
在 200–800 MHz 范围内以 22.5 W 的频率扫描。拟合的黑线是有的,灰线没有 3S贡献。误差线对应于计数统计误差。彩色区域代表从 2S− 2P 的潜在贡献1/2转换,即 583 MHz(蓝色)、1140 MHz(橙色)、1326 MHz(绿色)和组合的 3S− 3P1/2(黄色)。图中未显示TL OFF的数据点,但包含在拟合中;它位于 20.4(4) × 10−4.来源:自然通讯(2022)。DOI: 10.1038/s41467-022-34672-0
通过研究一种叫做μonium的奇异原子,研究人员希望行为不端的μ介子会把豆子洒在粒子物理学的标准模型上。为了制造μonium,他们在Paul Scherrer研究所PSI使用了世界上最强烈的连续低能量μ介子束。该研究发表在Nature Communications上。
μ介子通常被描述为电子的重表亲。更合适的描述可能是它的流氓关系。自从它的发现引发了“谁下令”(诺贝尔奖获得者伊西多尔·艾萨克·拉比)这个词以来,μ介子一直以其违法的滑稽动作迷惑科学家。
μ介子最著名的轻罪是在磁场中稍微摆动太多:它的异常磁矩在 2021 年费米实验室的μ介子 g-2 实验中成为头条新闻。当μ介子用于测量质子的半径时,它也引起了明显的麻烦 - 产生了与以前的测量和所谓的质子半径谜题截然不同的值。
然而,μ介子并没有受到惩罚,而是因其令人惊讶的行为而受到珍视,这使得它很可能成为揭示标准模型之外新物理学的候选者。
为了理解μ介子的奇怪行为,PSI和苏黎世联邦理工学院的研究人员转向了一种称为μ介子的奇异原子。μonium由由电子绕行的正μ介子形成,类似于氢,但要简单得多。氢的质子由夸克组成,而μonium的正μ介子没有子结构。这意味着它提供了一个非常干净的模型系统来解决这些问题:例如,通过获得极其精确的基本常数值,例如μ介子的质量。
“对于μonium,因为我们可以如此精确地测量它的性质,我们可以尝试检测与标准模型的任何偏差。如果我们看到这一点,我们就可以推断出哪些超越标准模型的理论是可行的,“苏黎世联邦理工学院的Paolo Crivelli解释说,他正在领导这项研究,该研究得到了欧洲研究委员会在Mu-MASS项目框架内的整合者资助。

通过在一种称为μonium的奇异原子中进行精确测量,Crivelli和Prokscha的目标是使用μ介子来理解令人费解的结果,这可能反过来揭示我们所知道的物理定律中的差距。为了进行测量,他们在瑞士的Paul Scherrer研究所PSI使用了世界上最强烈,最连续的低能量μ介子源。来源:保罗·谢勒研究所/马希尔·赞贝戈维奇
世界上只有一个地方是可能的
非常精确地进行这些测量的一个主要挑战是具有强烈的μonium粒子束,以便减少统计误差。制造大量的μonium,顺便说一下只持续两微秒,并不简单。世界上有一个地方有足够的低能量正μ介子来创造这个:PSI的瑞士μ介子源。
“为了有效地制造μ介子,我们需要使用慢速μ介子。当它们第一次生产时,它们的速度是光速的四分之一。然后,我们需要在不丢失它们的情况下将它们减慢一千倍。在PSI,我们已经完善了这门艺术。我们拥有世界上最强烈的低能量μ介子连续源。因此,我们在执行这些测量方面具有独特的优势,“PSI低能量μ介子组负责人Thomas Prokscha说。
在低能μ介子光束线上,慢速μ介子穿过一个薄的箔靶,在那里它们拾取电子形成μ介子。当它们出现时,Crivelli的团队正在等待使用微波和激光光谱学探测它们的特性。
能量水平的微小变化可能是关键
研究人员能够如此详细地研究μonium的特性是它的能量水平。在最近的出版物中,这些团队首次能够测量μonium中某些非常特定的能量子水平之间的转变。与其他所谓的超精细水平隔离,可以非常干净地建模过渡。现在测量它的能力将有助于其他精密测量:特别是,获得称为兰姆位移的重要量的改进值。
兰姆位移是氢中某些能级相对于经典理论预测的“应该”位置的微小变化。随着量子电动力学(光和物质如何相互作用的量子理论)的出现,这种转变得到了解释。然而,正如所讨论的,在氢中,质子 - 具有子结构 - 使事情复杂化。在μonium中测量的超精确兰姆位移可以检验量子电动力学理论。
还有更多。μ介子比质子轻九倍。这意味着与核质量相关的效应,例如粒子在吸收光子后如何反冲,会增强。在氢中无法检测到,在μonium中高精度地达到这些值的途径可以使科学家测试某些解释μ介子g-2异常的理论:例如,新粒子的存在,如标量或矢量规范玻色子。
将μ介子放在秤上
无论这种潜力多么令人兴奋,团队都有一个更大的目标:称量μ介子。为此,他们将测量μonium的不同跃迁,其精度比以往任何时候都高一千倍。
μ介子质量的超高精度值(目标是十亿分之一)将支持正在进行的努力,以进一步降低μ介子g-2的不确定性。“μ介子质量是我们无法用理论预测的基本参数,因此随着实验精度的提高,我们迫切需要提高μ介子质量的值作为计算的输入,”Crivelli解释说。
测量还可能导致里德伯常数的新值 - 原子物理学中的一个重要基本常数 - 独立于氢光谱。这可以解释导致质子半径难题的测量之间的差异,甚至可能一劳永逸地解决它。
Muonium光谱准备与IMPACT项目一起飞行
鉴于此类实验的主要限制是产生足够的μonium以减少统计误差,PSI这项研究的前景看起来很光明。
“通过为IMPACT项目计划的高强度μ介子束,我们的精度可能会提高一百倍,这对于标准模型来说将变得非常有趣,”Prokscha说。
更多信息:Gianluca Janka 等人,测量从 2S1/2、F = 0 到 2P1/2、F = 1 状态的跃迁频率,自然通讯(2022)。DOI: 10.1038/s41467-022-34672-0
期刊信息:自然通讯