破解哈勃张力:韦伯的精确测量揭示了宇宙膨胀之谜

破解哈勃张力:韦伯的精确测量揭示了宇宙膨胀之谜 NGC 5468 是一个距离地球约 1.3 亿光年的星系,这张照片结合了哈勃和詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据。这是哈勃发现的最远的仙王座变星星系。它们是测量宇宙膨胀率的重要里程标。根据仙王座变星计算出的距离与该星系中的一颗Ia型超新星相互关联。Ia 型超新星的亮度非常高,它们被用来测量远超过蛇夫座星系范围的宇宙距离,从而将宇宙膨胀率的测量扩展到更深的空间。资料来源:NASA, ESA, CSA, STScI, Adam G. Riess (JHU, STScI)宇宙膨胀的速度,即哈勃常数,是了解宇宙演化和最终命运的基本参数之一。然而,用各种独立的距离指标测得的哈勃常数值与根据宇宙大爆炸余辉预测的值之间存在着持续的差异,这种差异被称为"哈勃张力"(Hubble Tension)。NASA/ESA/CSA 詹姆斯-韦伯太空望远镜证实,哈勃太空望远镜敏锐的目光一直都是正确的,消除了人们对哈勃测量结果的疑虑。哈勃的历史成就建造NASA/ESA 哈勃太空望远镜的科学依据之一是利用其观测能力为宇宙膨胀率提供一个精确的数值。在哈勃望远镜于 1990 年发射之前,地面望远镜的观测结果存在巨大的不确定性。根据推导出的宇宙膨胀率数值,宇宙的年龄可能在 100 亿年到 200 亿年之间。在过去的 34 年中,哈勃已经将这一测量值的精确度缩减到了百分之一以下,将两者的年龄差值缩小到了 138 亿年。哈勃通过测量被称为"仙王座变星"的重要里程碑,完善了所谓的"宇宙距离阶梯",从而实现了这一目标。然而,哈勃值与其他测量结果并不一致,其他测量结果表明宇宙在大爆炸后膨胀得更快。这些观测数据是由欧空局普朗克卫星对宇宙微波背景辐射绘制的地图得出的,宇宙微波背景辐射是宇宙从大爆炸冷却下来后结构演变的蓝图。解决这个难题的简单办法是说,也许哈勃的观测结果是错误的,因为它对深空尺度的测量出现了误差。詹姆斯-韦伯太空望远镜的出现,让天文学家能够核对哈勃的观测结果。韦伯对仙王座的红外观测结果与哈勃的光学数据一致。韦伯证实了哈勃望远镜敏锐的目光一直都是正确的,消除了对哈勃测量结果的任何疑虑。这些并排图像的中心是一种特殊的恒星,它是测量宇宙膨胀速度的里程标仙王座变星。这两幅图像的像素非常高,因为它们是一个遥远星系的放大图。每个像素代表一颗或多颗恒星。詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)拍摄的图像在近红外波段要比哈勃望远镜(主要是可见光-紫外光望远镜)清晰得多。通过韦伯更清晰的视野来减少杂波,仙王座就能更清晰地显现出来,消除任何潜在的混淆。韦伯望远镜被用来观测一个仙王座样本,并证实了之前哈勃观测的准确性,而哈勃观测是精确测量宇宙膨胀速度和年龄的基础。图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Adam G. Riess(JHU、STScI)宇宙奥秘与理论挑战最重要的一点是,与早期宇宙的膨胀相比,近邻宇宙中发生的事情之间所谓的哈勃张力(Hubble Tension)仍然是宇宙学家耿耿于怀的难题。空间结构中可能存在一些我们还不了解的东西。解决这一差异需要新的物理学吗?还是由于确定空间膨胀率的两种不同方法之间存在测量误差?哈勃和韦伯现在已经联手进行了明确的测量,进一步证明了是其他东西而不是测量误差在影响膨胀率。宇宙观测的进展巴尔的摩约翰-霍普金斯大学的物理学家亚当-里厄斯说:"在消除了测量误差之后,剩下的就是我们误解了宇宙这一真实而令人兴奋的可能性。亚当因与他人共同发现了宇宙膨胀正在加速这一事实而获得诺贝尔奖,这一现象现在被称为'暗能量'。"