Что такое тёмные фотоны и почему они только сейчас стали реальным кандидатом на роль тёмной материи?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Всего 15% того, что мы видим вокруг — от звёзд и галактик до стула, на котором вы сидите, — составляет обычную материю. Остальные 85% — это загадочная, невидимая субстанция, которую учёные назвали тёмной материей. Она не излучает, не поглощает и не отражает свет, проявляя себя лишь гравитационно, словно невидимый архитектор, удерживающий галактики от разлетания. Десятилетиями физики охотятся за частицей-призраком, из которой она состоит, но все попытки были тщетны.

Однако недавняя работа двух теоретиков вдохнула новую жизнь в одного из самых интригующих кандидатов — тёмный фотон. Они предложили элегантное решение проблемы, которая долгое время считалась для этой гипотезы фатальной.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Идеальный кандидат с ахиллесовой пятой

Представьте себе тёмного двойника фотона — частицы света. Он во многом похож на своего «светлого» брата, но с двумя ключевыми отличиями: у него есть масса, и он почти не взаимодействует с нашим миром. Эта отстранённость делает его идеальным кандидатом на роль тёмной материи: он может существовать в огромных количествах, формируя гравитационные структуры, но оставаясь при этом невидимым.

Звучит прекрасно, не так ли? Но у этой красивой теории была одна фундаментальная проблема, связанная с рождением Вселенной.

В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная была невероятно плотным и горячим «супом» из частиц. Согласно моделям, в таких экстремальных условиях тёмные фотоны не могли существовать поодиночке. Вместо этого они должны были «сцепляться» друг с другом, образуя гигантские, простирающиеся на всю Вселенную нитевидные структуры — так называемые космические струны.

И в этом крылась ахиллесова пята гипотезы. Такая «космическая паутина» — это совсем не то, что нужно для объяснения наблюдаемой Вселенной. Тёмная материя должна сбиваться в массивные, сферические облака — гало, — внутри которых и формируются галактики. А длинные, натянутые струны просто не могут выполнять эту работу. По сути, этот механизм делал тёмные фотоны нежизнеспособным кандидатом. Казалось, теория зашла в тупик.

Пространство параметров темной материи темных фотонов, включая исключения из астрофизических наблюдений и наблюдений с помощью галоскопа (серого цвета) и экспериментальные перспективы (желтого цвета). Для инфляционного производства образование дефектов с эталонным кинетическим смешиванием ϵ∼egD/16π2 исключает большую часть пространства параметров (заштрихованная красным цветом область). Большинство других моделей эффективно производят темные фотоны не позднее, чем когда скорость Хаббла H⋆≈mA, ограничивая кинетическое смешивание ниже верхней красной линии.
Автор: David Cyncynates and Zachary J. Weiner Источник: journals.aps.org
Хитрость во времени, а не в силе

Дэвид Цинцинатес и Закари Вайнер подошли к проблеме с неожиданной стороны. Вместо того чтобы пытаться как-то «распутать» эти струны, они задались вопросом: а что если тёмные фотоны просто не создавались в тот хаотичный ранний период? Что если они появились позже, когда Вселенная уже достаточно остыла и расширилась?

Их решение — это гениальный трюк со временем. Представьте, что вы пытаетесь собрать хрупкую модель из конструктора в центре бушующей толпы — скорее всего, у вас ничего не получится. Но если подождать, пока толпа разойдётся, и в зале станет просторно, задача станет выполнимой.

Исследователи ввели в свою модель новое гипотетическое поле, которое в ранней Вселенной, в период «толпы», эффективно подавляло массу тёмных фотонов, делая их слишком «лёгкими» для образования струн. Но по мере остывания Вселенной это поле менялось, и в определённый момент запускался процесс тахионной нестабильности. Говоря простым языком, это был спусковой крючок, который позволил массе тёмных фотонов «включиться» и лавинообразно родиться в уже гораздо более спокойных условиях.

Этот механизм «отложенного старта» решает главную проблему: тёмные фотоны появляются «точно в срок» — достаточно поздно, чтобы избежать образования струн, но достаточно рано, чтобы успеть сформировать необходимые гравитационные структуры, следы которых мы видим в реликтовом излучении.

Иллюстрация производства темных фотонов, которое позволяет избежать образования дефектов за счет задержки времени производства. После производства и перехода в нерелятивистское состояние темная материя имеет известную плотность энергии при любом масштабном факторе a (обозначенном зеленой линией), экстраполированную из ее современного значения. При любом выборе параметров модели ее плотность энергии превысит порог образования дефектов (в области, заштрихованной красным) в какой-то ранний момент времени. При достаточном задерживании образования темных фотонов, т. е. до достижения некоторой критической скорости Хаббла H⋆ (обозначенной синей линией), они никогда не вызывают образование дефектов (согласно сплошной черной кривой). Темные фотоны, образованные слишком рано (как показано на пунктирной черной кривой), коллапсируют в сеть струн, которая не является жизнеспособной холодной темной материей.
Автор: David Cyncynates and Zachary J. Weiner Источник: journals.aps.org
Поймать невидимку: от лабораторий до телескопов

Самое главное в этой новой теории — она не просто красива на бумаге. Она предлагает конкретные способы проверки, открывая дорогу для экспериментаторов.

