7.3. Сверху – вниз, или вперед к экзотике
Если рассмотренный выше процесс поиска источников на
основе измерений параметров частиц на Земле можно определить как снизу-вверх (“bottom
up”), то подход к решению проблемы, описанный ниже, является полной
противоположностью первому: сверху-вниз (“top-down”). Это означает: да, учёные
признают, что ультрарелятивистских частиц от Зэватронов, находящихся на
недалёких расстояниях, нет. Однако есть совсем другие частицы, ещё
необнаруженные, которые и создают регистрируемый на Земле поток частиц при
энергиях >1020 эВ. Что это за частицы?
Основная идея здесь заключается в том, что частицы
ультравысоких энергий могут быть продуктом распада ещё более энергичных частиц,
возможно, абсолютно другой природы. Существует большое число предложений, как
объяснить происхождение ультрарелятивистских частиц космических лучей. Большей
частью они основаны на стандартной модели эволюции Вселенной, описание которой
до первой микросекунды (10-6
сек) её развития мы привели выше. Итак, эти предложения заключаются в следующем.
Прежде всего, вернёмся к проблеме эволюции Вселенной
(см.рис.1.3).
До планковского момента времени в супермалой Вселенной
существовал “квантовый хаос”: было разрушено понимание пространства – времени,
не было вектора времени, определяющего прошлое и будущее. Эта была эпоха
суперсимметрии или эпоха Великого объединения – объединения всех четырёх
фундаментальных взаимодействий – сильного, электромагнитного, слабого и
гравитационного, в одно – универсальное. Дальнейшее расширение Вселенной связано
с её остыванием.
На 10-36 сек после Большого взрыва наступил конец
Великого объединения – в этот момент отделяется сильное взаимодействие. Это
соответствует характерной энергии Е = 1024 эВ и расстоянию 10-29
см. Это – весьма знаменательный момент времени в жизни Вселенной: помимо конца
объединения фундаментальных взаимодействий, до этого момента в составе Вселенной
существовали все мыслимые фундаментальные частицы.
Причём эти частицы оказываются объединёнными в суперполя,
внутри которых находятся пары частиц, отличающихся спином. Это – так называемые
SUSY – суперсимметричные партнёры. Их довольно много(см. табл.7.1). Суперполя
находятся в суперпространстве, ограниченном размером 10-29 см.
Основные SUSY – партнёры приведены в таблице.
Таблица 7.1. Частицы и их партнеры
Частица |
Спин |
Партнёр |
Спин |
Кварк |
Ѕ |
Скварк |
0 |
Лептон |
Ѕ |
Слептон |
0 |
Нейтрино |
Ѕ |
Снейтрино |
0 |
Фотон |
1 |
Фотино |
Ѕ |
Глюон |
1 |
Глюино |
Ѕ |
W-бозон |
1 |
Вино |
Ѕ |
Z-бозон |
1 |
Зино |
Ѕ |
Хиггс |
0 |
Хиггсино |
Ѕ |
Гравитон |
2 |
Гравитино |
3/2 |
Сейчас суперсимметричные частицы пытаются найти на
ускорителях. Согласно первому из возможных сценариев частицы рождаются парами и
в конце концов должны распадаться с образованием стабильной частицы (LSP) –
X-частицы. Пока не удалось найти суперсимметричные частицы. Но в экспериментах
на ускорителе в CERN получили ограничения по массе LSP-частиц: >18.4 ГэВ.
Вернёмся вновь к процессу расширения Вселенной. Итак, на 10-36
сек произошёл конец Великого объединения и вместе с ним исчезла суперсимметрия
частиц, описанная выше. Х- и Y-бозоны покидают состояние термодинамического
равновесия и приобретают массы. Остальные частицы пока ещё имеют нулевую массу.
Это продолжается до 10-10 сек, когда происходит разделение
электромагнитного и слабого взаимодействий.
В этот период кварки, лептоны и промежуточные бозоны приобретают
массы. Энергии частиц достигают ≈ 100 ГэВ = 1011 эВ к 10-6
сек (при энергии 300 ГэВ = 3·1011 эВ).
