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거대한 우주 자석은 항해물을 갇혀 코스모스에 반자 분야의 남아있는 풀에 대한 아이디어를 제기 할 수 있습니다.

샘 팅은 청중들에게 육즙이 많은 소식을 전할 준비가되면서 부드럽고 의도적으로 말합니다. "당신은 보통 어쨌든 내 말을들을 수 없습니다."지난 12 월 스위스 제네바 근처의 입자 물리 실험실 인 Cern에서 물리학자가 농담을하며, 기술자는 그의 마이크를 사용하여 진정합니다.

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팅은 부드럽게 말하 될 수 있지만 그를 은퇴라고 부르는 사람은 거의 없습니다. 20 년 전, Ting은 AMS (Alpha Magnetic Spectrometer)를 건설하기 위해 15 억 달러를 소비하도록 자금을 설득했습니다. 2011 년 NASA는 두 번째 우주 왕복선 비행에서 8.5 메트릭 톤의 자석을 출시하여 국제 우주 정거장 (ISS)에 부착했습니다. 이제 그는 대화가 끝날 때 마침내 "Am"이 "반물질"을 위해 서 있었을 때 마침내 원래 이름의 약속을 전달하고 있다는 힌트와 함께 다시주의를 기울이고 있습니다.

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지금까지 AMS는 자석의 MAW를 통과 한 약 900 억 입자의 질량과 전하를 측정했습니다. 거의 모든 것이 양성자와 헬륨 핵이며, 탄소, 산소 및 철의 전자 및 핵의 혼란과 함께. 소중한 소수는 안티 프로톤과 포지 트론입니다. Ting에게는 이러한 항 입자가 여분의 중력으로 은하계의 무게를 측정하는 보이지 않는 "암흑 물질"에 대한 단서 일 수 있지만, 많은 천체 물리학 자들은 그것들을 Humdrum Galactic 사건의 부산물로 간주합니다.

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그러나 이러한 반 입자는 Ting의 큰 소식이 아닙니다. CERN에서, 그리고 다시 2 월 16 일 케임브리지의 매사추세츠 주 공과 대학 (MIT)에서 1969 년부터 일한 The The AMS는 AMS가 더 크고 더 이상한 형태의 안티 라트를 갇힐 수 있다고 말했다. 그는 AMS는 2 개의 안티 트로톤과 항 혈관으로 만든 소수의 후보자 입자를 보았다. 지구상의 실험실에서 물리학 자들은 몇 명의 맹렬한 순간을 위해 항 힐륨을 만들었지 만 아무도 우주에서 그것을 감지 한 적이 없습니다.

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워싱턴 D.C.에있는 에너지 부 (DOE)의 AMS 프로젝트 관리자 인 마이클 살라몬 (Michael Salamon)은“충격적이었다”고 말했다. Ting은 자신이 발견을 출판하거나 심지어 이론가들에게 무슨 일이 일어나고 있는지 묻는 것을 자제했다고 말하면서 예상치 못한 일입니다. "나는 신호가 진짜인지 확인하고 싶다"고 그는 과학에 말했다. 본질적으로 항 힐륨을 감지하면 우주론을 흔들 수 있습니다. 단일 확인 된 탐지는 빅뱅 이후 살아남은 반물질 섬의 존재를 나타낼 수 있거나 물리학의 표준 모델을 넘어 입자 상호 작용을 가리 킵니다. 그리고 1 월에 81 세가 된 Ting에게는 그의 비평가들에게 최종 레토르트가 될 것입니다.

1976 년 Ting은 J/PSI Meson이라는 아 원자 입자를 발견 한 물리학 상을 공유했습니다. 그가 AMS를 사용하여 입자 헌트를 우주로 가져 가기 위해 처음 제안한 것은 1994 년이었습니다. 그는 즉시 Flak을 그렸습니다. 일부는 국제 파트너와 DOE가 자금을 지원하는이 프로젝트가 정상적인 과학적 검토 대신 정통한 정치적 기동을 통해 지원을 받았으며 큰 통찰력을 제공하지 않을 것이라고 주장했다. Ting의 결과는 "기자 회견에 의한 물리학"에 해당한다고 Ann Arbor에있는 미시간 대학교의 천체 물리학자인 Greg Tarlé와 Ting and the Ams에 대한 보컬 비평가

는 말합니다.

