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美學者哈爾森獲諾貝爾物理學獎

2026年諾貝爾物理學獎10月6日揭曉,由美國威斯康辛大學麥迪遜分校學者哈爾森(Francis Halzen)一人獨得。(Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)
2026年諾貝爾物理學獎10月6日揭曉,由美國威斯康辛大學麥迪遜分校學者哈爾森(Francis Halzen)一人獨得。(Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

【記者陳紫嵐/報導】2026年諾貝爾物理學獎10月6日揭曉,由美國威斯康辛大學麥迪遜分校學者哈爾森(Francis Halzen)一人獨得。

諾獎委員會公布的得獎原因是「對冰立方微中子天文台(IceCube Neutrino Observatory)做出決定性貢獻,並發現源自宇宙天體的高能微中子」。該天文台因其探測器陣列深埋於南極洲約1立方公里的冰層下而得名。

台灣科技媒體中心(SMC)舉辦線上記者會,邀請3位天文物理學家解析研究,專家指出,觀測宇宙微中子,是了解遙遠宇宙的現象的重要方式,為人類了解宇宙歷史的起源,提供了更豐富的方法。

國立臺灣大學物理學系梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊說明,微中子是在1935年提出的假說,並在1950年代證實真實存在。陳丕燊解釋,太陽會發射非常多微中子,這些微中子會跑到地球來。哈爾森首次證明微中子不只是從太陽來,也是來自遙遠的星系。

陳丕燊分享,他在2007年從史丹佛大學回到台灣大學,也帶回國際宇宙微中子探測計畫(ANITA)。陳丕燊當時的研究是將美國國家航空暨太空總署(NASA)的高空監測氣球放在南極高空,觀測宇宙微中子,極為有效,可惜每次高空氣球的觀測時間只有大約2個月,因此便向美國夏威夷大學的彼得.戈勒姆(Peter Gorham)教授,提議將ANITA探測器埋在南極冰原,作為地面觀測站,可全年無休觀測。

陳丕燊提到,他在2009年前往美國威斯康辛大學麥迪遜分校的「冰立方微中子天文台」總部與哈爾森教授見面,討論是否能把台灣的探測器,放在冰立方微中子天文台上面,後續由於複雜度太高而改建在附近。陳丕燊分享,我們的探測器命名叫ARA(Askaryan Radio Array)是來自哈爾森的建議,哈爾森教授解釋ARA是希臘文化中,靠近南極天空星座的名稱,希臘文的本意是祭壇,因此,陳丕燊將探測器的中文名稱翻譯為為「天壇陣列」。陳丕燊提到,哈爾森本人十分溫文儒雅、學識淵博,從來不居功,是非常有格局且有企圖的學者。

陳丕燊説,哈爾森的團隊近年將建立第二世代冰立方,哈爾森也邀請天壇陣列團隊加入第二世代冰立方,可望結合兩種觀測工具,更了解宇宙的起源。

中原大學通識教育中心兼任副教授黃麗錦分享,他們今年6月發表追蹤微中子來源的研究。黃麗錦與團隊使用地面望遠鏡,追蹤來自冰立方微中子天文台的微中子訊號。發現此微中子可能來自一個110億年前、劇烈成長的星系,成為利用微中子來觀察早期宇宙的活動新的方法。黃麗錦分享哈爾森教授對他們研究的評論,哈爾森認為黃麗錦團隊的研究,「是一系列真正了不起的觀測」,這類觀測對理解遙遠宇宙如何產生微中子是很重要的方向。

中央研究院物理研究所特聘研究員王子敬解釋,做粒子物理研究,就像是解讀宇宙的「字母」與「文化」。王子敬説,微中子就是其中一種「字母」,可以讓我們瞭解宇宙盡頭發生什麼現象。王子敬解釋,冰立方捕捉到的其中一個微中子訊號,它的來源方向與其他天文光學望遠鏡觀測到的天體方位是一致的,這說明了微中子是從遙遠的星體穿越到地球,同時也讓我們更了解該星體的運作原理,這在科學發展中是一個重要的里程碑。王子敬說明,能夠用多種觀察的方式研究同一個星體的物理運作,包括不同的光波段、微中子、重力波或伽馬射線,是將來天文物理重要方向。王子敬也以舞台劇比喻宇宙,了解每個舞台劇演員及彼此間的互動關係,人類未來才可以做更精準地掌握宇宙的「遊戲規矩」,從而發展更新穎的應用技術。微中子就是其中一個不可或缺的演員。

中央研究院物理研究所助研究員安納托里(Anatoli Fedynitch)是南極冰立方微中子天文台合作團隊成員,2009年就加入冰立方團隊,並在2021年加入中央研究院。安納托里說明,微中子到處都是,他的研究就是用電腦模擬地球產生的微中子的行為,才能依此來分辨哪些微中子來自地球或地球之外。安納托里分享,哈爾森教授非常友善、溫文儒雅、很得同儕敬重,也聚集很多很棒的人一起合作,此次得獎實至名歸。◇