2026年,華夏科學院院士蔡榮團隊提出了兩種新的原初黑形機制:一是非高斯標量漲落導的隨機引力波和相伴的可以作為所有暗質候選者的原初黑的產生機制,該機制可被計劃中的空間引力波探測所檢驗;二是延時一階相變產生原初黑的新機制,並利用小尺度漲落對宇宙一階相變給出了最嚴的約束。
原初黑不發且難以直接觀測,其探測主要依賴其引力效應(如微引力鏡、引力波)和可能的輻效應(如霍金輻末期炸產生的高能粒子)進行間接探測。
學重力鏡實驗(OGLE)等微引力鏡巡天專案沒有發現原初黑存在的明確訊號,但這些觀測對原初黑的丰度設定了嚴格的限制上限。
高能輻探測:原初黑過霍金輻過程產生高能輻,質量約為10^15克的原初黑會在壽命末期產生持續數秒至數百秒、強度極高的伽馬線暴,即“原初黑暴”。華夏的高海拔宇宙線觀測站(LHAASO)利用2021年3月至2024年7月的觀測資料對全天空進行了原初黑暴的搜尋,雖未發現明確訊號,但在99%置信度下將發率上限(每立方年每年不超過5.2次)比國際現有紀錄提高了10倍以上。麻省理工學院(T)的研究團隊提出,如果暗質主要由原初黑構,其生命末期的炸可能產生能量極高的中微子,此類炸產生的中微子有可能被IceCube、KNeT等中微子探測捕獲。
引力波探測:LIGO在2016-2021年探測到的黑併合事件中,部分超過恆星級黑質量上限的事件被推測可能涉及原初黑。未來的空間引力波探測,如雷干涉儀空間天線(LISA),有探測到來自原初黑早期合併的引力波訊號。
對太系天的影響:有假說認為,太系邊緣的引力異常(即所謂的“第九行星”)可能由一個質量約為5倍地球質量、直徑僅約5釐米的原初黑引起。對該假說的驗證,除了過其可能產生的伽馬線(如利用費米伽馬線空間遠鏡)外,也包括觀測其對柯伊伯帶天的引力擾。另有理論研究提出,可過探測小行星、衛星等天部可能被小型原初黑掏空形的“空心結構”來尋找其蹤跡。
直接穿越探測:理論研究表明,極小的原初黑在穿過地球或其他固態天(如小行星、衛星)時,可能在特定材料(如拋金屬板、岩石)中留下微米級的筆直通道,過掃描和分析這些地質或人造材料中的微觀痕跡是搜尋原初黑的一種潛在直接方法。
對早期宇宙的間接觀測:詹姆斯·韋布空間遠鏡(JWST)等新一代天文裝置過觀測宇宙極早期的星系和恆星形,可以間接約束原初黑的存在。理論認為,若原初黑是暗質的主要組分,其引力效應會改變早期宇宙中結構的形歷史,從而在JWST觀測到的早期星系數量、分佈及質上留下可探測的痕跡。
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