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哈喽,大家好,今天小睿这篇评论,主要来分析南极冰层射出神秘信号,能量超 0.6 艾电子伏特,物理标准模型遇考?

南极,这片冰封的净土,藏着太多宇宙奥秘。谁能想到,一个悬在 4 万米高空的探测气球,竟捕捉到了从冰层深处射出的神秘无线电脉冲。

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这些信号能量高达 0.6-0.8 艾电子伏特,传播方向完全违背已知物理规律,让全球物理学家困惑近十年。

新一代探测器已完成地面标定,2026 年初将首飞揭秘,这个困扰科学界的谜题即将迎来答案?

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ANITA 实验的初衷很明确:捕捉来自宇宙深处的超高能中微子信号,中微子是宇宙中最 “孤僻” 的基本粒子,每秒数千亿个穿过人体却不留痕迹,只有极少数高能中微子撞击原子核时,才会产生无线电辐射。

科学家将携带 48 个天线的探测平台吊在氦气球上,在南极 40 公里高空巡航,俯瞰数百万平方公里冰面。

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2014 年 12 月和 2016 年 12 月,实验两次记录到异常信号:它们不是从天空射入,而是从冰层下以 30 度仰角向上射出。2014 年 12 月和 2016 年 12 月,实验两次记录到异常信号:它们不是从天空射入,而是从冰层下以 30 度仰角向上射出。

这些信号能量达到 0.6-0.8 艾电子伏特。按照粒子物理学标准模型,这个能量级别的中微子根本无法穿透地球,在到达南极前就会被地幔、地核物质吸收。

为了验证信号真实性,研究团队排查了仪器故障、射频干扰等所有可能,还调取了其他探测器数据。

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常规解释失效后,科学界提出了三种核心猜想,每一种都可能改写物理规则。

第一种是 “新粒子假说”,有理论认为,可能存在未被发现的 “惰性中微子” 或类中微子粒子,它们的相互作用特性与已知中微子不同,能轻松穿透地球。

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但这种假说面临一个难题:目前没有任何粒子加速器实验能证实这类粒子存在。

第二种是 “暗物质起源说”,暗物质占宇宙总质量的 85%,但其性质仍是未解之谜。有模型预测,某些暗物质粒子能与普通物质发生微弱相互作用,穿过地球时在南极冰层产生次级粒子,形成向上的信号。

但全球多个暗物质探测实验,包括中国锦屏地下实验室的相关设备,至今都没捕捉到相关证据。

第三种是 “冰层物理特性猜想”。南极冰盖厚度达数公里,内部有复杂的温度梯度、晶体结构,

无线电波在非均匀介质中可能发生折射、反射,或许特殊冰层结构将其他方向的信号重定向,造成 “从地下射出” 的假象。

这种解释虽不激进,但目前也缺乏直接证据支撑。

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为了破解谜题,科学家们早已行动起来,由斯蒂芬妮・维塞尔领导的团队,正在推进新一代探测器 PUEO 的研发,这款探测器比 ANITA 更先进,引入了干涉测量技术,能以更高分辨率锁定信号来源,还能有效抑制背景噪声。

2025 年 11 月 28 日,PUEO 项目团队发布官方公告,宣布探测器已完成最后一轮地面标定,所有电子设备通过南极极端环境模拟测试,计划 2026 年初在南极罗斯冰架开展首次飞行测试。

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国际协作正在升级,12 月 5 日,中国锦屏地下实验室官方宣布,已与 PUEO 团队达成数据共享协议。

锦屏实验室是全球最深的地下实验室,其暗物质探测设备灵敏度处于世界前列,双方将共同开发信号分析算法,同步验证异常信号是否与暗物质相关。

按照计划,PUEO 探测器单次飞行将持续数周,数据采集能力是 ANITA 的 10 倍以上,能捕捉更多罕见事件。

如果再次探测到类似异常信号,将极大提升现象可信度;如果没有发现,可能意味着之前的信号是偶然的系统误差。

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南极冰层下的神秘信号,既是对物理标准模型的挑战,也是科学探索的动力。从 ANITA 的意外发现到新一代探测器的研发,人类正在一步步逼近真相。

最终答案是新粒子、暗物质,还是冰层物理的新认知,这场探索都将推动科学界向前迈进,这就是未知的魅力,也是科学的意义。