2026年諾貝爾物理學獎授予比利時天體物理學先驅哈爾岑(Francis Halzen),表彰他在南極洲開發大型觀測站以探測「幽靈般」宇宙粒子的開創性工作。此舉為「全新類型的天文學」奠定了基礎。shou huo
這些來自太空的微小高能粒子被稱為中微子,能傳遞資訊,讓科學家更深入地理解遙遠星系和爆炸恆星。
- 獲獎者:比利時天體物理學家哈爾岑(Francis Halzen)。
- 獲獎成就:開發南極「冰立方中微子觀測站」,探測高能中微子。
- 科學意義:中微子能傳遞遙遠星系和爆炸恆星的資訊,開創新型天文學。
- 個人貢獻:哈爾岑於1988年首次提出該計劃,其遠見與堅韌備受讚譽。
- 獎金金額:1,200萬瑞典克朗(約120萬美元)。
冰層中的「幽靈粒子」觀測站
中微子常被稱為「幽靈粒子」,因為它們極其不穩定,幾乎沒有質量且不帶電荷,可以穿過恆星、行星和整個星系而不發生改變。雖然來自太陽的中微子數以十億計,但來自太空其他區域的則極為稀有且難以探測。
哈爾岑教授於1988年首次提出「冰立方中微子觀測站」(IceCube Neutrino Observatory)的構想。該觀測站利用了中微子與原子核碰撞時會產生閃光的特性,這些閃光可被嵌入南極清澈冰川中的感測器追蹤。諾貝爾委員會表示,冰立方將提供有關黑洞等遙遠太空物體,以及隱藏在塵埃雲後宇宙現象的寶貴資訊。
從不被看好到開創先河
現年82歲的哈爾岑在接到獲獎通知時表示,這是一個「巨大的驚喜」和「榮幸」。他回憶道:「當我們啟動這個項目時,很少人認為它會成功,包括我自己。所以這是一場成功無法保證的冒險。」
在冰層深處安裝敏感設備是一項巨大的工程。冰立方的前身AMANDA於2000年完工,但未能探測到目標的高能中微子。隨後,團隊開始建造規模更大的冰立方,最終於2011年全面啟用,在一立方公里的冰層中,透過86條電纜部署了5,160個光感測器。2013年,研究團隊報告了探測到宇宙中微子的首個證據,並在幾年後收集到足夠數據確認了此發現。美國《今日物理》主編指出,諾貝爾獎已有一段時間未頒給單一個人,這凸顯了哈爾岑願景的獨特性。
來源:edition.cnn.com
封面來源:2026年10月6日星期二,義大利物理學家弗朗西斯·哈爾岑在都靈的酒店裡,因對冰立方中微子天文台的貢獻以及發現天體物理起源的高能中微子而榮獲諾貝爾物理學獎。美聯社

