特性
暗物質探測器能被冷凍至接近絕對零度(即零下273.15攝氏度),在此溫度下,一切運動都將停止。在接近絕對零度的條件下,科學家或能測出幾百萬分之一華氏度的溫度變化。亞巴塞斯等研究人員將此稱為是“高熱信號”。研究結果刊登在8月號《光學材料》(Optical Materials)雜誌上。據研究論文描述,輻射熱測量儀當前可以識別原子核顫動和電子鏇轉產生的振動差異。
分析
西班牙 物理學家亞巴塞斯表示:即便我們不知道暗物質是什麼東西,但我們很清楚暗物質的行為特徵。
據物理學家介紹,目前他們只能對宇宙中大約5%的暗物質進行探測。物理學家是根據遙遠星系的行為探知暗物質存在的。遙遠星系的活動方式只能用肉眼看不到的物質質量產生的 引力來解釋。根據物理學家的估計, 宇宙中約20%的物質是暗物質,75%的物質是 暗能量。 暗能量是驅動 宇宙加速膨脹的斥力。
套用
布朗大學物理學家裡克·蓋茨凱爾(Rick Gaitskell)曾花費十年心血,試圖開發出能在此溫度下運轉的暗物質探測系統,他介紹:若要保證輻射熱測量儀可靠運行,則必須令其敏感度更高,而且,當把它從46克的樣機變成0.5噸重的實用模式時,還必須維持這種敏感度。在接近 絕對零度的條件下實施研究“非常具有挑戰性”。我們現在使用的液態氙。液態氙溫度相對低,只有零下150 華氏度。在較為耐用的 冰櫃里,幾乎就能獲得這種條件。
新型暗物質探測器有望在5年內投入使用。