天數據後發現,X射線和伽馬射線位置對應,並可用同一批高能電子解釋。
論文通訊作者之一、中國科學院高能物理研究所研究員馮驊解釋,這些電子在脈衝星附近被加速後沿尾跡奔跑,途中在磁場中發出X射線,又與空間低能光子碰撞產生超高能伽馬射線。兩種輻射如同同一批粒子在不同波段留下的足跡。尾跡長達42光年且方向與伽馬射線高度一致,意味著高能粒子離開脈衝星後,在很長距離上保持定向傳播。
馮驊表示,這一髮現改變了尋找超高能伽馬射線源的思路,如今看到的輻射位置可能只是粒子長途旅行中的“驛站”,而非“出生地”。“天關”與“拉索”的聯手,為研究極端天體產生的高能粒子如何逃離源頭、如何在銀河系中傳播,打開了新的觀測窗口。