編譯 李威
在這張歐洲南方天文臺施密特望遠(yuǎn)鏡拍攝的狼蛛星云照片中,中間的亮點就是超新星1987A
35年了,中畑雅行(Masayuki Nakahata)一直在等待附近的恒星爆炸。
上一次發(fā)生這樣的事件是在1987年,中畑雅行還剛剛進(jìn)入科學(xué)界。當(dāng)時,一個明亮的光點突然出現(xiàn)在南方天空。這個現(xiàn)在被稱為SN1987A的事件,是人類步入現(xiàn)代文明后距我們時間上最近的一次超新星爆發(fā)。毫無疑問,SN1987A當(dāng)時收獲了全世界媒體的關(guān)注目光,并且也推動了天體物理學(xué)的巨大進(jìn)步。
那個時候,中畑雅行還是個研究生,在位于日本飛驒市附近的神岡地下天文臺工作,使用的觀測工具就是當(dāng)時世界上最重要的中微子探測器之一“神岡二號探測器”。SN1987A事件發(fā)生時,中畑雅行和另一名研究生比良田惠子(Keiko Hirata)發(fā)現(xiàn),探測器接收到了大量來自超新星的中微子——這是人類第一次探測到來自太陽系之外的中微子。
如今,已是東京大學(xué)物理學(xué)家的中畑雅行已經(jīng)為下一次超新星爆發(fā)做好了準(zhǔn)備。他目前是全世界最大中微子實驗“超級神岡中微子探測實驗”的負(fù)責(zé)人。2021年年末,“超級神岡探測器”(“神岡二號探測器”的繼任者)升級了它的超新星預(yù)警系統(tǒng),于是,神岡地下天文臺的計算機(jī)就能幾乎實時地判斷出是否接收到了來自超新星的中微子,并且還能自動向全世界的傳統(tǒng)望遠(yuǎn)鏡發(fā)出提醒。
天文學(xué)家對下一次超新星爆發(fā)事件翹首以盼。“超新星爆發(fā)會讓所有人都興奮不已?!泵髂崽K達(dá)大學(xué)德盧斯分校天體物理學(xué)家亞力克?哈比格(Alec Habig)說。神岡二號探測器以及其他中微子探測器發(fā)出的提醒會立刻導(dǎo)致自動運(yùn)行中的望遠(yuǎn)鏡——在很多情況下,望遠(yuǎn)鏡的觀測并不需要人為干預(yù)和操作——轉(zhuǎn)向那顆垂死的恒星,以獲取來自超新星的第一縷星光。當(dāng)然,在那之前,來自這顆超新星的無數(shù)中微子已經(jīng)先行抵達(dá)地球。
不過,巴黎薩克萊大學(xué)天體物理學(xué)家帕特里斯?布歇(Patrice Bouchet)說,等到超新星的星光真的抵達(dá)地球時,等待天文學(xué)家的可不只是興奮與喜悅。當(dāng)年,布歇在智利拉西拉天文臺對SN1987A做出了重要觀測。他表示,超新星的亮度會超過滿月,即便是白天也肉眼可見,這樣的事件可能會讓專業(yè)天文學(xué)家使用的望遠(yuǎn)鏡中的那些極為靈敏但又非常脆弱的傳感器失效。
另外,布歇當(dāng)年觀測超新星時使用的部分儀器已經(jīng)不在了?!叭绻鬃腔颢C戶座α爆炸了,”布歇拿這兩顆知名恒星做例子,“我們不可能像觀測SN1987A那樣觀測它們?!笨蒲腥藛T肯定會手忙腳亂地調(diào)整設(shè)備,天文愛好者反而能在觀測中發(fā)揮重要作用,因為他們手上的望遠(yuǎn)鏡更小且沒有那么脆弱,而且很多天文愛好者都是觀測明亮天體方面的好手。
不過,超新星爆發(fā)顯然能讓天文學(xué)家獲益良多。雖然人類細(xì)致觀測的超新星爆發(fā)事件少之又少,但這類事件是我們認(rèn)識恒星內(nèi)部通過核聚變過程“鍛造”的化學(xué)元素如何播撒到全宇宙的關(guān)鍵。另外,恒星爆炸事件本身也會合成其他方式無法合成的化學(xué)元素。中畑雅行和他的同行們期待捕獲的中微子,為我們研究這種在爆炸恒星內(nèi)部發(fā)生的極端物理學(xué)過程打開了一扇絕無僅有的窗戶,并且可能促使我們做出有關(guān)基本力和基本粒子的重要發(fā)現(xiàn)。