Последующее охлаждение Вселенной приводит к формированию новых частиц – адронов
из кварков и скварков. После наступает адронная эра – происходит аннигиляция
кварков и скварков, а излишек кварков порождает всю наблюдаемую ныне барионную
материю.
Такова вкратце история Вселенной лишь до 10-6 сек
с момента Большого взрыва согласно Стандартной космологической модели. Как и
любая теоретическая модель, она нуждается в экспериментальных подтверждениях. А
до момента наступления полной адекватности модельных и экспериментальных выводов
она может изменяться. Но на сегодня, Стандартная космологическая модель – основа
многих направлений в астрофизике, астрономии, физике элементарных частиц.
Теперь вернёмся к проблеме космических лучей ультравысоких
энергий. Именно история Большого взрыва на его первоначальной фазе развития
позволяет ввести в рассмотрение новые нестабильные супермассивные Х-частицы.
Продуктом распада этих Х-частиц, среди прочих, являются в основном лептоны и
кварки, а также энергичные фотоны и лёгких лептоны с малой долей протонов, а
также нейтрино, часть из которых, собственно, и составляет космические лучи
ультравысоких энергий.
Такой распад должен был произойти сравнительно недавно – не
позже 150-300 миллионов лет назад, т.к. его продукты также должны подвергаться
воздействию реликтового излучения. Масса Х-частиц должна значительно превышать
наблюдаемые энергии, т.е. >1020 эВ.
Как мы видели выше, такая гипотеза хорошо соответствует
теории Великого объединения, предусматривающей существование таких тяжёлых
частиц в диапазоне 1024-1025
эВ. И, наконец, отношение объёмной плотности этих частиц по среднему времени
распада должно соответствовать наблюдаемому потоку космических лучей.
Другой вариант механизма образования Х-частиц может быть
связан с супермассивными частицами (превышающими массу протонов и нейтронов в
тысячу раз) – основного компонента тёмной материи. Эти частицы, будучи
незаряженными, путешествуют по прямым линиям, не отклоняясь в электрических и
магнитных полях Вселенной. На них воздействует только гравитационные поля.
Считается, что гало Галактики большей частью состоит из тёмной материи. Таким
образом, представляется вероятным, что “экзотические” частицы, из которых
состоит тёмная материя – реальный кандидат на близлежащий Зэватрон,
расположенный в нашей Галактике. Как отмечалось выше, в теории суперсимметрии
ожидается существование многих частиц – основы тёмной материи. В некоторых
моделях суперсимметрии постулируется, что это – нейтральные частицы, имеющие
массу покоя от нескольких до нескольких ГэВ десятков ГэВ с большим временем
жизни.
Существуют два вида тёмной материи: горячая и холодная.
Горячая тёмная материя состоит из релятивистских частиц – нейтрино, например, с
массой 10
эВ. В отличие от горячей, холодная тёмная материя состоит из тяжёлых
нерелятивистских частиц с массами не менее ГэВ. Эта часть материи на ранней фазе
развития могла служить “зародышем” для образования вещества.
Кандидатов на роль частиц, из которых состоит холодная тёмная
материя, довольно много. Эти частицы должна быть слабовзаимодействующими со
средой, иначе бы они не дожили бы до более поздних фаз развития Вселенной. Такие
слабовзаимодействующие частицы получили название WIMP-частиц (Weakly Interecting
Massive Particle). Следует отметить, что теоретики дают оценку вероятности
взаимодействия этих частиц с веществом на много порядков меньше самой, пожалуй
слабовзаимодействующей из открытых на сегодня частиц – нейтрино (в главе 11 об
этих частицах будет рассказано более подробно) .
К WIMP- частицам могут относиться массивные стабильные
нейтрино. Теоретические оценки показывают, что с космологической точки зрения
приемлемы только нейтрино с массой менее 100 эВ и с энергией от нескольких ГэВ
до нескольких ТэВ.
