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多年来,位于欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机(LHC)内部,频繁出现一种令物理学家困惑的异常讯号。物理学家将这些突发性的束流损失(Beam Loss)现象称为“未确认坠落物”(Unidentified Falling Objects,UFO)。尽管名称带有些许科幻色彩,但物理学家相当确定,这些事件其实是微观尘埃颗粒飘入高能质子束流中所造成的干扰。
然而,LHC堪称人类有史以来打造过最洁净、控制最严密的实验仪器之一。究竟是什么力量能将这些微小的灰尘从管道壁上“震落”?
谁在轻敲这座“瑞士精密钟”?
研究团队形象地比喻:“如果将LHC想像成一座巨大且极度精密的瑞士钟表,即使周围存在许多细微扰动,它依然能精准运作。但在我们的构想中,当一团暗物质从数十公里外的地下穿过地球时,可能会引发极其微弱的声学冲击波。这种振动传递至27公里长的LHC管道,便可能将束流屏(Beam Screen,加速器真空管道内层的防护屏障)上微米级的灰尘抖落。一旦灰尘飘入质子束中,就会引发连锁反应并造成束流损失。”
一场美丽的误会催生新构想
这项创新假说的诞生,源于一次意外的思维跳跃。
梁勋宇与日特尼茨基长期致力于研究一种假想的宏观暗物质形式——“轴子夸克团块”(Axion Quark Nuggets,AQN)。当他们得知LHC的UFO现象是由微尘引起时,一个关键细节吸引了他们的注意:物理学家估计那些尘粒的尺寸约为几微米,恰好与AQN的理论预测尺寸相当。
最初,他们怀疑这些“未确认坠落物”是否就是AQN本身。尽管进一步计算表明,两者尺寸的吻合纯属巧合,直接捕捉AQN的可能性极低,但这条看似失败的线索却引发了新的思考:如果AQN不是灰尘本身,它们会不会就是震落灰尘的背后推手?
研究团队表示:“这是一个极具启发性的科学案例——一个最初的误解,最终发展成一套严谨且前所未有的研究方案。我们提出的,可能是首个利用 LHC来搜寻‘宏观、非基本粒子型暗物质’的具体构想。”
暗物质团块的物理“指纹”
暗物质占据了宇宙质量的绝大部分,但由于它几乎不与普通物质发生电磁交互作用,科学家至今只能透过重力效应确认其存在。
当前主流的直接探测实验,多集中于寻找极其微小的“微观基本粒子”——如WIMP(弱交互作用重粒子)或单个“轴子”(Axion)。这类实验如同在浩瀚宇宙中捕捉微观的“幽灵粒子”。
相比之下,AQN被假定为质量可高达1公斤(2.2磅)左右的高密度暗物质宏观凝聚态。当AQN以高速穿过地球时,能在周围介质中产生微弱但可测量的“地下声学冲击波”。这样的震动可能足以把几粒灰尘抖进质子束中,触发一次束流损失事件。
根据团队的物理模型计算:
• 若一个AQN在距LHC约100公里(62英里)的范围内穿过地球,其产生的声学波传至加速器时,信号强度约为背景杂讯的5倍。
• 这种振动会在27公里(17英里)长的LHC环型隧道沿线引发独特的物理指纹——在短短2秒钟内,连续不同位置的监测器会出现3次以上高度关联的UFO事件。

欧洲核子研究组织(CERN)大型强子对撞机的CMS侦测器。(CERN)
零额外成本:全球加速器组成的声学侦测网
这项假说最吸引人的特点在于,它完全不需要建造新的暗物质“专用探测器”或修改现有设备。
LHC原本就已安装了数千个“束流损失监测器”(Beam Loss Monitors,BLM),其原始目的是为了在束流偏逸时快速安全关机,保护加速器免受损坏。然而,这些现成的安全装置,恰好成为了探测地下冲击波与暗物质异象的最佳感测器网络。
这项研究并不意味着需要立即进行昂贵的实验,而是呼吁科学家对LHC过去累积的巨大历史数据进行重新挖掘,寻找是否早已存在符合预测规律的连锁UFO讯号。
此外,该方法同样适用于全球其它大型粒子加速器(如日本的SuperKEKB或美国的RHIC)。若能整合多个设施的监测数据,将可构建出一个全球性的声学探测网络,为摆脱传统“基本粒子”框架的暗物质搜寻开辟全新的物理学路径。
这项突破性的理论研究已发表于《物理评论D》(Physical Review D)。
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