1987年2月24日清晨,位于智利的加拿大拉斯坎帕納斯天文臺望遠(yuǎn)鏡操作員伊安?謝爾頓(Ian Shelton)意外地發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的光點。謝爾頓每天都要用望遠(yuǎn)鏡拍攝大麥哲倫星云的照片——雖然名字帶個“大”,但這其實是一個圍繞銀河系運(yùn)動的小星系,在南半球裸眼就能看到——這天,他在曝光照片時發(fā)現(xiàn)多了前面提到的那個光點。
謝爾頓立刻意識到這肯定是個大事件。于是,他立刻走到戶外,看向天空,果然發(fā)現(xiàn)了一顆此前從未見到過的明亮星星。上一次有人類用肉眼看到這類天體還要追溯到1604年,當(dāng)時,德國天文學(xué)家約翰內(nèi)斯?開普勒(Johannes Kepler)觀測并記錄了類似天文現(xiàn)象。
超新星爆發(fā)是宇宙中牽涉能量最多的事件之一,它們的光芒能一連持續(xù)數(shù)周乃至數(shù)月。在某些極為罕見的案例中,一顆超新星釋放的光芒甚至超過一整個星系。超新星爆發(fā)的類型有很多,但最常見的發(fā)生在超大質(zhì)量恒星——它們的質(zhì)量是我們太陽的8~140倍——的生命尾聲階段。
恒星的供能機(jī)制就是內(nèi)部的核聚變反應(yīng),而核聚變需要原料,等到原料耗盡時,大質(zhì)量恒星就形成了一個由鐵和鎳(等離子態(tài))組成的惰性核。此時,恒星的外層開始向內(nèi)坍縮,并最終引發(fā)核心部分的坍縮。在幾毫秒的時間內(nèi),恒星核心的密度就變得極高,質(zhì)子和電子結(jié)合形成中子。于是,恒星核心部分的密度一下就提高了幾個數(shù)量級,因為中子的體積要比等離子體物質(zhì)小得多。這還沒完,中子還會進(jìn)一步收縮,形成一個密度更高的球體——密度高到物理學(xué)允許的極限,并且最終導(dǎo)致恒星核心形成一個哈比格所說的“原中子星”。
每形成一個中子就會釋放一個中微子,因此,恒星核心部分在坍縮時就會突然爆發(fā)出大量中微子。不過,這還只是這場能量傾瀉事件的開端?!昂阈堑钠溆嗖糠謺裼挈c那樣墜落到恒星核心?!惫雀裾f。這些物質(zhì)在如此強(qiáng)的引力場中墜落數(shù)千乃至上萬千米,最終觸及恒星此時堅硬無比的中子內(nèi)核,之后反彈回去,形成向外擴(kuò)展的沖擊波。這種沖擊波猛烈異常,足以將恒星的其余部分撕得粉碎,最后只留下核心部分的中子星,質(zhì)量大約是我們太陽的2倍。
在這張哈勃空間望遠(yuǎn)鏡于2011年拍攝的照片中,SN1987A周圍環(huán)繞著數(shù)個發(fā)光環(huán)
在坍縮期間,各種物質(zhì)在下落過程中釋放的能量會擊碎基本粒子——這就和不斷將能量轉(zhuǎn)換成各類新粒子的高能對撞機(jī)中發(fā)生的過程一樣?!霸谀莻€極其致密、極其灼熱的環(huán)境中,任何過程都可能會出現(xiàn)?!倍趴舜髮W(xué)天體物理學(xué)家凱特?斯科爾伯格(Kate Scholberg)說。
那里的大部分粒子無處可去,只能不斷地相互撞擊,但有一種粒子是例外。撞擊產(chǎn)生的中微子有很大概率在不與任何物質(zhì)接觸的情況下直接逃逸到恒星之外的空間中。于是,在10秒或更長一點的時間里,恒星坍縮產(chǎn)生并向外噴發(fā)了大量中微子。距研究人員估計,SN1987A產(chǎn)生的中微子大約有1058個。
到目前為止,散逸的中微子就是超新星“揮霍”能量的最主要方式。雖然沖擊波可能要花上幾個小時才能突破恒星外層從而被我們探測到,但中微子幾乎可以以光速直接逃離恒星。中心坍縮的超新星99%的能量不是以光的形式逃逸的,而是以中微子的形式。
最后,原來恒星物質(zhì)中的大部分都進(jìn)入了星際空間。它們會在接下去的漫長時光中推動下一代恒星和行星的形成。實際上,我們的太陽系有可能就是在大約50億年前的時候通過這種方式形成的。
