热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

高能伽马射线新闻

在银河系中心检测到破纪录的伽马射线

由于环境动荡,难以观测到的银河系中心有一个超大质量黑洞,周围环绕着不寻常的宇宙现象。最近,由洛斯阿拉莫斯国家实验室领导的一个国际研究小组通过探测从这个神秘区域发出的极高能伽马射线取得了重要发现。伽马射线是类似于光的电磁辐射形式,但能量更高。它们通常是由剧烈的宇宙事件造成的,例如超新星爆炸或以令人难以置信的速度发生的粒子相互作用。他们的研究对于理解宇宙中发生的过程极其重要。研究人员最近观测到了近百条能量超过 1... 2024-11-06

“拉索”首次发现新类型甚高能伽马射线活动星系核

9月4日,川观新闻记者从中国科学院高能物理研究所获悉,基于国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站拉索(LHAASO),科研人员首次发现低光度活动星系核可以辐射甚高能伽马光子,证实了低光度活动星系核能够将粒子能量至少提高到万亿电子伏特的水平。相关研究成果于近日发表在《天体物理学杂志快报》。什么是活动星系核(AGN)?这是宇宙中最明亮和最活跃的天体之一,在星系演化中发挥着重要作用,通常由围绕大质量黑洞周围的吸积盘和喷流组成。黑洞... 2024-09-05

LHAASO发现新类型甚高能伽马射线活动星系核

高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文简称拉索)国际合作组首次发现低光度活动星系核(LLAGN)具有甚高能伽马光子辐射,从而证实低光度活动星系核能够将粒子能量提高至少到太电子伏特(万亿电子伏特)的水平。相关研究成果以Discovery of Very High Energy Gamma-Ray Emission from the Low-luminosity AGN NGC 4278 by LHAASO为题于2024年8月20日在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal 2024-08-31

超高能伽马射线的天体物理起源

LHAASO开辟了在超高能伽马射线能段对宇宙的新观测窗口。该能量段对天体的观测是我们了解宇宙中极端条件下极端物理过程的重要探针。 2024-05-06

“拉索”发现巨型“泡包”,有望解开这个宇宙谜团

近日,位于四川省稻城县海拔4410米的宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)的科学家,利用“拉索”在天鹅座恒星形成区发现一个直径达1000光年的巨型超高能伽马射线泡状结构,找到了能量超过一亿亿电子伏的起源天体,认证了第一个超级宇宙线加速源。这向解决宇宙线起源之谜迈出重要一步。此项成果2月26日在学术期刊《科学通报》以封面文章形式发表。 2024-02-29

拉索发现巨型超高能伽马射线泡认证第一个超级宇宙线加速源

高海拔宇宙线观测站(LHAASO,“拉索”)在天鹅座恒星形成区发现了一个巨型超高能伽马射线泡状结构,历史上首次找到能量高于1亿亿电子伏的宇宙线的起源天体。该成果于2月26日以封面文章的形式在《Science Bulletin》(《科学通报》)上正式发表。 2024-02-26

科学家观测到脉冲星发出的高能伽马射线

据德国电子同步回旋加速器研究中心日前发布的公报,脉冲星是快速旋转的中子星。它们是巨大恒星爆发死亡留下的残骸,是宇宙中密度最高的天体之一,并且拥有极强的磁场。脉冲星的磁极会发射电磁辐射束,随着脉冲星的旋转,周期性电磁辐射束如同灯塔的光柱扫过宇宙。脉冲星正因为不断发出这种脉冲辐射束,也被称为“宇宙灯塔”。 2023-10-08

处于国际领先的中国宇宙线研究事业

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,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。 2023-08-28

高能中微子望远镜研究团队顺利完成首次深海测试工作

高海拔宇宙线观测站(LHAASO)虽然在2021年5月发布了重要的研究成果:发现12个超高能伽马射线源,表明银河系内部存在着大量拍电子伏加速器(PeVatron),但国内外科学家目前还无法确认这些超高能伽马射线是否为强子起源,而其相伴生的高能中微子存在与否,就成为一个判据性的观测证据。 2023-02-16

PRL高亮发布:LHAASO观测表明PeV 质量暗物质寿命至少为十万亿亿年

LHAASO对超高能伽马射线具有前所未有的高探测灵敏度,为研究质量超过 100 TeV 的重暗物质提供了独特的可能性。研究人员利用LHAASO在 570 天运行中KM2A子阵列获得的数据,测量了银河系盘面以外100 TeV以上伽马射线的强度,以最优的观测灵敏度,对这类暗物质的寿命做出了迄今最强烈的限制,比已有结果提高了近10倍。 2023-01-01