Ssylka

Может ли WINERED установить новые ограничения на время жизни темной материи?

Исследование, проведенное с использованием инфракрасного спектрографа WINERED, направлено на поиск темной материи через выявление исключительно узких спектральных линий, возникающих при распаде частиц, и установление новых нижних ограничений на их время жизни в диапазоне масс от 1.8 до 2.7 эВ.
Может ли WINERED установить новые ограничения на время жизни темной материи?
Изображение носит иллюстративный характер

Темная материя не излучает, не поглощает и не отражает свет, что делает её недоступной для традиционных методов физики частиц, основанных на электромагнитных сигналах. Ученые прибегают к поиску косвенных сигналов, связанных с распадом темной материи, что становится ключевым направлением современных исследований.

В эксперименте принимали участие такие учреждения, как Токийский столичный университет, PhotoCross Co. Ltd. и Киотский университет промышленности, наряду с рядом других партнерских институтов. Ключевыми фигурами стали Вен Инь, занимающийся теориями темной материи и стратегией детектирования, Тайки Бессхо, который представил инструмент WINERED, и Юдзи Икеда, оказавший решающую инженерно-астрономическую поддержку. Исследование опирается на предварительные результаты, опубликованные в Physical Review D.

Спектрограф WINERED, установленный на одном из телескопов Magellan в Чили, специально сконструирован для регистрации очень узких спектральных линий, ожидаемых при распаде темной материи на фотоны. В сравнении с такими передовыми инструментами, как NIRSpec на телескопе James Webb, WINERED демонстрирует необходимую высокую разрешающую способность для выявления редчайших сигналов.

Телескопы Magellan с 6.5-метровыми зеркалами, расположенные в обсерватории Las Campanas в пустыне Атакама, обеспечивают отличные условия для астрономических наблюдений. В эксперименте в качестве мишеней выбраны карликовые сфероидальные галактики, богатые темной материей, что позволяет, подобно эффекту дисперсии белого света через призму, выделить узкую эмиссионную линию на фоне подавленного континуума.

Наблюдения длились около четырех часов, при этом использовались метод ноддинга для устранения яркого неба и корректировка доплеровских сдвигов через объединение данных с различных целей, что позволило изолировать потенциальный сигнал распада. Несмотря на отсутствие однозначного сигнала темной материи, эксперимент установил более жесткие нижние границы для времени жизни частиц в диапазоне 1.8–2.7 эВ; зафиксированные избытки требуют дополнительного анализа.

Результаты, опубликованные в Physical Review Letters, представляют собой самые строгие на сегодняшний день ограничения для времени жизни частиц темной материи в заданном диапазоне масс. Это подтверждает возможность использования высокоразрешающей инфракрасной спектроскопии для исследования слабых сигналов в эВ-диапазоне и вносит вклад в уточнение теоретических моделей распада темной материи.

Будущие планы включают детальный анализ зафиксированных избытков и разработку новых спектрографов, специально адаптированных для детектирования темной материи. Согласно публикации прошлого года, предложенной Вен Инем, Тайки Бессхо и Юдзи Икедой, снижение требований к пространственному разрешению позволит установить такие инструменты на телескопы с меньшим апертурой, сохраняя чувствительность, сравнимую с WINERED@Magellan, что обеспечит расширение наблюдательной базы и увеличение доступного времени нацеливания.


Новое на сайте