從100萬次粒子碰撞事例中精準“打撈”出僅有的6個珍稀信號,統計顯著性一舉跨越5倍標準差(5σ)的物理學發現金標準,中國科學家終于在實驗中親眼見證了那個消失87年的量子幽靈。
這項由中國科學院大學(國科大)領銜的聯合團隊完成的巔峰之作,于2026年1月15日正式登上國際頂尖學術期刊《自然》(Nature)。研究由鄭陽恒、劉倩等教授領導,它不僅僅是證實了一個陳舊的預言,更是為人類尋找宇宙中占比85%卻始終“隱身”的暗物質,推開了一扇通往輕質量粒子(MeV-GeV)探測的生命之門。
![]()
01、一個87年的量子密室
故事要從1939年說起。當時蘇聯物理學家米格達爾(Migdal)提出一個大膽猜想:當中中性粒子(比如暗物質或中子)撞擊原子核時,原子核會瞬間彈開。按照常理,核外的電子應該跟著跑,但微觀世界不講常理。
由于原子核和電子之間存在微妙的延遲,原子核的“猛然起步”會驚擾到電子,導致電子被甩出軌道。這就像疾馳的公交車突然剎車,乘客(電子)會被甩向前方。這多出來的電子信號,就是物理學家夢寐以求的“米格達爾效應”。
眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,量子闌珊處。
然而,這個效應極其罕見,且信號微弱到近乎虛無。在過去的87年里,科學家在中性粒子散射實驗中始終未能捕獲它的真身,這讓無數暗物質探測實驗被迫建立在“理論假設”的沙基之上。
![]()
02、6個信號背后的中國精度
為了抓住這道“量子微光”,中國團隊在實驗室里祭出了殺手锏——一臺自主研發的高精度氣體像素探測器。
這臺機器的核心是一顆像素大小僅83微米、噪聲極低的探測芯片。實驗過程如履薄冰:科學家用2.5 MeV的中子轟擊混合氣體,模擬暗物質撞擊原子的場景。
150小時的孤獨守望:實驗整整運行了150小時。
100萬 vs 6:在近100萬個背景事例中,團隊利用AI視覺算法(YOLOv8)進行“人臉識別”般的篩選。
黃金拓撲結構:最終鎖定了6個完美的信號。在顯示器上,這些信號呈現出極其迷人的特征:原子核反向沖出,而電子則在碰撞原點同時躍出,雙發共點,宛如微觀世界的“絕代雙驕”。
數據結果顯示,實驗測得的截面比值為
,與理論預測的3.9×10^-5驚人吻合。
![]()
03、暗物質的“隱身衣”被撕開了一角
為什么我們要如此大費周章去測一個概率只有十萬分之五的事?
因為暗物質太“輕”了。如果暗物質粒子很輕,它撞擊原子核的力量就像乒乓球撞大石頭,大石頭幾乎不動,探測器根本察覺不到。但有了米格達爾效應,輕質量暗物質只要蹭一下原子核,就能帶出一個高能電子信號,這相當于給探測器安裝了一個“量子放大器”。
山重水復疑無路,柳暗花明又一村。
中國科學家的這次發現,終結了國際上對該效應真實性的長期質疑。這意味著,未來全球的探測器都可以理直氣壯地利用這一效應,去搜尋那些藏得更深的、更輕的暗物質粒子。
宇宙的終極奧秘,正通過這6個微小的信號,向我們發出了第一聲低語。
![]()
參考文獻:
Yi, D. et al. Direct observation of the Migdal effect induced by neutron bombardment. Nature 649, 580–583 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09918-8
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.