了解,比如探测器响应信号研究获取探测效率和能量分辨率等重要信息, 因为这些信息也可用于最终暗物质的分析。
其次是粒子探测器的低能事例刻度,这里需要运用到模型。
粒子探测器响应信号研究和低能事例刻度两个步骤最繁杂,所以盛明安重点照顾,耗费几个小时时间才终于完成,筛选出意外事件中的‘伪信号’,剩下一共十五次超出预期的信号。
他将这十五次超预期信号归纳到一旁,全神贯注投入其中,计算出能谱,发现超预期信号能谱或与太阳轴子的模型能谱相似,与太阳轴子信号吻合。
换句话说,粒子探测器观测采集到的15次超预期信号很有可能就是太阳轴子!
盛明安感到困惑,等塞西尔一来就将他的发现全盘告知,满以为塞西尔会重视,哪料他不在乎的说:“不用管这些伪信号。”
“?”
塞西尔:“研究所三年来的暗物质探测实验一共观测到这种偶然事件两百七十三次,超过九成的偶然事件是误会的‘伪信号’。”
“我计算过,30%的意外事件和太阳轴子信号吻合,我们很可能探测到另一种假设粒子的存在。”
“不可能。”塞西尔断然道:“你说的意外事件一开始是在三年前的某次原子撞击实验观测中被记录下来,我们最初的想法跟你现在的想法一样,以为那是一种新粒子,但实际不是。”
“采集到的两百七十三次意外事件经过分析后确定要么是采集装置带来的
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