宇宙射線研究史
Research History

1912

赫斯乘坐氣球,於海拔五千公尺首次發現來自外太空的穿透性輻射(即宇宙射線)。

Hess discovered cosmic rays.



1927

斯科別利茲利用雲霧室首次攝得宇宙射線痕跡的照片。

Cosmic rays seen in cloud chamber.



1932

利用雲霧室,安德森發現源自宇宙射線的反電子痕跡。

Anderson discovered antimatter.

密立根指出,穿透性輻射的本質是宇宙 g 射線,所以應該稱之為「宇宙射線」;但證據指出,大部份宇宙射線都是高能粒子,因而引起一場爭論。

Debate over cosmic rays.



1937

內德梅耶和安德森發現宇宙射線中的亞原子粒子: m 子。反電子和 m 子的發現揭開了粒子物理學的序幕。

Discovery of muon m .



1938

奧格爾發現廣延空氣簇射。簇射是由原始高能粒子撞擊產生的次級亞原子粒子。他更發現簇射的能量高達 1015 電子伏特,即當時已知的一千萬倍。

Auger discovered extensive air showers.



1946

羅西與查才品領導的小組進行首次空氣簇射結構的實驗。研究小組建立首個探測空氣簇射的相關探測器陣列。

First air shower experiments.



1949

費米發表宇宙射線理論,嘗試以超新星爆發的磁力衝擊波來解釋宇宙射線的粒子加速機制,但未足以解釋最高能宇宙射線的存在。

Fermi's theory of cosmic rays.



1962

利用新麥西哥州的火山農場的探測器陣列,林斯里與其合作者探測到第一顆能量高達 1020 電子伏特的宇宙射線。

First 1020 eV cosmic ray detected.



1966

於六零年代早期,彭齊斯和威爾遜發現宇宙瀰漫著低能量微波背景輻射。格雷森、查才品和古茲文指出,由於微波背景輻射的影響,宇宙射線的能量應低於5 x 1019電子伏特。

Proposal of GZK cutoff energy for cosmic rays.



1991

美國酋他州「蠅眼」探測到最高能的宇宙射線,達 3.2 x 1020 電子伏特,是當今最強粒子加速器所能及的一億倍。

Fly's Eye detected highest-energy cosmic ray.



1994

日本明野巨型空氣簇射陣列和俄羅斯西伯利亞東部的雅庫次克研究小組,探測到第二高能的宇宙射線。即使沿著射線的源頭搜索,亦沒有天體能產生如此高能的宇宙射線。

AGASA high-energy event.



1995

皮埃爾•奧格爾計劃開始。參與計劃的二百五十多名科學家分別來自約二十個國家。

Pierre Auger Project begun.



資料來源 source: 皮埃爾•奧格爾天文台 Pierre Auger Observatory