作为交叉检验,2023 年的首次韦伯观测证实,哈勃对膨胀宇宙的测量是准确的。然而,为了缓解"哈勃张力",一些科学家推测,随着我们对宇宙的深入观察,测量中看不见的误差可能会增加并变得明显。特别是,恒星拥挤可能会系统地影响对更遥远恒星亮度的测量。合作验证与未来方向亚当领导的 SH0ES(用于暗能量状态方程的超新星 H0)小组利用韦伯望远镜获得了更多的观测数据,这些天体是关键的宇宙里程碑标记,被称为仙王座变星,现在可以与哈勃数据进行关联。亚当说:"我们现在已经跨越了哈勃观测到的整个范围,我们可以非常有把握地排除测量误差是哈勃张力的原因。"团队在 2023 年进行的前几次韦伯观测成功表明,哈勃在牢固确立所谓宇宙距离阶梯第一级的保真度方面走在了正确的道路上。这幅插图展示了天文学家用来计算宇宙随时间膨胀速度的三个基本步骤,这个值被称为哈勃常数。所有这些步骤都涉及建立一个强大的"宇宙距离阶梯",首先测量附近星系的精确距离,然后再测量越来越远的星系。这个"阶梯"是一系列对不同种类天体的测量结果,研究人员可以利用这些天体的固有亮度来计算距离。对于较短的距离来说,最可靠的是仙王座变星,这些恒星以可预测的速率脉动,从而显示出它们的内在亮度。最近,天文学家利用哈勃太空望远镜观测了附近大麦哲伦云中的 70 个仙王座变星,对该星系进行了最精确的距离测量。天文学家将附近的仙王座变星的测量结果与更远星系的测量结果进行比较,这些星系还包括另一个宇宙尺度被称为Ia型超新星的爆炸恒星。这些超新星比仙王座变星亮得多。天文学家用它们作为"里程标",来测量从地球到遥远星系的距离。每一个标记都建立在"阶梯"的前一步之上。通过使用不同种类的可靠"里程标"来扩展"阶梯",天文学家可以测出宇宙中非常遥远的距离。天文学家将这些距离值与整个星系的光线测量值进行比较,由于空间的均匀膨胀,星系的光线会随着距离的增加而逐渐变红。这样,天文学家就可以计算出宇宙膨胀的速度:哈勃常数。图片来源:NASA、ESA 和 A:NASA, ESA and A. Feild (STScI)宇宙距离阶梯的复杂性天文学家使用各种方法来测量宇宙中的相对距离,具体取决于所观测的天体。这些技术统称为宇宙距离阶梯每一级阶梯或测量技术都依赖于前一级阶梯的校准。但一些天文学家认为,沿着"第二梯级"向外移动,如果仙王座的测量结果随着距离的增加而变得不那么精确,那么宇宙距离的阶梯可能会变得不稳固。出现这种不准确的情况可能是因为仙王座的光线可能会与邻近恒星的光线混合在一起随着距离的增加,这种效应可能会变得更加明显,因为天空中的恒星会挤在一起,彼此变得更加难以区分。观测方面的挑战在于,过去哈勃拍摄的这些更遥远的仙王座变星的图像,在我们和它们的宿主星系之间的距离越来越远时,看起来与邻近的恒星更加拥挤和重叠,因此需要仔细考虑这种效应。中间的尘埃使可见光测量的确定性变得更加复杂。韦伯望远镜能穿过尘埃,自然地将倒灶系恒星与邻近恒星隔离开来,因为它在红外波段的视力比哈勃望远镜更敏锐。"韦伯望远镜和哈勃望远镜的结合为我们提供了两全其美的解决方案。我们发现,当我们沿着宇宙距离阶梯爬得更远时,哈勃的测量结果仍然是可靠的,"亚当说。新的韦伯观测结果包括八个 Ia 型超新星的五个宿主星系,共包含 1000 个蛇夫座天体,并延伸到蛇夫座天体测量结果最远的星系距离 1.3 亿光年的 NGC 5468。"这横跨了我们用哈勃测量的全部范围。因此,我们已经走到了宇宙距离阶梯第二级的尽头,"合著者、巴尔的摩太空望远镜科学研究所的加甘迪普-阿南德(Gagandeep Anand)说,该研究所为美国国家航空航天局(NASA)运营韦伯望远镜和哈勃望远镜。哈勃和韦伯对"哈勃张力"的确认,... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