根據(jù)最新的估算,平均來說,每個世紀(jì)都會有一兩顆銀河系內(nèi)的恒星出現(xiàn)核心坍縮現(xiàn)象。然而,根據(jù)歷史資料,人類目前只記錄到了5顆裸眼可見的超新星,而且學(xué)界如今認(rèn)為其中只有兩顆發(fā)生了核心坍縮。造成理論與現(xiàn)實差異的因素有很多。首先,如果集中在坍縮核上的物質(zhì)質(zhì)量足夠多,那么就會形成黑洞,當(dāng)然也就不會發(fā)出光了。其次,即便超新星爆發(fā)事件真的發(fā)生了,恒星遺骸以及噴發(fā)出來的物質(zhì)也有可能被銀河系中厚重的星際塵埃遮擋。第二種情況應(yīng)該是更為主要的原因。
幸運(yùn)的是,中微子能夠逃出恒星核心依賴的物理學(xué)機(jī)制也使得這種粒子能夠暢通無阻地穿過布滿塵埃的銀河系中心。這就意味著,只要出現(xiàn)了超新星爆發(fā)事件,無論其具體情況如何,地球上的中微子探測器都能接收到大量中微子,從而記錄到究竟是哪顆恒星發(fā)生了坍縮,這是通過其他方式無法做到的。
那么,地球上的中微子探測器究竟能接收到多少來自超新星爆發(fā)的中微子呢?1987年的時候,當(dāng)時世界上最大的中微子探測器之一“神岡二號探測器”用3 000噸水捕捉到了11個中微子。美國和俄羅斯的中微子探測器也捕獲了幾個中微子。如果今天發(fā)生類似的事件,于1996年投入運(yùn)營、擁有5萬噸水的“超級神岡探測器”應(yīng)該會捕獲至少300個中微子——如果超新星爆發(fā)在我們銀河系內(nèi),而非在大麥哲倫星云內(nèi),那么應(yīng)該還會更多。
“超級神岡探測器”從2018年起便開始了升級。這次升級大大提升了它研究超新星的能力。尤為重要的是,由日本和美國物理學(xué)家組成的“超級神岡中微子探測實驗”合作小組往探測器的水中加入了稀土金屬釓。有了釓之后,探測器就能清楚地區(qū)分兩類超新星產(chǎn)生的中微子了。其中一類會在探測器內(nèi)產(chǎn)生會向隨機(jī)方向傳播的閃光,但另一類產(chǎn)生的閃光會直接指向中微子運(yùn)動的方向。
能夠?qū)崟r區(qū)分這兩類中微子意味著“超級神岡探測器”的軟件可以迅速計算出天文學(xué)家應(yīng)該讓望遠(yuǎn)鏡對準(zhǔn)的方向,誤差不超過3°?!罢且驗槟軌騾^(qū)分兩類中微子,超級神岡探測器現(xiàn)在成了能夠給出超新星位置的全球最佳中微子探測器?!敝挟x雅行說。
此外,“超級神岡探測器”還搭載了一個名為“SNWatch”的超新星提示系統(tǒng),用于提醒合作團(tuán)隊的高級成員可能探測到了超新星爆發(fā)產(chǎn)生的中微子。與此同時,這個系統(tǒng)還會觸發(fā)探測器所在的洞穴狀地下大廳以及控制室的警鈴。2017年,如今的新澤西普雷斯頓大學(xué)物理學(xué)家薩拉?薩斯曼(Sara Sussman)在“超級神岡探測器”工作組做研究生,她就親身經(jīng)歷了一次這樣的超新星警示。那是薩斯曼第一次在“超級神岡探測器”的控制室輪班,結(jié)果警鈴?fù)蝗淮箜憽恢溃@其實只是一次演習(xí)?!拔疫@輩子都忘不了那個時刻。”她說。
最近,“超級神岡中微子探測實驗”合作小組還制定了一項規(guī)定:當(dāng)探測器提示發(fā)現(xiàn)超新星時,合作小組的領(lǐng)導(dǎo)們應(yīng)該召開緊急會議判斷接收到的信號是否真實,并且決定是否要向外界公布這個消息。從2021年12月起,合作小組剪除了所有不必要的人為干預(yù)流程。中畑雅行表示,如果探測器接收到了大量中微子,SNWatch會在5分鐘內(nèi)自動向天文學(xué)家發(fā)出警示以及超新星事件的坐標(biāo)。他還補(bǔ)充說,軟件系統(tǒng)的后續(xù)升級還會將這個反應(yīng)時間縮減到1分鐘。
