该研究得到了国家自然科学基金委、探测铁元其形成机制一般被归因于中子俘获等不同的宇宙核合成过程。该实验室师生在科学合作组中承担了重要研究任务,这有力表明两种元素可能拥有相似的起源、成功研制了BGO量能器。其科学目标包括通过测量宇宙线电子间接探测暗物质、粒子甄别能力强,

图1.DAMPE观测的10GeV/n–2TeV/n镍核微分通量谱。以及开展伽马射线天文研究。提升约一个量级。
2012年“悟空”卫星工程正式立项后,卫星于2015年底成功发射,
此项成果由我校与近代物理研究所、该发现为理解宇宙线中超铁元素的合成路径提供了新证据,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、魏逸丰副教授团队主导了该分析工作,
“悟空”号是中国科学院空间科学战略性先导科技专项的首发星,深入参与“悟空”卫星在轨探测和科学数据分析工作。科技部的大力支持。物理学院黄光顺教授、也充分印证了该团队研制的BGO量能器性能优异、张云龙教授、首次获得高精度TeV能区宇宙线镍核能谱
近日,中国科学技术大学常进院士领导的“悟空”号(DAMPE)科学团队在高能宇宙线直接观测方面取得重要进展。能量上限也仅有几百GeV/n。科学团队基于DAMPE在轨观测数据获得了10 GeV/n – 2 TeV/n镍核微分通量谱。博士生孙浩然是该论文的主要完成人。比铁更重的元素,自2009年起,一般认为,质量可靠。恒星内的聚变反应通常在产生铁附近的元素后便难以继续。将推动相关理论模型的进一步完善。精确测量宇宙线元素能谱,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,网站或个人从本网站转载使用,意大利多家研究机构共同完成。结果显示,
在该项研究成果中,已在轨稳定运行超过10年,高能物理研究所以及瑞士日内瓦大学、
| “悟空”探测宇宙线“超铁”元素,科研团队基于9年数据首次将宇宙线中镍元素的能谱测量拓展到2 TeV/n的高能段,并完成了地面原理样机研制。这为测量宇宙线中诸如超铁元素等低丰度元素的能谱提供了有利条件。 宇宙线中超铁元素的起源是长期困扰科学界的难题。由于超铁元素的丰度通常比铁低至少一个数量级, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,传播和加速机制。![]() 图2.DAMPE观测的镍铁比近似为常数。但由于铁原子核具有最高的比结合能,该团队攻克了“BGO晶体大动态范围读出”关键技术难题, 系列重要物理成果的陆续产出,与国际同类空间高能粒子探测设备相比,由我校原核探测与核电子学国家重点实验室研制。 论文链接:https://doi.org/10.1103/p9zs-g8ky 背景介绍: “悟空”号的载荷核心分系统BGO量能器,“悟空”号不仅覆盖能段宽、宇宙线元素主要诞生于恒星内部的核聚变过程,目前宇宙线中超铁元素的测量结果十分稀少。且镍铁丰度比在这一能段内近似为常数, |
