科技导报

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国内刊号:11-1421/N

国际刊号:1000-7857

科技导报杂志2026年第3期:深海中微子望远镜的科学机遇与中国布局

发布日期:

作者:徐东莲, 景益鹏, 田新亮, 梅华林, 向昕, 林忠钦, 李家彪, 周朦

单位:1上海交通大学李政道研究所&物理与天文学院,暗物质物理全国重点实验室,上海201210;2上海交通大学海南研究院,三亚572024;3上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,海洋工程全国重点实验室,上海200240;4上海交通大学机械与动力工程学院,机械系统与振动全国重点实验室,上海市复杂薄板结构数字化制造重点实验室,上海200240;5自然资源部第二海洋研究所,海底科学与划界全国重点实验室,杭州310012;6上海交通大学海洋学院,极地生态与气候变化教育部重点实验室,上海市极地生命过程与环境重点实验室,上海市极地前沿科学研究基地,上海200240;7中国极地研究中心(中国极地研究所),极地科学重点实验室,上海201209;

关键词:中微子天文学,深海中微子望远镜,“海铃计划”(TRIDENT),多信使观测,宇宙射线起源,天体中微子味比

中微子是构成物质世界最基本的粒子之一,其概念最早由泡利(Wolfgang Ernst Pauli)于1930年提出,并在1956年的核反应堆实验中首次被实验证实。此后,中微子物理的发展多次推动基础物理的重大突破,并屡次获得诺贝尔物理学奖。早期人类探测到的中微子主要集中在MeV−GeV及以下能区,包括反应堆中微子的发现(1995年诺贝尔物理学奖)、缪子中微子的发现(1988年诺贝尔物理学奖)、大麦哲伦云内超新星1987A爆发中微子的探测(2002年诺贝尔物理学奖),以及太阳与大气中微子振荡现象的发现(2015年诺贝尔物理学奖)。这些成果为中微子存在质量及其振荡机制等基本性质提供了关键证据。然而,真正来自宇宙高能加速器的TeV−PeV高能天体中微子,直到位于南极极点的冰立方中微子望远镜(IceCube)于2010年建成之后才得以观测。2013年,IceCube首次探测到来自地外的高能弥散中微子[1],标志着中微子天文学的新纪元[2]。自此,人类在依赖传统电磁波观测宇宙的方式之外,进一步拓展引入了高能天体中微子这一独特信使,其与物质作用极其微弱,且在星际传播不受磁场偏转,为研究极端宇宙规律提供了全新的窗口。随后,2015年激光干涉引力波天文台(Laser Interferometer Gravitational−Wave Observatory,LIGO)首次直接探测到由双黑洞并合产生的引力波信号[3],中微子与引力波共同加入了宇宙信使的行列,与光子和宇宙射线共同构成了多信使天文学的观测体系,使人类获得前所未有的观天能力,得以重建宇宙中最极端物理过程的“全息”图景。

来源:2026年第3期

《科技导报》期刊编辑部

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