研究人员将地球磁场和大气层转化为巨型探测器,大幅提升了极轻暗物质的探测精度,并发现数个神秘候选信号。

在现代物理学中,暗物质依然是最大的未解之谜之一 。天文学家确信它的存在,并估计它占宇宙总能量的25%左右,但至今仍不知道它是由什么构成的 。
在众多的暗物质候选者中,超轻轴子和暗光子是两个最受关注的选择 。这些粒子极其微轻,比电子还要轻19到21个数量级 。传统的探测实验通常试图在实验室内部通过强磁场将轴子转化为光子 。然而,这种方法受限于实验室磁铁的覆盖范围,规模极其有限 。
为了突破这一限制,来自京都大学、广岛大学和日本大学的研究人员想到了一个巧妙的方法:利用地球自身的磁场环境来进行探测 。地球表面与电离层之间的区域就像一个天然的谐振腔,能够放大特定质量范围内的电磁波 。
以往的理论模型只能可靠地描述1赫兹以下的频率,这使得大量可能存在信号的频段未能得到探索 。为此,研究团队开发了一套全新的理论框架,将大气的电导率纳入计算 。新模型表明,地球与电离层构成的谐振腔可以放大8赫兹附近的信号,并成功将可靠预测的频率范围提高到了30赫兹 。
该模型还揭示了两种暗物质粒子产生的信号差异 。轴子产生的信号会因地理位置而异,其中东南亚地区的信号预计最强;而暗光子信号在世界各地的强度则几乎完全相同 。
利用这一新框架,研究团队分析了英国地质调查局埃斯克代尔缪尔观测站在2012年至2022年间收集的约10年的地磁观测数据 。在清除人工噪声后,他们寻找暗物质可能产生的长期稳定的窄频信号 。
通过将整个地球作为探测器,研究人员成功对轴子与光的相互作用强度设定了新的限制 。这些新限制比以往地面实验的最好结果精确了约100倍,甚至可以与钱德拉和核光谱望远镜阵列等太空望远镜的观测约束相媲美 。
更令人兴奋的是,在针对暗光子的搜寻中,研究团队发现了几个极具吸引力的候选信号 。尽管这些信号的源头尚未确定,也无法证实它们一定来自暗物质,但这套全新的理论框架为未来的探索提供了一种强有力的工具,让我们可以利用地球的天然电磁环境来寻找宇宙中最轻的暗物质 。
原文:https://www.sciencedaily.com/releases/2026/09/260904000328.htm