韦伯和哈勃确认宇宙的膨胀率

韦伯和哈勃确认宇宙的膨胀率 天文学家结合哈勃和韦伯太空望远镜的数据,对哈勃常数进行了最新测量,确认了哈勃早先的测量是正确的。研究报告发表在《The Astrophysical Journal Letters》期刊上。哈勃常数被用于衡量宇宙膨胀的速率。早期的科学家曾认为宇宙是静止的,在爱因斯坦广义相对论出现之后,这一认识发生了变化。Alexander Friedman 在 1922 年发表的一组方程式显示宇宙可能在膨胀,Georges Lemaitre 通过独立推导得出了相同结论。哈勃 (Edwin Hubble) 于 1929 年通过观测数据证实宇宙在膨胀。爱因斯坦此前也是静态宇宙的支持者,他曾试图通过引入宇宙常数修正广义相对论,但哈勃结果发表之后他据称认为这是一生中最大的错误。来源 , 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

封面图片

NASA实时揭秘:看看韦伯和哈勃现在正在观测什么

NASA实时揭秘:看看韦伯和哈勃现在正在观测什么 美国国家航空航天局(NASA)的"太空望远镜直播"(Space Telescope Live)提供有关哈勃和詹姆斯-韦伯太空望远镜观测的实时更新和全面详情,增强公众对天文研究的参与和了解。来源:美国国家航空航天局NASA 的 Space Telescope Live 由马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所设计和开发,它提供了当前和即将进行的观测细节的内部访问:不仅包括每台望远镜正在观测的内容,还包括目标在天空中的位置、数据收集的方式以及研究人员希望回答的问题。识别、定位和放大显示最新目标的地图。回转到下一个目标,再回到上一个目标。监控时间表。查看科学仪器。查看昨天的观测情况,研究计划书,还可以查看哈勃和韦伯过去观测的全部目录。詹姆斯-韦伯太空望远镜艺术家概念图。资料来源:美国国家航空航天局要知道美国宇航局的哈勃和詹姆斯-韦伯太空望远镜过去观测到了什么并不难。美国国家航空航天局(NASA)多产的天文观测台所捕捉到的图像、光谱和其他数据,几乎每周都会带来宇宙大发现的消息。但哈勃和韦伯此时此刻在看什么呢?孕育着新生恒星的朦胧星柱?一对相撞的星系?一颗遥远行星的大气层?在130亿年的太空之旅中被拉伸和扭曲的银河系光线?美国国家航空航天局(NASA)的"太空望远镜直播"(Space Telescope Live)是一个最初于2016年开发的网络应用程序,用于提供哈勃目标的实时更新,现在可以方便地访问哈勃和韦伯当前、过去和即将进行的观测的最新信息。这一探索性工具由巴尔的摩的太空望远镜科学研究所为美国国家航空航天局设计和开发,为公众提供了一种直观、吸引人的方式,让他们更多了解天文调查是如何进行的。哈勃太空望远镜在轨插图。来源:美国国家航空航天局通过重新设计的用户界面和扩展的功能,用户不仅可以了解每台望远镜目前正在观测的行星、恒星、星云、星系或深空区域,还可以了解这些目标在天空中的确切位置;正在使用哪些科学仪器来捕捉图像、光谱和其他数据;观测的确切时间和持续时间;观测的状态;谁在领导这项研究;以及最重要的是,科学家们正在试图发现什么。经批准的科学计划的观测信息可通过空间望远镜米库尔斯基档案馆(Mikulski Archive for Space Telescopes)获取。美国国家航空航天局的太空望远镜实时系统(Space Telescope Live)提供了获取这些信息的便捷途径不仅包括当天的目标,还包括过去观测的整个目录韦伯望远镜的记录可以追溯到 2022 年 1 月的首个调试目标,而哈勃望远镜的记录则可以追溯到 1990 年 5 月开始运行时。以目标位置为中心的可缩放天空图是利用Aladin 天空图集绘制的,并配有地面望远镜的图像,为观测提供背景信息。(由于哈勃望远镜和韦伯望远镜的数据在向公众和天文学界发布之前必须经过初步处理,在许多情况下还必须经过初步分析,因此本工具中没有这两台望远镜的实时图像)。目标名称和坐标、计划开始和结束时间以及研究课题等详细信息直接来自观测调度和建议规划数据库。该工具内的链接可引导用户访问原始研究计划,作为获取更多技术信息的入口。美国国家航空航天局最新版本的"太空望远镜直播"与上一版本相比发生了重大转变,但该团队已在收集用户反馈,并计划推出更多增强功能,以提供更深入的探索和了解机会。NASA 的"太空望远镜直播"可在台式机和移动设备上运行,并可通过 NASA 的哈勃和韦伯官方网站访问。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

