भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस हॉल्ज़न को कॉस्मिक न्यूट्रिनो खोज के लिए 2026 का नोबेल पुरस्कार

नोबेल समिति ने हॉल्ज़न के आइसक्यूब प्रोजेक्ट को सम्मानित किया, जिसने गहरे अंतरिक्ष से उच्च-ऊर्जा वाले 'घोस्ट कणों' की पहचान की थी।
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स्टॉकहोम — रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस ने दक्षिण ध्रुव स्थित आइसक्यूब प्रेक्षक के माध्यम से उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाने में उनके योगदान के लिए अमेरिकी-फिनिश भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस हॉल्ज़न को 2026 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। 5 अक्टूबर 2026 को घोषित किए गए इस पुरस्कार में एक मेडल, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नकदी पुरस्कार राशि शामिल है।

आइसक्यूब का क्रांतिकारी उपलब्धि

आइसक्यूब, जो अंटार्कटिक बर्फ में धंसे एक घन किलोमीटर के प्रकाशीय सेंसरों का एक समूह है, इसकी रचना तब की गई थी जब न्यूट्रिनो परमाणु नाभिकों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब उत्पन्न होने वाले हल्के प्रकाश के झलक को पकड़ने के लिए। 2013 में, डिटेक्टर ने खगोलीय न्यूट्रिनो के पहले अटूट संकेतों की रिकॉर्डिंग की, जिससे यह पुष्टि हुई कि ये लगभग द्रव्यमानहीन कण चुंबकीय क्षेत्रों या पदार्थ के बिना ब्रह्मांड में अवरुद्ध रहते हुए यात्रा करते हैं।

हॉल्ज़न, जो वискॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ने आइसक्यूब को बनाने और संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग टीम का नेतृत्व किया। नोबेल समिति ने पुरस्कार के आधार के रूप में “उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज और आइसक्यूब डिटेक्टर का विकास” का उल्लेख किया।

वैज्ञानिक संदर्भ

न्यूट्रिनो, जिन्हें अक्सर “भूत कण” कहा जाता है, केवल कमजोर नाभिकीय बल के माध्यम से ही प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। आइसक्यूब से पहले, न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान केवल जापान के सुपर-कामियोकान्डे जैसे डिटेक्टरों द्वारा अवलोकित कम-ऊर्जा सौर और सुपरनोवा न्यूट्रिनो तक सीमित था। आइसक्यूब की 100 TeV से अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की पहचान करने की क्षमता ने सबसे हिंसक खगोलीय प्रक्रियाओं, जिसमें सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और गामा-किरण विस्फोट शामिल हैं, पर एक नया दृष्टिकोण खोला है।

प्रेक्षक के 5,160 डिजिटल प्रकाशीय मॉड्यूल न्यूट्रिनो प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न द्वितीयक कणों द्वारा जनरेट की गई चेरेनकोव विकिरण को रिकॉर्ड करते हैं। हॉल्ज़न की टीम द्वारा विकसित डेटा विश्लेषण तकनीकें वायुमंडलीय म्यूऑनों के दबदबे वाले पृष्ठभूमि से खगोलीय घटनाओं को अलग करती हैं।

कण भौतिकी और खगोल विज्ञान पर प्रभाव

हॉलज़ेन का कार्य कण भौतिकी और खगोल भौतिकी को जोड़ता है, जिससे विद्युतचुंबकीय विकिरण पर निर्भर हुए बिना ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण उपलब्ध होता है। उच्च‑ऊर्जा न्यूट्रिनो के एक प्रसारित प्रवाह का पता लगाना सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि करता है कि कॉस्मिक एक्सेलेरेटर्स दोनों फोटॉन और न्यूट्रिनो उत्पन्न करते हैं।

प्रारंभिक खोज के बाद से, आईसक्यूब ने कई न्यूट्रिनो स्रोतों की पहचान की है जिनका दिशा-निर्देश ज्ञात ब्लेज़रों के साथ सहसंबद्ध है, जिससे न्यूट्रिनो, गामा‑रे और गुरुत्वाकर्षण‑तरंग अवलोकनों को संयोजित करने वाले मल्टीमेसेंजर दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया गया है।

मान्यता और पुरस्कार विवरण

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खोजों या आविष्कारों के माध्यम से मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुँचाया है। 2026 का पुरस्कार पहली बार न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान के लिए दिया गया है।

हॉलज़

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