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一个异常事件,会是暗物质粒子的首次踪迹吗?

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近一个世纪以来,大量的天文观测表明,宇宙中除了可见物质之外,还存在着本质完全未知的暗物质。这种不可见的物质约占宇宙物质总质量的85%,但迄今从未被直接探测到。

数十年来,理论物理学家一直认为,暗物质的主要候选者之一是弱相互作用大质量粒子(WIMP)。但到目前为止,没有任何实验成功找到WIMP存在的证据。因此,许多研究人员也将注意力转向其他可能的暗物质候选粒子,比如轴子。

LUX-ZEPLIN(LZ)是一项于2021年底开始运行的国际合作实验,由来自39家机构的250名科学家和工程师共同参与。这一实验利用10吨超纯液态氙来直接探测暗物质,并针对WIMP的探测进行了优化。

9月1日,LZ合作组公布了对2023年3月至2024年4月期间220个有效运行日数据的最新分析结果。研究人员发现了一个格外引人注目的事件:一次粒子相互作用产生了异常的高能信号,而他们很难用来自普通物质的已知背景过程来解释它

研究团队已在预印本平台arXiv发布相关论文,并将论文投稿至《物理评论快报》。

向更高能量搜索

在这些数据中,研究人员重点寻找一种罕见的闪光信号:当高能粒子撞上氙原子核时,会使原子核高速反冲,从而产生这样的信号。通常,这类暗物质搜索主要集中在低能区域,也就是核反冲能量低于50 keV(千电子伏特)。


LZ利用一个充满液氙的圆柱形探测腔来寻找暗物质。探测腔外围还包围着多层探测与屏蔽装置,用于探测或阻挡背景粒子(左)。当一个WIMP与氙原子发生碰撞时(右),会产生一道闪光并释放电子。闪光会被液氙探测腔顶部和底部的探测器捕捉;与此同时,电场会使这些电子漂移到探测腔顶部,并在那里产生第二次闪光。

此前,LZ合作组已经利用这批数据寻找过最简单类型的WIMP相互作用所产生的微弱信号。而在这次分析中,研究人员将核反冲的搜索范围进一步扩展至约270 keV,从而能够寻找更多可能产生高能反冲的WIMP相互作用。LZ对这类信号具有较高的灵敏度,同时也能尽可能减少背景事件造成的干扰。

这得益于实验对背景信号的严格控制。LZ探测器深埋地下,以屏蔽来自宇宙空间的高能粒子,同时还通过外围屏蔽系统和精细的数据分析方法,尽可能识别并排除由中子等普通粒子产生、可能伪装成暗物质信号的事件。

事实上,LZ以及另外两项暗物质直接探测实验——XENONPandaX——此前都曾在这一能量范围内开展过搜索。但当时使用的还是规模更小的早期探测器,数据量也相对有限,最终都没有发现超出预期背景的信号。

只留下一个事件

在这次新的分析中,为了避免研究人员在处理数据时受到主观判断的影响,LZ合作组事先在真实数据中随机加入了大量模拟的暗物质事件。研究人员在分析过程中并不知道哪些事件是真实的、哪些是人为加入的,只有在分析方法和筛选标准全部确定后,才会移除这些模拟事件,检查真实数据中是否还存在符合筛选条件的候选事件。

结果显示,当所有模拟事件被移除后,真实数据中留下了一个无法轻易解释的异常事件:这个异常事件对应一次能量约为248 keV的核反冲

研究人员估计,如果这个异常事件确实是由暗物质粒子引起的,那么产生它的WIMP质量至少要达到约200 GeV/c²,而且很可能在1000 GeV/c²左右——也就是至少相当于200多个质子的质量,甚至可能接近1000个质子的质量。与此同时,这一事件还暗示,WIMP与普通物质之间的相互作用方式可能并非最简单的那一种,而是涉及更复杂的相互作用模型。

真正的检验才刚开始

LZ团队表示,这个事件之所以引人关注,是因为它恰好出现在暗物质信号可能出现、而已知背景预期又较低的区域。不过,目前观测到的毕竟只有一个事件。研究人员强调,他们并没有声称已经发现暗物质,而只是发现了一个现阶段难以用已知背景解释的高能事件,因此希望将结果公开,让整个科学界共同检验。

从统计上看,这一结果也远未达到“发现”的标准。粒子物理学通常以5σ作为宣称发现的门槛,而此次分析的全局显著性只有2.6σ,也就是说,这个异常事件仍有约0.5%的概率可以由已知背景解释。

真正的检验将来自更多数据。随着观测继续积累,研究人员将能够判断这个异常的统计显著性究竟会不断增强,还是最终逐渐消失。LZ目前已经积累了全球规模最大的暗物质直接探测数据集,并将继续收集WIMP搜索数据,为验证这一事件提供更强的统计基础。

#参考来源:

https://newscenter.lbl.gov/2026/09/01/lz-sees-surprising-result-in-search-for-dark-matter/

https://www.brown.edu/news/2026-09-01/lz-dark-matter-results

https://www.nature.com/articles/d41586-026-01985-9

#图片来源:

封面及首图由《原理》使用 AI 辅助设计,素材来源:Matthew Kapust/Sanford Underground Research Laboratory

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