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比利時裔物理學家法蘭西斯・賀森因領導冰立方微中子天文台貢獻,榮獲本年度諾貝爾物理學獎。

瑞典皇家科學院於今(6)日宣布,本年度的諾貝爾物理學獎由美國威斯康辛大學麥迪遜分校的比利時裔粒子物理學家法蘭西斯・賀森(Francis Halzen)獲得。瑞典皇家科學院表彰他對「冰立方微中子天文台」(IceCube Neutrino Observatory)的決定性貢獻,以及成功探測到源自宇宙高能

瑞典皇家科學院於今(6)日宣布,本年度的諾貝爾物理學獎由美國威斯康辛大學麥迪遜分校的比利時裔粒子物理學家法蘭西斯・賀森(Francis Halzen)獲得。瑞典皇家科學院表彰他對「冰立方微中子天文台」(IceCube Neutrino Observatory)的決定性貢獻,以及成功探測到源自宇宙高能量的微中子,這項突破性成就為人類探索宇宙起源開啟了全新視窗。

現年82歲的賀森為威斯康辛大學麥迪遜分校的維拉斯研究教授與格雷戈里・布賴特物理學教授,同時也是位於南極阿蒙森-史考特南極站(Amundsen–Scott South Pole Station)「冰立方微中子天文台」的首席科學家。多年來,他帶領國際研究團隊在極端嚴苛的南極冰層下,建構並營運這個全球規模最大的微中子探測器,致力於捕捉被譽為「幽靈粒子」的微中子訊號。

微中子是一種極難與其他物質發生交互作用的次原子粒子,幾乎能毫髮無傷地穿透恆星、行星與整片星系,這使得它們攜帶著宇宙深處最原始、未被干擾的訊息。然而,也正因為其「難以捉摸」的特性,科學界過去數十年來在捕捉與辨識高能量宇宙微中子上遭遇極大瓶頸。賀森及其團隊透過在南極冰層下融化深冰、埋入數千個光學偵測器,將一立方公里的純淨冰層轉化為巨大的微中子望遠鏡,成功解決了這項世紀難題。

此次獲獎不僅確立了微中子天文學在現代物理學中的核心地位,更象徵著人類天文觀測技術從傳統的光學與電磁波譜,正式邁入「多信使天文學」(Multi-messenger astronomy)的新紀元。透過結合微中子、重力波與傳統光學望遠鏡的觀測數據,科學家現在得以更準確地回溯黑洞、超新星爆炸以及宇宙射線加速等極端天文物理現象的運作機制。

對台灣而言,這項基礎科學的突破同樣具有深遠意義。台灣的學術界與研究機構長期參與多項國際大型天文與粒子物理合作計畫,對於微中子物理、宇宙射線及天文觀測設施的軟硬體發展並不陌生。冰立方計畫的成功不僅激勵了國內研究團隊在極端環境實驗與大數據分析上的投入,也再次凸顯台灣在全球基礎科學研究網絡中,作為關鍵技術與人才貢獻者的重要地位,有助於國內學界持續與世界頂尖天文物理研究保持緊密接軌。

本文由編輯產製,AI 協助編輯。