哈尔岑目前任职于美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)。在接到获奖通知时,他正身处意大利。他在随后的新闻发布会上坦言,尽管此前已有相关预测,但最终获选仍让他感到惊喜。有趣的是,他在现场提到自己当时正在准备一份项目申请,希望获奖能助力该申请获得批准,这一表态引发了现场的一阵笑声。
作为IceCube项目的核心推动者,哈尔岑参与构建了位于阿蒙森-斯科特南极点站(Amundsen–Scott South Pole Station)的庞大探测系统。该装置包含5000多个数字光学模块(DOM),分布在86条垂直探测器串上。其工作原理并非直接观测中微子,而是捕捉到极少数与冰层物质相互作用后产生的带电次级粒子。当这些粒子的速度超过光速时,会产生切伦克夫辐射(Cherenkov radiation),随后由光学模块记录信号并重建中微子的方向和能量。
【核心提要】
【正文报道】
北京时间10月6日晚,瑞典皇家科学院宣布授予物理学家弗朗西斯·哈尔岑(Francis Halzen)2026年诺贝尔物理学奖。此次获奖旨在表彰他在冰立方中微子天文台(IceCube Neutrino Observatory)建设中的关键作用,以及在捕捉源自遥远天体的高能中微子方面的卓越成就。
与近年来多名科学家共同分享荣誉的情况不同,今年82岁的哈尔岑成为34年来首位独得诺贝尔物理学奖的学者。诺贝尔物理学委员会主席马克·皮尔斯(Marc Pierce)在声明中高度评价了哈尔岑的贡献,称他领导的国际团队与工程师团队提供了一台“了不起的仪器”,并强调其科学远见为一种全新的天文学铺平了道路。
哈尔岑目前任职于美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)。在接到获奖通知时,他正身处意大利。他在随后的新闻发布会上坦言,尽管此前已有相关预测,但最终获选仍让他感到惊喜。有趣的是,他在现场提到自己当时正在准备一份项目申请,希望获奖能助力该申请获得批准,这一表态引发了现场的一阵笑声。
之所以获得如此高度的认可,源于哈尔岑对“幽灵粒子”——中微子的深入探索。中微子极少与物质发生相互作用,因此极难被捕获。然而,哈尔岑推动科学家利用南极地下约一立方公里的天然冰层构建成巨大的“中微子望远镜”。由于南极冰层地质稳定且无干扰,成为理想的探测环境。自上世纪80年代起,哈尔岑便致力于此项研究,并于1991年在《自然》(Nature)杂志发表论文,证明了在冰层中使用光学传感器探测中微子的技术可行性。
作为IceCube项目的核心推动者,哈尔岑参与构建了位于阿蒙森-斯科特南极点站(Amundsen–Scott South Pole Station)的庞大探测系统。该装置包含5000多个数字光学模块(DOM),分布在86条垂直探测器串上。其工作原理并非直接观测中微子,而是捕捉到极少数与冰层物质相互作用后产生的带电次级粒子。当这些粒子的速度超过光速时,会产生切伦克夫辐射(Cherenkov radiation),随后由光学模块记录信号并重建中微子的方向和能量。
通过IceCube探测到的高能“宇宙信使”,为人类提供了观测恒星爆发、伽马射线暴以及涉及黑洞和中子星的极端物理现象的关键信息。此前,人类主要依赖电磁波(涵盖可见光、射电、红外、X射线及伽马射线)以及近年的引力波来观测宇宙。而哈尔岑的研究让高能中微子成为第三种重要的观察工具,极大地丰富了人类探索宇宙深处的手段。
背景链接:
IceCube Neutrino Observatory Official Website
小编观点:
诺贝尔奖授予哈尔岑,不仅是对其个人科研成就的认可,更是对“中微子天文学”这一新兴领域的官方背书。随着引力波观测进入成熟期,中微子作为一种能够穿透极高密度物质的粒子,将成为揭开宇宙极端环境(如黑洞核心、超新星爆发瞬间)奥秘的关键钥匙。哈尔岑的坚持证明了:有时,最伟大的科学突破源于对“幽灵”般的微弱信号的执着追求。