Ting의 천막 AMS 결과 (예상보다 높은 에너지 포지 트론이 은하계 주변에서 윙윙 거리는) 의심은 의심의 여지가 없었습니다. 2000 년대 중반에 발견 된 유럽 위성과 AMS가 확인한 양전자 과잉은 그것을 가상의 암흑 물질 입자와 연결하는 수백 개의 이론 논문을 촉발시켰다. 이들 입자의 상호 소멸은 좁은 에너지 범위에서 전자와 포지 트론의 절반과 절반을 생성 할 수있다. 전자는 다른 공급원의 전자 바다로 사라질 것이지만, 더 드문 포지트론은 눈에 띄게 될 수 있습니다. Ting에게, 여분의 포지 트론에 대한 가장 좋은 설명은 1 개의 Teraelectronvolt의 질량을 가진 암흑 물질 입자입니다.

다른 연구자들은 더 친숙한 천체 물리학 자료를 선호합니다. 콜럼버스 오하이오 주립 대학의 입자 천체 물리학자인 팀 린든 (Tim Linden)은 팅 (Ting)이 포인트가 지적한 것들을 포함하여 "지역 사회와 얼마나 빨리 논문을 쓰는 지"를 포함하여 암흑 물질 모델의 확산은 말했다. 그와 다른 사람들은 은하수는 지저분한 실험실이며, 펄서 (붕괴 된 별의 스파이닝, 자기 마그네틱 코어)와 초신성을 가속화하여 초고속 에너지로 가속화하고 냉각기 가스로 슬래 밍을 보냅니다. 두 현상 모두 AMS가 보는 반물질을 생성 할 수 있습니다.

그러나 "4 ~ 5 명의"항해 후보 인 Ting은 지난 5 년간 차지한 것이 전혀 다른 것이 될 것이라고 말했다. MIT의 입자 천체 물리학자인 Kerstin Perez는 기존의 천체 물리학 적 과정이나 암흑 물질 입자가 그 많은 항해자를 생성 할 수있는 방법은 거의 없다고 말합니다. 그녀는 2020 년 남극 대륙을 통해 발사 될 때 항 힐륨을 찾을 수있는 풍선 실험을 공동으로하고 있습니다.

또한 Ting의 원래 제안을 검증 할 것입니다. Ting은 AMS에서 NASA와 DOE를 팔았을 때, 반물질의 오아시스에서 런 어웨이 입자를 발견하여 깊은 수수께끼를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 말했다. 빅뱅은 물질과 반물질을 동등하게 만들어 냈습니다. 얼마 지나지 않아 그들은 감마선 퍼프에서 서로 충돌하고 멸절하기 시작했습니다. 그러나 어쨌든, 문제는 관찰 가능한 우주를 지배하게되었습니다. 그것은 둘 사이의 근본적인 차이 때문일 수 있습니다. 또는 아마도 특정 공간 영역이 하나 또는 다른 지역에 의해 지배되는 동전 뒤집기 일 수도 있습니다. 정상적인 은하계와 공존하는 반물질의 덩어리가 천문학 자들이 관찰하는 것보다 더 많은 감마선 방사선을 생성하기 때문에 그의 비평가들을 아연 도금하려는 Ting의 생각은 그의 비평가들을 아치게했다. 더욱이, 큰 항 입자는 AMS 로의 여행에서 쉽게 살아남을 수 없었습니다. 그러나 반물질이 그곳에 있었다면 AMS는 스니핑하거나 원래 피치가 갔다.