韦伯望远镜发现早期宇宙许多遥远的星系具有独特的扁平和拉长形状

韦伯望远镜发现早期宇宙许多遥远的星系具有独特的扁平和拉长形状 望远镜技术的进步,特别是詹姆斯-韦伯太空望远镜的使用,加强了对星系形状的分类。最近的一项研究对遥远的星系进行了分析,发现早期宇宙中普遍存在不寻常的扁平和拉长形状的星系,这与较近的星系形成了鲜明对比。这对之前关于星系形成和演化的假设提出了挑战。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)一个多世纪以来,天文学家们一直在对远近星系进行分类,既用肉眼比较它们的形状,也用光谱数据精确测量它们的属性。例如,埃德温-哈勃在 1926 年创造了哈勃音叉(见下图),开始对附近星系的形状和大小进行分类,结果显示许多星系都是螺旋星系和椭圆星系。随着望远镜仪器的灵敏度越来越高,对其形状进行更准确的分类也变得越来越容易。詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)的新数据为天文学家的分类增添了细微差别。由于韦伯望远镜是用红外光观测的,因此它的图像中出现了更多极其遥远的星系。此外,这些图像非常精细,让研究人员能够确定是否有额外的恒星形成区域或者确认它们不存在。星系是宇宙中非常重要的基本组成部分。有些星系结构简单,有些则非常复杂。1926 年,美国天文学家埃德温-哈勃(Edwin Hubble)提出了一个星系分类方案,这是建立星系演化连贯理论的第一步。虽然这个方案也被称为哈勃音叉图,但现在被认为有些过于简单,其基本思想仍然有效。资料来源:美国国家航空航天局美国国家航空航天局哈勃研究员、纽约哥伦比亚大学的维拉杰-潘迪亚(Viraj Pandya)领导的研究小组最近分析了韦伯宇宙演化早期发布科学(CEERS)巡天中的数百个遥远星系(见下图)。CEERS有意覆盖了与哈勃太空望远镜的扩展格罗斯带(见下图)相同的大部分区域,后者是用于创建宇宙大会近红外深河外星系遗产巡天(CANDELS)的五个区域之一。这样,他们就可以在望远镜观测重叠的地方重复检查韦伯望远镜的结果。"我们对韦伯星系的分析与哈勃太空望远镜星表中的星系非常一致,"潘迪亚证实说。"两组数据让我们能够在进行分析时全面审核我们的模型,并更好地理解和分类只有韦伯探测到的星系。"研究小组在开始分析时,首先根据相似的特征将星系分成了几大类。(他们没有对每个星系的外观进行分类,因为这需要光谱数据中的详细信息)。凝视这幅广阔的图景。它是由詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)用近红外线拍摄的多幅图像拼接而成的它实际上是在活动着。图片来源:NASA、ESA、CSA、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)、Alyssa Pagan(STScI)他们发现,宇宙在 6 亿至 60 亿岁时,有一系列奇特的形状。占主导地位的星系形状看起来扁平而修长,就像泳池面条或冲浪板。在他们研究的所有遥远星系中,这两种类型的星系约占50%到80%这是一个惊喜,因为这些形状在近处的星系中很少见。