這與SN1987A超新星爆發(fā)事件發(fā)生時的消息傳遞方式天差地別。當(dāng)年,謝爾頓所在的拉斯坎帕納斯天文臺位于智利山頂,連一根電話線都沒有,配備的衛(wèi)星電話也常年處于失靈狀態(tài)。為了將這個剛剛出現(xiàn)的科研寶庫告知其他天文學(xué)家,天文臺的員工只好驅(qū)車兩小時去離天文臺最近的小鎮(zhèn)發(fā)電報。
中微子警示系統(tǒng)并不是什么新鮮事物,早在差不多20年前就出現(xiàn)了。超新星早期預(yù)警系統(tǒng)(SNEWS)就是一個由“超級神岡探測器”以及其他中微子天文臺構(gòu)成的中微子預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。除“超級神岡探測器”外,這個系統(tǒng)還包括鑲嵌在南極一立方千米冰塊中的光感器陣列IceCube,以及埋藏在地中海水下的類似陣列KM3NeT。另外,中國和美國目前在建的大型中微子設(shè)施也有望在未來幾年中加入這個網(wǎng)絡(luò)。日本還在籌建規(guī)模6倍于“超級神岡探測器”的“超超級神岡探測器”?!叭绻y河系中心發(fā)生超新星爆發(fā)事件,我們期望借助這個探測器,探測到54 000~90 000個中微子。”超超級神岡探測器項目聯(lián)合發(fā)言人弗朗西斯卡?迪羅多維科(Francesca Di Lodovico)說。
SNEWS設(shè)立的初衷是期望將各類相關(guān)信號(無論有多么弱)整合到一起以提高探測結(jié)果的可信度。SNEWS網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的各大探測器都安裝了一個與SNEWS中心服務(wù)器相連的軟件,一旦監(jiān)測到了異常中微子活動,就會向后者匯報。只有當(dāng)處于不同地區(qū)的兩部中微子探測器在10秒間隔內(nèi)都監(jiān)測到了中微子活動突然飆升,SNEWS才會警示天文學(xué)家,可能發(fā)生了超新星爆發(fā)事件?!叭绻挥谌毡竞鸵獯罄膬杉要毩嶒炇叶急O(jiān)測到了同一種現(xiàn)象,那就不太可能是隨機(jī)現(xiàn)象和噪聲?!惫雀裾f。
“超級神岡探測器”位于日本飛驒市附近,研究團(tuán)隊在其內(nèi)部工作時需要劃船
20世紀(jì)90年代,也就是SN1987A讓科研人員們意識到及早警示中微子數(shù)量上升的重要性之后數(shù)年,斯科爾伯格和哈比格開始參與SNEWS的工作。當(dāng)時,“神岡二號探測器”還沒有現(xiàn)場報告系統(tǒng)。中畑雅行和比良田惠子的任務(wù)就是在超新星爆發(fā)結(jié)束后尋找爆發(fā)產(chǎn)生的中微子。為此,他們要把探測器一連數(shù)天的原始數(shù)據(jù)打印出來——那可是成百上千頁滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)奈募缓笥萌庋壑鹦袡z視,尋找接收到的中微子數(shù)量的高峰。
SNEWS網(wǎng)絡(luò)在2005年正式啟用,但到目前為止連一次警示都沒發(fā)出過?!拔覀儾坏貌粴J佩這些研究人員的堅韌與毅力,”哈佛大學(xué)(位于馬薩諸塞州劍橋)天文學(xué)家羅伯特?克爾什納(Robert Kirshner)說:“他們知道自己做著正確且重要的事,但到目前為止,他們還沒有獲得多少回報?!?/p>
現(xiàn)在,SNEWS即將推出它的第一次重大升級,也就是SNEWS2.0。升級的一大目標(biāo)就是讓系統(tǒng)在探測器可能捕捉到超新星產(chǎn)生的中微子但可信度沒那么高時,也發(fā)出警示。過去,各大中微子天文臺都對發(fā)出警示持保守態(tài)度,希望避免任何可能的誤報。不過,在最近幾年里,這種氛圍發(fā)生了變化,科研人員現(xiàn)在樂于交換低可信度的警示消息,目的當(dāng)然是以防萬一。
