Неуловимые частицы: ученые MIT разработали новый способ обнаружить темную материю

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Темная материя — одна из самых интригующих загадок современной науки. Несмотря на то, что она составляет около 85% всей материи во Вселенной, ее природа остается неизвестной. Ученые предполагают, что она может состоять из гипотетических частиц, таких как аксионы или аксионоподобные частицы (АЛП). Эти частицы чрезвычайно легкие и слабо взаимодействуют с обычной материей, что делает их обнаружение крайне сложной задачей.


Однако ученые не сдаются. В Массачусетском технологическом институте (MIT) был проведен новаторский эксперимент ADBC (Axion Dark-Matter Birefringent Cavity), который открывает новые перспективы в поиске АЛП.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

В основе эксперимента лежит эффект оптической активности, индуцируемый АЛП. Представьте себе электромагнитную волну, проходящую через поле АЛП. Взаимодействие с этими частицами приводит к появлению фазовых боковых полос у волны, которые отличаются от исходной волны как по частоте, так и по поляризации. Этот эффект крайне слаб, но его можно усилить с помощью специального оптического резонатора — бирефракционного резонатора типа бабочка.

В эксперименте ADBC используется лазерный луч, поляризованный в определенном направлении, который пропускается через такой резонатор. Если АЛП присутствуют, то на выходе из резонатора появится слабый сигнал, поляризованный перпендикулярно исходному лучу.

Экспериментальная установка: резонатор-бабочка с зеркалами A, D, B, C. ^ 𝑠 -поляризованное поле накачки от 1064 нм Nd:YAG лазера входит в резонатор через зеркало A и фиксируется в резонаторе с помощью замка Паунда-Древера-Холла. В резонаторе резонируют ^ 𝑝-поляризованные боковые полосы, генерируемые аксионоподобной частицей (ALP) на частоте расщепления резонатора 𝜔𝑎=𝜔sp. Гетеродинное считывание осуществляется с помощью накачки и сигнального поля, передаваемого на зеркало C.
Автор: Swadha Pandey, Evan D. Hall, and Matthew Evans Phys. Rev. Lett. 133, 111003 — Published 11 September 2024 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.111003 CC-BY 4.0 Источник: journals.aps.org

Ключевым преимуществом ADBC является его настраиваемость. Изменяя параметры резонатора, исследователи могут «сканировать» разные диапазоны масс АЛП, что существенно расширяет возможности поиска.

Первые результаты эксперимента ADBC не выявили присутствия АЛП. Однако это не означает, что поиски нужно прекращать. Наоборот, полученные данные позволили установить новые ограничения на параметры АЛП, что сужает область поиска и помогает ученым сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях.


Усредненные PSD-данные (синий), бегущая медиана по соседним бинам для оценки среднего (розовый) и точки, лежащие выше порога обнаружения (зеленый), для второго набора данных. Мы также показываем часть данных, наложенных на ожидаемую форму линии аксиона (оранжевый), где видно, что пик данных гораздо более узкий.
Автор: Swadha Pandey, Evan D. Hall, and Matthew Evans Phys. Rev. Lett. 133, 111003 — Published 11 September 2024 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.111003 CC-BY 4.0 Источник: journals.aps.org

В будущем планируется модернизировать ADBC, увеличив мощность лазера и снизив потери в резонаторе. Это позволит существенно повысить чувствительность эксперимента и, возможно, наконец-то обнаружить неуловимые АЛП.

Параллельно с ADBC разрабатываются и другие методы поиска АЛП, включая использование сверхпроводящих радиочастотных резонаторов и детекторов одиночных фотонов.

Охота за темной материей — это сложный и многогранный процесс. Эксперимент ADBC демонстрирует, что ученые постоянно совершенствуют свои методы и инструменты, приближаясь к разгадке одной из самых фундаментальных тайн Вселенной. Обнаружение АЛП станет настоящим прорывом в физике, открывающим новые горизонты в понимании устройства нашего мира.

Читайте также

Новости

Публикации