韦伯探测到的其他星系看起来是圆形的,但也有扁平的,就像飞盘一样。星系数量最少的一类是形状像球体或排球的星系。这张来自哈勃太空望远镜的图像显示了天空中被称为"延伸格罗斯带"(EGS)的部分。CEERS 勘测的研究人员利用詹姆斯-韦伯太空望远镜用红外线观测了延伸格罗斯带。图片来源:NASA、ESA、M. Davis韦伯的数据还解开了哈勃太空望远镜几十年前观测到的一个谜题。为什么那么多遥远的星系看起来像长长的线条?是不是还有更多的星系没有出现在它的图像中?韦伯很快就回答了这个问题:哈勃没有错过任何东西。潘迪亚说:"韦伯证实了哈勃早已向我们展示的东西,但在红外光下更为详细。综合观测结果表明,在早期宇宙中,有更多的星系看起来是扁长的。这具有深远的影响,因为我们通常认为像我们银河系这样的星系一开始是圆盘状的,但事实可能并非如此。"这些是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜在宇宙演化早期释放科学(CEERS)调查中捕捉到的遥远星系的例子。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)在宇宙历史的早期,星系的形状为何如此不同?这个问题目前还没有答案,但我们正在进行研究,以便更好地了解星系在整个宇宙时间中是如何演变的。查看更多星系样本(见上图,来自韦伯的 CEERS 勘测),并更具体地比较它们的三维形状(见下图)。詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)已经在帮助研究人员微调他们对遥远星系的分类为已经进行了几十年的分析增加了重要的速度和细节。在左上方,韦伯的调查显示了一种在早期宇宙中罕见,但在今天却很常见的分类:形状像球体或排球的星系。右上方是扁平的圆盘或飞盘,它们只是稍微常见一些。早期占主导地位的星系形状看起来扁平而修长,就像左下方的冲浪板,或者右下方的泳池面条。这两种形状的星系在天文学家迄今为止研究过的所有遥远星系中约占 50%到 80%这是一个惊喜,因为这些形状的星系在附近星系中并不常见。天文学家在分类方面取得的进步归功于韦伯望远镜的灵敏度、高分辨率图像以及对红外光的专门研究。天文学界还需要利用韦伯望远镜和其他望远镜提供的更大样本量,对更遥远的星系进行全面分类,然后才能确定任何确定的分组。共同作者、缅因州沃特维尔科尔比学院副教授伊丽莎白-麦格拉斯(Elizabeth McGrath)解释说:"通过继续这项研究,我们和其他团队将能够提高我们对宇宙历史上此时星系内在结构的理解。通过最终整合来自多个数据集的信息,我们将更好地了解星系在整个宇宙时间中的形状"。资料来源:NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)、Viraj Pandya(哥伦比亚大学)、Haowen Zhang(亚利桑那大学)、Lucy Reading-Ikkanda(西蒙斯基金会)编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