“研究人員的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了180° 大轉(zhuǎn)彎?!惫雀裾f。導(dǎo)致這種變化的部分原因,就是引力波天文學(xué)的蓬勃發(fā)展,這個領(lǐng)域每周甚至每天都會產(chǎn)生需要許多天文學(xué)家使用普通望遠(yuǎn)鏡跟蹤觀測的目標(biāo)信號。于是,我們就可以從各種天文學(xué)現(xiàn)象的角度研究同一事件。這是一股朝著多信使天文學(xué)發(fā)展的趨勢。
SNEWS2.0的另一大創(chuàng)新是,當(dāng)多個中微子天文臺都接收到大量中微子時,SNEWS2.0會通過對比這種粒子抵達(dá)各大天文臺的時間差異,運(yùn)用三角測量法追溯目標(biāo)源。哈比格說,這種溯源方法在精度上遠(yuǎn)不及“超級神岡探測器”這一個探測器提供的結(jié)果,但通過三角測量法溯源在時效上最后可能會快得多。
當(dāng)謝爾頓在智利用肉眼看到SN1987A時,布歇在正確的時間出現(xiàn)在了正確的地點。布歇當(dāng)時一直在位于拉西拉的歐洲南方天文臺工作,借助那兒的特殊設(shè)備,他能在白天對天體做紅外波段的觀測。這意味著,即便各種天體發(fā)出的可見光都淹沒在了白晝的天空之中,布歇也能繼續(xù)測量超新星的亮度。不過,布歇當(dāng)年使用的望遠(yuǎn)鏡現(xiàn)在已經(jīng)退役,而且現(xiàn)代天文臺都沒有配備支持做日間紅外波段觀測的設(shè)備。
另外,布歇還補(bǔ)充說,更糟糕的情況是,目前,大多數(shù)大型天文臺都退役了它們原本配備的小口徑可見光波段望遠(yuǎn)鏡,只專注于那些靈敏度最高的大型設(shè)備,但這些高靈敏度設(shè)備在觀測那些明亮天體時就沒什么用了。不過,英國華威大學(xué)天文學(xué)家丹尼?斯蒂斯(Danny Steeghs)對此樂觀得多。他表示,部分受到多信使天文學(xué)發(fā)展的影響,天文學(xué)界近年來有“小型望遠(yuǎn)鏡”復(fù)興的趨勢?!艾F(xiàn)在,我們擁有了新一代功能性更強(qiáng)的小型望遠(yuǎn)鏡,”斯蒂斯說,“超新星爆發(fā)時,我們的確有可能錯過最初的那個階段,但我敢肯定所有人都會興奮起來,拿出看家本領(lǐng),盡可能仔細(xì)地觀測?!彼沟偎故恰耙Σü鈱W(xué)瞬態(tài)觀測儀”的負(fù)責(zé)人,這個系統(tǒng)可以快速覆蓋一大片天區(qū)以尋找可能與引力波相關(guān)的光源。
“即便是那些真的很亮的天體目標(biāo),聰明的天文學(xué)家也會找到合適的觀測方式。”拉斯克魯塞斯天文臺高級科學(xué)家安迪?霍維爾(Andy Howell)說。拉斯克魯塞斯天文臺位于加利福尼亞圣巴巴拉附近,管理著一張由諸多自動望遠(yuǎn)鏡構(gòu)成的觀測網(wǎng)絡(luò),這些望遠(yuǎn)鏡分工合作,觀測范圍就能覆蓋整個天區(qū)?!拔覀兛梢匀旌蛴^測超新星,因為我們管理的望遠(yuǎn)鏡總有處于黑夜的?!?/p>
要想觀測極其明亮的天體,天文學(xué)家就得使用一些小技巧,比如短時間曝光或者將望遠(yuǎn)鏡鏡面部分涂黑以削減其反射的光。不過,最為重要的觀測目標(biāo)之一——測量超新星的亮度及其隨時間的變化——很難做得十分精確。天文學(xué)家通常通過校準(zhǔn)的方式測量天體亮度,也就是將目標(biāo)天體的亮度與同一區(qū)域內(nèi)已知亮度的著名天體作比較。然而,如果目標(biāo)天體實在太過明亮,以至于遮掩了其他所有天體的光芒,那么這種方法顯然就無效了。
