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日本东京都立大学等机构联合团队发布近红外高分辨率分光计WINERED的暗物质观测结果,为1.8到2.7电子伏特之间的暗物质粒子“寿命”设定了迄今最严格的限制,优化了现有的暗物质理论模型,并开辟了一条全新的观测路径。

  日本东京都立大学、PhotoCross株式会社、京都产业大学等机构联合团队,近日发布了近红外高分辨率分光计WINERED的暗物质观测结果,为质量在1.8到2.7电子伏特之间的暗物质粒子“寿命”设定了迄今最严格的限制。该研究成果已在《物理评论快报》杂志上发表。

  此次研究不仅优化了现有的暗物质理论模型,更为我们开辟了一条全新的观测路径,这一创新方法未来可应用于其他望远镜和观测项目,推动暗物质研究的深入。

  宇宙中的常规物质仅占不到5%,而剩余的95%则由暗物质和暗能量构成。暗物质研究是当前粒子物理学、宇宙学和天体物理学的热点课题。由于暗物质不参与电磁相互作用,它不会发光,也无法被光照亮。如果暗物质以粒子的形式存在,它可能会衰变或湮灭,进而转化为可观测的光子或其他粒子。

  研究团队利用安装在智利麦哲伦望远镜上的WINERED高色散光谱仪,对暗物质粒子衰变为光子时可能产生的极窄谱线进行了深入搜寻,从而对暗物质的“寿命”进行了精确测量。

  观测主要聚焦于矮球状星系,这些星系被认为是暗物质的宝库。为提高搜索的精确度,团队采用了新技术,从WINERED光谱仪收集的数据中有效剔除了不相干的背景信号。通过整合多个目标的数据,团队校正了数据误差,成功从地球的其他信号中分离出了可能的暗物质信号。

  未来,团队计划继续探索有助于检测暗物质相关信号的新技术,如研发专门用于搜索暗物质的新型光谱仪等。

(文章来源:科技日报)