【简仪发布】简仪科技JY-9824助力中科大暗物质探索 | 成果登上国际顶级期刊
来源: | 作者:JYTEK | 发布时间: 2026-03-20 | 46 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
简仪产品名称首次直接出现在 Physical Review Letters 论文正文的方法论部分被引用,并作为核心实验设备使用。



研究背景

暗物质是现代物理学最大的未解之谜之一,约占宇宙总质量-能量的 27%,但至今无法被直接探测。近年来,暗光子(Dark Photon)和轴子(Axion)等超轻玻色子成为备受关注的暗物质候选粒子。

这类粒子的理论预言质量范围大都在μeV—meV量级。然而,国际上已有的暗物质搜寻实验大多局限在 30 GHz 以下频段——在更高频率的毫米波频段,传统谐振腔的等效模体积以频率负三次方关系急剧缩小,导致探测信号极其微弱,实验面临巨大挑战。


研究突破

中国科学技术大学微观磁共振重点实验室荣星教授团队与浙江大学焦曼研究员合作,设计并搭建了国际首个工作在毫米波频段的电介质堆栈探测器(Dielectric Haloscope)。

 

图 1:实验装置线路图(a)与电介质堆栈探测器(b)


核心创新

▸ 开放腔设计:由四层铝酸镧电介质片和一面镜子组成,等效模体积比传统谐振腔大约两个数量级

▸ 宽带搜寻能力:在 W 波段(93.7–94.4 GHz)实现宽带暗物质搜寻

▸ 世界领先结果:在 387.72–391.03 μeV 能量区间,对暗光子动力学混合系数给出了迄今最严格的约束,较此前国际最优结果提升约两个数量级


成果发表

"New Constraints on Dark Photon Dark Matter with a Millimeter-Wave Dielectric Haloscope"

Physical Review Letters 136, 071001 (2026)

Physical Review Letters 是国际物理学界公认的最高水平学术期刊之一

 

简仪科技 JY-9824 的关键角色

在这一前沿实验中,简仪科技 JY-9824 PXIe 高速数字化仪承担了核心数据采集任务。论文原文明确写道:

"To analyze the frequency domain properties of the signal, we employed a DAQ board (JYTEK, JY-9824) acting as a real-time spectrum analyzer with the bandwidth of 250 MHz. To improve the dark photon search efficiency, the DAQ board was updated to support parallel data acquisition and Fourier transformation with negligible dead time."

— Phys. Rev. Lett. 136, 071001 (2026)

 

图 2:JY-9824 PXIe 高速数字化仪


JY-9824 在实验中的具体应用

 

JY-9824 产品核心参数

 


为什么选择简仪科技?

高性能满足前沿需求

  • 16-bit / 1 GS/s 的采样能力,200 MHz 带宽,足以覆盖暗物质实验中下变频后的信号频段

开放平台便于深度定制

  • 基于 SeeSharp 开源测控平台,研究团队能够根据暗物质搜寻的独特需求,定制并行采集和实时 FFT 功能

稳定可靠支撑长期实验

  • 连续 8 天不间断运行,确保实验数据完整性

国产自主可控

  • 作为国产 PXIe 模块仪器平台,为国家前沿基础研究提供自主可控的技术底座


意义与展望

这项研究不仅打开了毫米波频段暗物质搜寻的实验窗口,更证明了简仪科技的高速数字化仪产品完全能够胜任国际前沿基础物理实验的苛刻需求。

这也是简仪科技产品名称首次直接出现在 Physical Review Letters 论文正文的方法论部分被引用,并作为核心实验设备使用。这一成果充分说明,基于自主研发的简仪科技国产 PXIe 模块仪器,已具备了支撑世界顶尖科学研究的能力。

从实验室仪器到暗物质探索的最前线

简仪科技 JY-9824,与中国顶尖科学家一同探索宇宙的奥秘。


参考资料

[1] G. Wei, D. Wu, R. Kang, Q. Jiang, M. Jiao, X. Rong, and J. Du, "New Constraints on Dark Photon Dark Matter with a Millimeter-Wave Dielectric Haloscope," Phys. Rev. Lett. 136, 071001 (2026). DOI: 10.1103/yk7n-lrpj

[2] 中科院微观磁共振重点实验室报道,2026年2月27日