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在现代物理学中,暗物质依然是最大的未解之谜之一 。天文学家确信它的存在,并估计它占宇宙总能量的25%左右,但至今仍不知道它是由什么构成的 。
在众多的暗物质候选者中,超轻轴子和暗光子是两个最受关注的选择 。这些粒子极其微轻,比电子还要轻19到21个数量级 。传统的探测实验通常试图在实验室内部通过强磁场将轴子转化为光子 。然而,这种方法受限于实验室磁铁的覆盖范围,规模极其有限 。
为了突破这一限制,来自京都大学、广岛大学和日本大学的研究人员想到了一个巧妙的方法:利用地球自身的磁场环境来进行探测 。地球表面与电离层之间的区域就像一个天然的谐振腔,能够放大特定质量范围内的电磁波 。
该模型还揭示了两种暗物质粒子产生的信号差异 。轴子产生的信号会因地理位置而异,其中东南亚地区的信号预计最强;而暗光子信号在世界各地的强度则几乎完全相同 。
利用这一新框架,研究团队分析了英国地质调查局埃斯克代尔缪尔观测站在2012年至2022年间收集的约10年的地磁观测数据 。在清除人工噪声后,他们寻找暗物质可能产生的长期稳定的窄频信号 。
通过将整个地球作为探测器,研究人员成功对轴子与光的相互作用强度设定了新的限制 。这些新限制比以往地面实验的最好结果精确了约100倍,甚至可以与钱德拉和核光谱望远镜阵列等太空望远镜的观测约束相媲美 。
更令人兴奋的是,在针对暗光子的搜寻中,研究团队发现了几个极具吸引力的候选信号 。尽管这些信号的源头尚未确定,也无法证实它们一定来自暗物质,但这套全新的理论框架为未来的探索提供了一种强有力的工具,让我们可以利用地球的天然电磁环境来寻找宇宙中最轻的暗物质 。

(示意图)
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