1. Подслушать тишину в лаборатории

Предыдущие модели предполагали, что тёмные фотоны должны взаимодействовать с нашим миром настолько слабо, что зафиксировать их практически невозможно. Но в сценарии Цинцинатеса и Вайнера это взаимодействие может быть сильнее. А значит, у нас появляется шанс!

Эксперименты нового поколения, такие как DM-Radio, ALPHA и MADMAX, — это, по сути, сверхчувствительные «радиоприёмники», настроенные на поиск сигнала от тёмной материи. Они создают идеально изолированные от любых помех условия и пытаются уловить тот редкий момент, когда тёмный фотон спонтанно превратится в обычный, видимый фотон. Если теория верна, эти детекторы могут вскоре услышать «шёпот» тёмного мира.

2. Увидеть дрожь звёзд в небе

Новая модель предсказывает и астрономические эффекты. Поскольку тёмные фотоны рождались позже, чем в классических моделях, это должно было оставить уникальный след в структуре Вселенной — привести к образованию большего числа мелкомасштабных скоплений, так называемых мини-гало.

Эти мини-гало слишком малы, чтобы их можно было увидеть напрямую, но их гравитационное влияние могут зафиксировать будущие сверхмощные телескопы. Например, они могут вызывать едва заметное «дрожание» в движении или яркости далёких звёзд, проходящих рядом с таким невидимым скоплением. Прямое обнаружение в лаборатории в сочетании с такими астрономическими наблюдениями стало бы неопровержимым доказательством.

Пространство параметров, доступное для темной материи из темных фотонов, произведенной кинетически связанным скаляром. Требование пренебрежимо малой обратной реакции в наблюдаемых эпохах [с H⋆=10−22 eV] исключает красное пространство параметров для фидуциального ожидания ϵ∼gD, независимо от механизма производства. Нетепловое производство, происходящее, когда скорость Хаббла близка к массе темного фотона, например, посредством осцилляций аксиона или скалярного поля, возможно ниже синей «постинфляционной» линии, в то время как область между синими линиями открывается в кинетически связанном скалярном поле, которое мы рассматриваем, задерживая производство темного фотона до параметрически более поздних времен. Затененные темно-синие и зеленые области указывают, где усиленная субструктура DM atk⋆ может быть исследована с помощью будущих астрометрических и фотометрических исследований, соответственно. Предполагая, что гипотезы слабой гравитации верны и применимы к смещенным значениям поля, требуемым кинетической связью, пунктирная черная линия указывает максимально достижимую калибровочную связь, для которой локальная квантовая теория поля действует, например, во время высокомасштабной инфляции. Верхняя ось изображает длину волны Комптона темных фотонов с заданной массой, λ=2π/mA.
Автор: David Cyncynates and Zachary J. Weiner Источник: journals.aps.org
Новая страница в тёмном деле

Работа Цинцинатеса и Вайнера — это прекрасный пример того, как элегантная теоретическая идея может полностью изменить правила игры. Она не просто решает старую проблему, но и превращает её в преимущество, открывая ранее закрытые области для поиска.

Она возвращает тёмный фотон в список главных подозреваемых на роль тёмной материи и, что важнее всего, даёт экспериментаторам чёткую карту — где и что искать. Возможно, ответ на одну из величайших загадок Вселенной был у нас под носом, просто он ждал своего часа, чтобы появиться в нужный момент. И, кажется, этот момент настал.

1 комментарий

114131523278679833002@google
От того, что мы видим — не 15%, а все 100% составляет обычная материя. «Тёмную материю» мы не видим.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как зимой проехать дольше на электромобиле. Несколько простых советов

Морозные условия доставляют неприятности электромобилям и снижают их эффективность. Одной из основных неприятностей при низкой температуре окружающей среды является падение характеристик...

Концептуальное часовое искусство Константина Чайкина и акриловые шестеренки: разбираемся с Агасфером

За последний год имя российского изобретателя, часовщика Константина Чайкина звучало особенно часто. И каждый раз, заметим, заслуженно!Во-первых, как часовой мастер, кажется, наш герой все...

Из чего на самом деле делали растворимый кофе в СССР

Если вы росли в Советском Союзе и помните маленькие жестяные баночки с надписью «Кофе растворимый», то почти наверняка пили вовсе не кофе. Это был один из самых грандиозных пищевых обманов XX...

Как получилось, что Канада — вторая по размеру страна мира, но почти пустая

Иногда смотришь на карту Канады и ловишь себя на странном ощущении. Страна огромная, почти десять миллионов квадратных километров, по общей площади это второй гигант мира после России. Но стоит...

210 лет «Павлу Буре»: в Москве открылась уникальная выставка коллекционных часов из частных собраний

Вероятно, даже тем, кто интересуется часами, при упоминании имени «Павел Буре» в первую очередь на память придет шайба и клюшка. Однако наша история помнит и «дохоккейные» времена, когда это имя...

Удаленный доступ к 3D принтеру Elegoo Centauri Carbon: пошаговая инструкция

Получилось подключить 3D принтер Elegoo Centauri Carbon к локальной сети и управлять как с ПК через Wi-Fi доступ, так и со смартфона. Приложение позволяет просматривать модели в памяти...