反物质在宇宙大爆炸之后产生,然后就消失了,这到底是为什么,一直是一个未解之谜,所以现在各国的科学家都比较重视对于反物质的各种研究。
欧洲该项目的研究负责人表示,他们已经测量到反氢原子在频率经过的反应。到目前为止,反原子跟普通的原子的反应都是一样的,没有任何区别,这说明这些完全都符合标准模型理论。
至于未来,该负责人表示他们还将进一步对各种的反物质进行不同的研究,力求找到更加确切的物质与反物质完全相同的证据。
在计算机模拟中,我们的银河系周围分布着比实际能够观测到的多许多的子结构。这些子结构或大或小,大的好像麦哲伦星云,而小的,可能甚至都无法用先进的望远镜看到。我们可以使用光学望远镜看到的子结构,都必然有着大量恒星与气体,但有的子结构可能大部分都是由暗物质构成,光学望远镜对此无能为力。然而这并不意味着我们就无法探知它们。
根据最流行的被称为WIMP的暗物质模型,暗物质粒子也有正粒子和反粒子,当正反粒子互相湮灭的时候,便有可能释放出一些高能的伽马射线。如果我们有灵敏的伽马射线望远镜,那么就有可能看到这些子结构,并且进一步可以明确暗物质的性质。
幸运的是,费米空间望远镜给了我们这样的机会。发射于2008年的费米空间望远镜瞄准的正是我们一直知之甚少的伽马射线波段。伽马射线的能量极高,穿透能力很强,而且对于人体有很大的伤害,我们对于宇宙当中伽马射线的来源仍然了解很少,观测也相当困难,费米空间望远镜就显得及其重要了。
它对于伽马射线的能量分辨能力和来源的方向分辨能力即便放到今天八年以后来看,也是相当先进。去年年底,我国发射的暗物质粒子探测卫星悟空号在指标上就和费米空间望远镜相当。但是毕竟费米空间望远镜已经积累了八年的数据,因此想要迎头赶上还需要很长时间。
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