В настоящее время разрабатываются смешанные модели тёмной
материи, в которых 30% приходится на горячую и 70% на холодную её часть. Будучи
незаряжёнными, WIMP-частицы не отклоняются магнитным полем, поэтому, измеряя
анизотропию их прихода, можно попытаться определить направления на потенциальные
источники.
Ещё механизм рождения Х-частиц связан с так называемыми
топологическими дефектами, которые собственно, и генерируют эти частицы.
Здесь топологические дефекты – коллапс – переход от симметричной фазы Великого
объединения к разрушающей, на ранней стадии её развития (т.е. на 10-36
сек). Такая модель согласуется с принятой сейчас моделью расширяющейся
Вселенной.
В момент нарушения симметрии могут рождаться космологические
реликты. Среди них
- монополи.
Современные теории позволяют оценить массу монополей.
Монополи очень тяжёлые образования, их масса может достигать 1017 ГэВ = 1023 эВ
(это – масса бактерии!). Ранняя Вселенная – единственное место, где могли бы
появиться эти гипотетические частицы.
В расширяющейся Вселенной происходит уменьшение плотности
монополей, но затем, в постинфляционный период развития Вселенной, их количество
вновь может увеличиться.
На фазе доминирования вещества во Вселенной монополи могут
принять участие в формировании крупномасштабных астрофизических объектов. Однако
их практически не должно быть в галактических дисках. В большей степени они
могут присутствовать в Гало и в скоплениях галактик.
Не очень всё ясно с временем их жизни. Если монополи
распадаются, они производят большое количество нейтрино и фотонов с характерной
энергией ≈ 1024
эВ и малая доля переходит в протоны.
Такие вторичные протоны могут появляться на разных
расстояниях от нашей Солнечной системы. Если эта гипотеза верна, космические
лучи ультравысоких энергий – это распадающиеся космологические реликты,
формирующие каскад фотонов и нейтрино, фон которых и наблюдается. Если время их
жизни сопоставимо со временем жизни Вселенной, то они могут распадаться где
угодно, и этим может объясняться изотропность потоков космических лучей.
Согласно теории, в первые минуты образования Вселенной
появилось большое количество и других реликтовых частиц – нейтрино, которые так
же, как и реликтовое микроволновое излучение, должны странствовать в межзвёздном
пространстве. Согласно этой гипотезе, мы живём в “нейтринном море”.
Оказывает ли это море влияние на нас? Мы этого пока не знаем.
Можем ли мы зарегистрировать реликтовые нейтрино? Вероятно, – да. Но об этом
далее.
Реликтовое излучение – это, пожалуй, самое главное свидетельство
эволюции Вселенной – оно появилось, когда прошло менее одной тысячной доли жизни
Вселенной!
Какие предполагаемые источники нейтрино ультравысоких энергий
рассматриваются сейчас?
Один источник уже был упомянут выше: это топологические
дефекты. Современные модели предсказывают, что поток массивных нейтрино,
возникающий при топологических дефектах и имеющий энергии более 1020 эВ,
достаточен для регистрации на установках с площадью, скажем, более 100000 км2
(это больше, чем площадь установки “Pierre Auger”).
В связи с нейтрино ультравысоких энергий изучается также
процесс аннигиляции
массивных нейтрино с фоновым потоком реликтовых нейтрино –
так называемые “Z-вспышки” – “Z-bursts”). Уровень фона потока реликтовых
нейтрино предсказывается космологическими моделями Большого взрыва и Стандартной
моделью элементарных частиц. Скорость аннигиляции должна резко возрасти в
насыщенной веществом среде кластеров галактик. Сделанные оценки показывают, что
плотность нейтрино в “мишени”, в кластере галактик, достаточна для эффективного
взаимодействия нейтрино в этой мишени и генерации вторичных частиц. Однако, для
реализации этого процесса требуются очень высокоэнергичные нейтрино (E > 1022 эВ),
возможно за пределами стандартной модели и, кроме этого, наличие у реликтовых
нейтрино значительной массы.
|