布歇說,如果天文學(xué)家真的遇到了困難,那也沒有關(guān)系,因為有一大群嚴(yán)肅、認(rèn)真的天文愛好者或許能幫上忙??偛吭O(shè)于馬薩諸塞州坎布里奇的美國變星觀測者協(xié)會可以把大量天文愛好者組織起來——要知道,有不少天文愛好者樂于做這樣的事。“他們絕對不會拒絕這樣的邀請——有一些甚至?xí)诘弥追昼姾缶蛦⒊糖皝砘顒蝇F(xiàn)場?!币呀?jīng)在美國變星觀測者協(xié)會工作了40年、經(jīng)常組織天文愛好者活動的天文學(xué)家伊麗莎白?瓦根(Elizabeth Waagen)說。
“哪里都有天文愛好者?!本幼∮诜姨m于韋斯屈萊的天文愛好者界名人、IT專家阿托?奧科桑森(Arto Oksanen)說,“所以,無論什么時候,都肯定有天文愛好者能在晴朗的天氣下觀測目標(biāo)?!眾W科桑森是一家天文愛好者俱樂部的主席,這家俱樂部的成員們在赫爾辛基北面大約300千米的地方自行建造了一座可以遠(yuǎn)程控制的天文臺。這座天文臺擁有可自動開啟、關(guān)閉的穹頂,內(nèi)設(shè)一架40厘米口徑的反射式望遠(yuǎn)鏡,完全由俱樂部成員負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營。
不過,即便是口徑更小的望遠(yuǎn)鏡也足以觀測明亮的超新星了。奧科桑森說,如果目標(biāo)確實很亮的話——比如裸眼就能在芬蘭天空中看到——那么他的第一反應(yīng)大概率是用尼康數(shù)碼單反直接拍攝照片。要知道,對于觀測超新星來說,時間是非常重要的因素,只要操作及時,即便是相機(jī)拍攝這種非常粗糙的方法,也能記錄下有關(guān)超新星亮度變化的重要信息。
另一方面,居住在美國俄勒岡本德的天文愛好者湯姆?考爾德伍德(Tom Calderwood)則表示,鮮有天文愛好者為了可能出現(xiàn)的超新星而制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃?!昂翢o疑問,天文愛好者圈子完全有必要坐下來,好好想想做哪些準(zhǔn)備?!笨紶柕挛榈抡f。
SN1987A改變了很多人的人生。謝爾頓在目擊超新星后決定繼續(xù)攻讀天文學(xué)博士。布歇則把這次超新星爆發(fā)之后一年的大部分時光都花在了智利山頂,并且自此之后一直在研究這顆超新星及其遺跡??藸柺布{的情況與布歇相似,也是在這次事件之后一直研究SN1987A的遺跡。值得一提的是,克爾什納很快就可能借助2021年年底發(fā)射升空的美國宇航局詹姆斯?韋布空間望遠(yuǎn)鏡進(jìn)一步研究這顆超新星的性質(zhì),因為這架望遠(yuǎn)鏡能夠探測SN1987A的紅外輻射。此外,中畑雅行當(dāng)時的研究生導(dǎo)師、已故物理學(xué)家小柴昌俊(Masatoshi Koshiba)也憑借通過“神岡二號探測器”取得的研究成果(主要是探測到了那11個超新星中微子)分享了2002年諾貝爾物理學(xué)獎。
瓦根說,很多從事天文學(xué)研究的青年學(xué)者都還記得他們對天文學(xué)產(chǎn)生興趣的那一天——當(dāng)然,這對其他科學(xué)領(lǐng)域也同樣適用——“總有一些特殊事件勾起了他們的想象,并就此改變了他們的人生”。瓦根還表示:“毫無疑問,下一次地球可見的超新星爆發(fā)也同樣會改變很多人的人生,會以一種嶄新的方式把他們同天空聯(lián)系在一起?!?/p>
“那樣的事件會很令人興奮,”波士頓大學(xué)粒子物理學(xué)家埃德?卡恩斯(Ed Kearns)說,“我不知道那時究竟會發(fā)生什么、會產(chǎn)生何種影響,因為這還牽涉諸多人性因素。自1987年后,我們還沒有探測到哪怕一顆來自超新星的中微子,但情況隨時可能改變。每一年都是嶄新的一年,每一天都是嶄新的一天,都完全有可能在天空中看到明亮的超新星?!?/p>
資料來源 Nature