◎ 科技日报记者 陆成宽
在传统认知里,宇宙线离开源头后,会像烟花一样朝四面八方均匀散开。然而,我国天关卫星与高海拔宇宙线观测站“拉索”的联合观测,却看到了另一番景象:在一颗脉冲星周围,高能粒子并没有立即四散,而是像列车一样,沿着一条狭窄“轨道”定向疾驰了约42光年。这一发现首次清晰揭示出宇宙线定向传播新机制,直接挑战了“各向同性扩散”的经典假设。相关研究成果21日发表于《中国科学:物理学 力学 天文学》(英文版)。
宇宙线是来自太空的高能带电粒子。它们可以在脉冲星、黑洞等极端天体附近被加速到接近光速,然后穿行于星际空间。但宇宙线带电,在磁场中会不断拐弯,科学家很难直接判断它们从哪里来。好在这些高能粒子在传播过程中会发出X射线和伽马射线,而这些光沿直线传播,可以帮我们反推高能粒子的“出发地”和“行走路线”。
此次,我国科研人员瞄准了一颗距地球约4600光年的脉冲星,编号PSR J1740+1000。此前,有卫星在这颗脉冲星附近发现一条数光年长的X射线尾迹,“拉索”也在同一方向探测到超高能伽马射线。但两者位置似乎对不上,有人猜测中间可能还存在额外的加速过程。
转机来自天关卫星。它搭载的风行天X射线望远镜,最大本事是“看得广、看得暗”。经过约7万秒观测,它发现这条X射线尾迹长达42光年,是目前已知最长的X射线脉冲星风云尾迹。与此同时,“拉索”把1900多天的数据叠加分析后发现,X射线和伽马射线不仅位置能对应上,还能用同一批高能电子来解释。

紫色为“拉索”观测到的超高能伽马射线辐射,蓝色是天关卫星观测的X射线脉冲星风云的完整尾迹。图片来源:中国科学院高能物理研究所
“这些电子在脉冲星附近被加速,沿尾迹一路奔跑。途中,它们在磁场中发出X射线,又和空间中的低能光子碰撞,产生拉索能捕捉的超高能伽马射线。两种辐射,就像同一批粒子在不同波段留下的足迹。”论文通讯作者之一、中国科学院高能物理研究所研究员冯骅解释,这条尾迹长达42光年,且方向与伽马射线高度一致,意味着高能粒子离开脉冲星后,并没有像过去认为的那样很快四散,而是在很长距离上保持着定向传播。
冯骅表示,这一发现改变了寻找超高能伽马射线源的思路,如今看到的辐射位置,可能只是粒子长途旅行中的“驿站”,而非“出生地”。天关卫星与“拉索”的这次联手,为研究极端天体产生的高能粒子如何逃离源头、如何在银河系中传播,打开了一扇新的观测窗口。
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