刚刚,诺贝尔物理奖爆冷!82岁狂人一人独揽,凿穿南极冰川


新智元报道 就在刚刚,2026年诺贝尔物理学奖公布! 比利时裔理论物理学家、威斯康星大学麦迪逊分校教授Francis Halzen,一人独揽整座诺奖奖杯。 获奖理由是表彰他「对冰立方中微子天文台的决定性贡献,以及发现来自天体物理源的高能中微子」。 1200万瑞典克朗奖金,全部归他一人! 赛前接连拿下两个「诺奖风向标」的华人物理学家薛其坤和叶军,这次都没能押中。 这个奖项,全额授予了一位曾被所有人当成「疯子」的理论物理学家。 上一次物理学奖只颁给一个人,还是1992年。中间隔了整整34年。 因为在38年前,他提出了一个疯狂到不可思议的构想: 去地球上最苦寒绝望的南极点,把整整1立方公里的万年冰川钻开,改造成一台捕获宇宙深处神秘粒子的超级望远镜! 他后来回忆这段往事,说得非常坦白:「我猜别人一定也想到过同样的点子,然后放弃了。要不是我当时对天然冰的光学性质一无所知,我大概也会放弃。」 今天,这个构想不仅改变了人类观测宇宙的维度,也终于登上了物理学的最高荣耀殿堂。 靠着这台深埋冰下的「冰立方」,人类第一次确认: 有高能中微子,从太阳系之外很远的地方飞来! 更有意思的是,两年前,诺贝尔物理学奖颁给了为机器学习打下地基的Hopfield和Hinton。 而这台冰下望远镜最亮眼的发现之一,我们银河系的中微子图像,正是靠机器学习从海量数据里挖出来的。 宇宙中「幽灵」:中微子 首先,我们必须先认识一下今天的主角——中微子。 诺奖官方插图:中微子沿直线飞来,穿进南极冰 它没有电荷,质量几乎为零,它几乎不与任何物质发生相互作用。被称为「宇宙幽灵」。此刻,有大约650亿个来自太阳的中微子,正穿过你的指甲盖。 为什么科学家一定要去寻找它?因为中微子是宇宙中最完美的「信使」。 它不同于光和宇宙射线,不受磁场影响,走的是绝对直线;同时它穿透力极强,不会被任何尘埃云或辐射阻挡。 哪怕是在宇宙深处超大质量黑洞的边缘,只要产生了高能中微子,它们就能直线飞越数亿光年,把原汁原味的宇宙极端事件信息,「快递」到地球。 如果人类能捕捉到这些高能中微子,就等于拥有了一双能够看穿宇宙的「透视眼」,让人类给宇宙做「CT扫描」。 宇宙射线被磁场带偏,伽马射线被尘埃挡住,中微子沿直线飞到地球 一个极其疯狂的想法——去南极凿冰! 麻烦在于,它太难抓了。 绝大多数中微子会直接穿过探测器。如果中微子的数量足够大,且我们准备的靶子(探测介质)足够厚、足够多,总会有那么几个中微子,会「一头撞上」靶原子核。 想攒够这样的碰撞,探测器就得大得离谱。 当高能中微子在介质中发生剧烈碰撞时,会产生带电粒子(比如缪子)。 这些带电粒子在介质中穿行的速度,会超过光在该介质中的传播速度,从而产生一种类似于「音爆」的光学现象——切伦科夫辐射,发出幽幽蓝光。 只要我们在极暗的环境中,放置足够多、足够灵敏的光学传感器,抓拍到这些蓝光,就能反推出中微子飞来的方向。 起初,科学家想用海水做介质。但深海的生物发光(比如水母)和天然放射性物质,会产生大量噪音。 这时候,弗朗西斯·哈尔岑登场了。 今年82岁的Francis Halzen 1980年代,他在研究宇宙射线时,听到了一个消息:苏联科学家正计划在南极洲使用无线电接收器捕捉中微子信号。 哈尔岑脑子里突然闪过一个绝妙的灵感:为什么我们要去海里折腾?为什么不直接用南极的冰? 南极冰盖有着得天独厚的优势: 足够大 :有无尽的天然冰层,完全满足建造超级探测器的需求。 足够暗、足够纯 :冰层深处是绝对的黑暗,没有发光生物,也没有复杂的海流干扰。 固态的绝对稳定 :把传感器冻在冰里,它们将永远保持绝对静止,这对于精确计算粒子的轨迹至关重要。 1988年,哈尔岑和同事John G. Learned正式提出了在南极冰层下建造中微子天文台的构想。 起初,这个想法听起来就像是科幻小说。但哈尔岑四处游说,最终拉起了一支队伍,开始了人类历史上最硬核的「极地包工头」岁月。 一立方公里的「冰立方」与逆向灯泡 在南极造天文台,绝不是搭个帐篷那么简单。 1993年,哈尔岑团队在南极开始了初步尝试(AMANDA项目)。 最初他们遇到巨大的挫折:浅层冰里充满了气泡,光线根本传不出去。但他们没有放弃,冰川学家指出,挖得越深,巨大的压力就会把气泡挤压进冰的晶格中。 果不其然,当他们钻到1400米以下时,奇迹出现了——这里的冰层极其纯净、透明。中微子碰撞产生的蓝色闪光,可以毫无阻碍地穿透数百米的冰层! 在国家科学基金会(NSF)的支持下,2004年,冰立方的建设正式启动。这是一项工程学上的奇迹。 工程师们使用高压热水钻,在南极极寒的冰原上,硬生生融化出了一口口深达两公里多的垂直深井。 每钻好一口井,他们必须争分夺秒,赶在井水重新冻结之前,将一根挂满*光学传感器的超长电缆沉入井底。 这样的电缆,他们一共放

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