高海拔宇宙线观测站成功确认首个拍电子伏伽马射线变源
中国科学院高能物理研究所今日披露,国家重大科技基础设施项目LHAASO首次证实来源于天鹅座的Cygnus X-3双星系统存在拍电子伏级伽马射线变源现象。
双星系统能量机制解析
Cygnus X-3由致密天体与大质量伴星构成。该系统中致密天体持续吸积伴星释放的星风物质,引发剧烈的能量反应。
观测数据显示,当致密天体吞噬伴星物质时,星风粒子被加速至超过10^15电子伏特的能量层级。这一过程形成独特的辐射特征。
“LHAASO成功捕捉到PeV能量级的伽马射线波动,验证了高能粒子加速机制。”科研人员表示。
研究突破意义阐述
此发现为探索宇宙高能粒子起源提供了关键观测证据,将极大推动时域天文学研究进展。
专家指出,Cygnus X-3的伽马射线变化模式揭示了极端天体物理环境中的能量转换规律。
- 观测对象:Cygnus X-3双星系统
- 能量层级:拍电子伏(PeV)级伽马射线
- 研究意义:确立超高能天体物理观测新范式
该成果标志着我国在宇宙线探测领域具备解析极端能量事件的能力,为后续相关研究奠定基础。

拉索观测站首次确认超高能伽马射线变源现象
高海拔宇宙线观测站“拉索”通过科学观测,首次确认超高能伽马射线变源现象。其信号强度超过100万亿电子伏特,并显示出与GeV波段观测的显著时间关联。
信号特征与时间关联
观测数据显示,超高能伽马信号在能量低100万倍的GeV波段观测期间呈现同步波动。两种波段信号在同一时间窗口内形成高显著性关联,表明存在某种物理机制导致能量差异。
“拉索”与费米伽马射线空间望远镜在GeV爆发期间同时测到高显著性信号,而在GeV平静期未观测到相应现象。
观测装置定位信息
“拉索”位于中国四川稻城,海拔4410米。作为国家重大科技基础设施,该装置承担着探测宇宙高能粒子的科研任务,其定位基于高原地形对宇宙线传播的特殊优势。
科学发现意义
- 本次观测认证了首个拍电子伏伽马射线变源,标志着此类天体现象的系统性研究取得突破
- 观测结果证实极端能量粒子活动存在时间相关性,为研究宇宙射线加速机制提供新线索
- 该发现持续推动人类对宇宙高能现象的认知边界,凸显我国在基础科学领域的研究能力
“拉索”自投入运行以来,已多次取得国际领先成果。本次观测为天体物理研究提供了关键数据支持,相关科研团队正进一步分析信号波动规律。
