丁肇中发现暗物质可能痕迹,山大“热系统”立功
图一:距离地表约400公里的观测点,阿尔法磁谱仪(AMS)收集穿过探测器的宇宙射线信号。
图二:最初,万有引力用于解释星体运动是非常成功的,但在解释天王星运动时却无法得到令人满意的结果。因此,大家便猜测这些星系团中应该有看不见的暗物质,是它们同时释放引力。
人民网济南4月4日电(记者赵浩然)人民网记者刚刚获悉,北京时间2013年4月4日零时,由诺贝尔物理奖获得者丁肇中教授领导的AMS(阿尔法磁谱仪英文简称)项目组,在历时18年后,首次向世界公布其首个实验结果。
据实验结果,AMS已在太空观测发现到40万个正电子,这些正电子有可能来自脉冲星或人们一直寻找的暗物质。初步分析显示,高能的正电子不是来自空间某个特定的方向,随着AMS数据量收集的增加,未来或可推断这些正电子是来源于暗物质粒子的碰撞或是银河系中的脉冲星。
据了解,这也是目前世界首次在太空中直接观测、分析到的高能量反物质粒子。
山东大学程林教授在3日受访时介绍,AMS是安置于太空中的精密粒子探测装置,位于国际空间站的外部, AMS分析能力可以精确到百万分之一。自2011年5月19日放置至今,每年记录160亿个宇宙射线信号,并传送到地面,由AMS实验项目组分析。截至目前该项目已观测超过300亿个宇宙射线。
位于山东省会济南的山东大学于2004年3月开始参加AMS项目,程林教授担任AMS该项目热系统总负责人,全面负责AMS热系统的研究、设计、制造与实验。
据程林教授介绍,针对AMS在面向太阳时外部温度远高于内部温度无法自然散热、背阳时外部温度过低可致内部元件损毁的温度环境,他们提出了一种保持探测器温度平衡的新方法,该方法主要运用了周期性大温差变化和大热容介质传热动态的特征。
在程琳教授率领下,麻省理工学院、瑞士苏黎世高工、美国宇航局等不同单位的30多位科学家参加了这一工作,并共同构建了一种既具有较强的传热能力、又具有较大蓄热能力的特殊结构的散热板,为AMS项目作出重要贡献。
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