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地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體 , 重力透鏡效應又建功
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主題: 地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體 , 重力透鏡效應又建功 (閱讀 1468 次)
peter
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文章: 51912
地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體 , 重力透鏡效應又建功
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於:
2025-10-14 08:50:08 »
JVAS B1938+666 ?
=
地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體,重力透鏡效應又建功_
B1938+666的系統,前景星系(環中心)形成此遙遠星系美麗的愛因斯坦環
=>
What is B1938+666?
It is a gravitational lens system, where a foreground galaxy bends the light from a more distant background galaxy.
發表於《自然天文學》(Nature Astronomy)的新研究,運用橫跨全球電波望遠鏡網路,包括綠堤望遠鏡(Green Bank Telescope)、甚長基線陣列(Very Long Baseline Array,VLBA),以及歐洲甚長基線干涉網(European VLBI Network,EVN)組成的地球級超級望遠鏡,偵測到暗天體重力造成的極其微弱訊號。團隊發現,這暗天體質量約太陽百萬倍,距離地球約百億光年,相當於宇宙只有65億年歷史時的遙遠區域。這是目前利用重力透鏡測得質量最小的暗天體,偵測極限比以往成果低約百倍。為達成如此靈敏度,團隊必須使用全球電波望遠鏡陣列,建立一張極高精確度的天空影像。
https://technews.tw/2025/10/13/astronomers-detect-lowest-mass-dark-object-ever-measured-using-gravitational-lensing/
為了分析這批龐大且複雜的資料,團隊必須開發新數值模擬演算法,且只能用超級電腦運算。團隊預估每星系包括銀河系,都充滿暗物質團塊,但要找出它們,需要極大量運算分析。此次使用「重力成像」(gravitational imaging)特殊技術,是全新天文技術,能讓天文學家看見宇宙不發光的質量分布,透過延展的重力弧(gravitational arc)尋找微小形變,團隊首次看見這個不可見的暗物質。南非無線電天文台(SARAO)John McKean(共同研究者與配套論文主要作者)指出:「第一張高解析影像,我們馬上注意到重力弧出現明顯變窄,這是暗示某個質量團塊存在的典型徵兆。只有在我們與遙遠電波星系間有另一團小質量物體,才會造成這種現象。」
這項發現與主流冷暗物質理論(Cold Dark Matter Theory)一致,解釋星系形成的核心基礎之一。團隊持續分析資料,以更深入了解這個神祕的暗天體,也在搜尋宇宙其他區域,嘗試用此技術找出更多低質量暗物質天體。如果不同天空區域也發現類似天體,且確定它們完全不含任何恆星或可見光源,那麼某些關於暗物質本質的理論,可能會被推翻。
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最後編輯時間: 2025-10-14 08:56:08 由 peter
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回覆: 地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體 ,B1938+666系統重力透鏡效應又建功
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回覆文章 #1 於:
2025-10-14 08:55:28 »
https://public.nrao.edu/news/34025-2/
JVAS B1938+666 是一個由Jodrell Bank 天體物理中心發現的「引力透鏡系統」。 這個系統具有一個由四個影像組成的引力透鏡結構,在紅外線(IR)觀測中呈現出一個近似的「愛因斯坦環」。 在無線電波段,可以觀測到一個明顯的弧形結構,其中大部分的無線電發射是延伸的。 這個系統的透鏡紅移值為 \(0.878\),但其前景星系的紅移值尚未確定
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回覆: 地球級電波望遠鏡網路觀測到最小暗天體 , 重力透鏡效應又建功
«
回覆文章 #2 於:
2025-10-21 08:14:20 »
https://www.yahoo.com/news/articles/mysterious-blob-darkness-found-lurking-210004967.html
https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1531876.htm
通过全球性的望远镜系统,天文学家确认了迄今为止已知最小的黑暗天体。发现更多此类隐秘质量并揭示其本质,或将有助于科学家进一步排除部分暗物质理论——暗物质被认为占宇宙物质总量约四分之一。此成果已于10月9日发表于《自然天文学》和《皇家天文学会月报》。
该天体不发光,也无有可测辐射;科学家仅依靠观测其引力对附近光线造成的“引力透镜”效应,分析出了其物质含量。这颗微型天体甚至只在大型引力透镜所扭曲的天体光像里,表现为微弱的“夹痕”,如同哈哈镜上的一处小瑕疵。
“在如此遥远的位置能观测到如此低质量的天体,非常了不起。”加州大学戴维斯分校物理与天文学系教授Chris Fassnacht(研究合作者)表示。“发现这种低质量天体对于研究暗物质本质至关重要。
026.jpg
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