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그러나 AMS 팀 내부와 외부의 느낌은 더 평범한 설명을 배제하기에는 여전히 너무 이르지만 탐지기의 문제입니다. 하전 입자가 반죽 모양의 자석을 통과함에 따라, 필드는 경로를 대전 및 운동량을 나타내는 시그니처 곡선으로 구부립니다. 입자는 곡선을 추적하는 9 개의 냉각 된 실리콘 탐지기를 통해 아크입니다. 연간 약 10 억 번은 입자가 헬륨 핵으로 밝혀졌으며 두 가지 긍정적 인 전하가 있습니다. 그러나 매년 한 번의 이벤트를 가져 왔습니다. 따라서 전 세계에서 마이너스 2와 같은 충전으로 경화하는 것처럼 보입니다. 사건은 실험 내부의 원자에서 비정상적으로 튀는 헬륨 일 수 있으며, 오해로 이어질 수 있습니다. 그러나 팀은 컴퓨터를 사용하여 입자가 탐지기에서 취할 수있는 가능한 모든 경로를 모델링했습니다. 팅은“우리는 여전히 어떤 배경에서든 가능한 방법을 보지 못한다”고 말했다. "협업에있는 많은 사람들이 우리가 그것을 게시해야한다고 생각합니다."

그가 아직 그렇게하지 않았다는 것은 Ting의 전형적인 것이라고 그의 지지자들은 말한다. AMS 팀의 일원이지만 안티 엘리움 문제에 대해 일하지 않은 호놀룰루에있는 하와이 대학의 필립 폰 도틴 켐 (Philip von Doetinchem)은“이것은 그의 상표의 일종의 상표입니다. 그러나 비평가들은 그것을 다르게 본다. Tarlé는 "그는 자신이 도구 문제가 있다는 것을 알고있다"고 말했다. Tarlé에게 Ting은 전략적으로 미션에 대한 추가 지원을 드러내기 위해 Coy를 전략적으로 연주하고 있습니다.

그리고 Ting은 그것을 필요로 할 수 있습니다. 2019 년 AMS를 검토 할 DOE는 일상적인 천체 물리학이 아니라 획기적인 획기적인 것을 간절히 원합니다. 살라몬은“특정 종의 우주 광선의 스펙트럼을 이해하는 것은 잘 알고 있지만 솔직히 중요하지는 않다”고 말했다. 더 시급한 관심사는 실리콘 트래커를 식히는 4 개의 중복 펌프 중 하나만이 강도로 작동한다는 것입니다.

AMS가 2024 년까지 지속될 수 있다면, 미국과 다른 국가들이 ISS 자금 지원을 중단 할 계획이라면, 자석은 입자의 인구 조사를 두 배로 늘릴 수 있어야합니다. 이를 달성하면 양전자 신호에 대한 이국적인 해석과 평범한 해석을 구별하는 데 도움이 될뿐만 아니라 Ting에게 더 많은 항해 후보를 줄 수 있습니다. Ting은 10 명 이상을 갖는 것이 이것을 발견이라고 부르는 데 필요한 통계적 힘을 제공할지 여부를 말하지는 않지만 각각이 도움이된다고 말합니다.

Ting은 깨진 펌프를 우주 비행사가 우주 세계에서 설치할 새로운 시스템으로 교체 할 계획이라고 말했다. NASA 대변인은 마지막 펌프가 파손될 경우 수리 계획이 진행 중임을 확인합니다. 이 기관은 현재와 2019 년 사이에 가능한 우주선에 1,600 만 달러를 투자했다. Doe와 Ting의 국제 파트너는 이미 교체 부품을 구매했다고 그는 말했다. "돈 문제는 없다"고 팅은 말한다.

이 세월이 지난 후에 AMS가 항해도를 찾지 못하면 시도가 부족하지 않을 것입니다.

설명 :이전 버전의 스토리는 Doe가 AMS 프로젝트에 참을성이 없다고 잘못 제안했습니다.


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