光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子

光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

2021年5月17日,中科院高能物理研究所研究员曹臻在发布会上介绍成果。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

2021年5月17日,中科院高能物理研究所研究员曹臻在发布会上介绍成果。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

2021年5月17日,中科院高能物理研究所研究员曹臻在发布会上介绍成果。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

5月17日,在中科院高能物理研究所举行的发布会上,科研人员在回答采访人员提问。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

5月17日,在中科院高能物理研究所举行的发布会上,科研人员在回答采访人员提问。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

高海拔宇宙线观测站全景(无人机照片,2021年2月2日摄)。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社发(中科院高能物理研究所供图)
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

科研人员在中科院高能物理研究所办公室讨论获得的科学数据(2021年1月19日摄)。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

中科院高能物理研究所研究员曹臻在高海拔宇宙线观测站沙盘前留影(2021年2月23日摄)。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。
新华社采访人员 金立旺 摄
光子 新华全媒+丨1400万亿电子伏特 我国科学家观测到迄今最高能量光子
文章插图

科研人员在中科院高能物理研究所实验室调试相关实验设备(2021年1月19日摄)。
5月17日,中国科学院高能物理研究所公布,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”记录到1400万亿电子伏特(1.4PeV)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子,有助于进一步解开宇宙线的奥秘。研究成果17日在国际知名学术期刊《自然》发表。

推荐阅读