哈勃太空望远镜通过观测Ia型超新星来测量宇宙距离

哈勃太空望远镜通过观测Ia型超新星来测量宇宙距离 哈勃太空望远镜通过观测 Ia 型超新星(如 NGC 3810 中的超新星)来帮助测量宇宙距离,利用它们一致的亮度来测量根据星系间尘埃效应调整后的距离。资料来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,D. Sand, R. J. Foley天体物理学的一项重要任务是测量星系、类星体和星系团等真正遥远天体的距离。在研究早期宇宙时尤其如此,但这是一项艰巨的任务。只有太阳、行星和一些邻近恒星等少数邻近天体,我们才能直接测量它们的距离。除此之外,我们还需要使用各种间接方法;其中最重要的一种方法就是研究 Ia 型超新星,而这正是NASA/ESA 哈勃太空望远镜的作用所在。NGC 3810,也就是这张照片中的星系,是 2022 年一颗 Ia 型超新星的宿主。2023 年初,哈勃聚焦于这个星系和其他一些星系,仔细研究最近的 Ia 型超新星。这种超新星是由白矮星爆炸产生的,它们的亮度都非常一致。这使得它们可以被用来测量距离:我们知道Ia型超新星应该有多亮,所以我们可以根据它的暗淡程度来判断它的距离有多远。这种方法的一个不确定因素是,地球和超新星之间的星际尘埃会阻挡部分光线。你怎么知道光的减少有多少是由距离造成的,有多少是由尘埃造成的?在哈勃的帮助下,我们找到了一个巧妙的解决方法:用紫外光和红外光拍摄同一 Ia 型超新星的图像,紫外光几乎完全被尘埃遮挡,而红外光则几乎不受影响地穿过尘埃。通过仔细观察每个波长有多少光穿过,就可以校准超新星亮度和距离之间的关系,从而考虑到尘埃的影响。这幅图像描绘的是螺旋星系 NGC 3810。2023 年,该星系被列入哈勃计划,以提高利用 Ia 型超新星进行距离测量的精确度。之所以能做到这一点,是因为 NGC 3810 中的一颗白矮星刚刚变成超新星,哈勃在超新星从视野中消失之前捕捉到了这幅图像。超新星以发现年份命名,后跟字母递增标签a、b,以此类推。如今,通过自动巡天,每年都会发现成千上万颗超新星,因此这颗超新星被命名为SN 2022zut,即2022年发现的第18000142颗超新星!图片来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,D. Sand, R. J. Foley哈勃可以用同一台仪器对这两种波长的光进行详细观测。这使它成为了这项实验的完美工具,事实上,用来制作 NGC 3810 这幅美丽图像的部分数据就集中在它的 2022 年超新星上。你可以看到它在银河核下方的一个光点,或者在上面的注释图像中看到它。测量宇宙距离的方法有很多;因为 Ia 型超新星非常明亮,所以当发现它们时,它们是最有用、最精确的工具之一。此外,还必须使用许多其他方法,要么作为对其他距离测量的独立检验,要么测量更近或更远的距离。其中一种方法也适用于星系,那就是将星系的旋转速度与亮度进行比较;根据这种方法,我们发现 NGC 3810 距地球 5000 万光年。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

哈勃的固定焦距仪器如何捕捉浩瀚的宇宙?

哈勃的固定焦距仪器如何捕捉浩瀚的宇宙? 这幅大麦哲伦星云中的球状星团 NGC 1651 的图像,展示了由于哈勃的固定视场和天体与地球的距离,不同大小的天体是如何出现在哈勃的图像中的 信用:ESA/哈勃和 NASA, L. Girardi, F. Niederhofer这幅图像的一个显著特点是球状星团几乎占满了整幅图像,尽管球状星团的直径只有大约 10 到 300 光年(NGC 1651 的直径大约为 120 光年)。相比之下,许多哈勃每周图片中的星系(直径可达数千万或数亿光年)也或多或少地占满了整幅图片。望远镜视场解释一个常见的误解是,哈勃望远镜和其他大型望远镜能够像地球上的专业相机一样,通过放大来观测大小迥异的天体。然而,虽然小型望远镜可以在一定程度上放大或缩小,但大型望远镜却不能。每台望远镜的仪器都有固定的"视场"(一次观测所能观测到的天空区域的大小)。例如,哈勃的宽视场照相机 3(WFC3)的紫外线/可见光通道,也就是用于收集本图所用数据的通道和仪器,其视场大约为从地球上看到的月球直径的十二分之一。每当 WFC3 进行观测时,它所能观测到的天空区域就这么大。捕捉宇宙尺度哈勃能观测到大小如此悬殊的天体的原因有两个。首先,天体的距离决定了它从地球上看有多大,因此相对较远的整个星系在天空中所占的空间可能与相对较近的球状星团(如 NGC 1651)相同。事实上,在这张图片中,球状星团的正左侧还潜藏着一个遥远的螺旋星系虽然它无疑比这个星团大得多,但在这里显得很小,足以与前景恒星融为一体!其次,跨越天空不同部分的多幅图像可以镶嵌在一起,为哈勃视场太大的天体生成单幅图像。这是一项非常复杂的工作,通常不会在"每周图片"中使用,但在哈勃最经典的一些图片中使用过。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

封面图片

罗曼望远镜的强大能力将带来测量宇宙膨胀率的新维度

罗曼望远镜的强大能力将带来测量宇宙膨胀率的新维度 这幅哈勃太空望远镜拍摄的图像显示,一个星系嵌入一个巨大的星系团中,其强大的引力产生了其背后遥远的一颗超新星的多幅图像。图像显示了该星系在一个名为 MACS J1149.6+2223 的大型星系团中的位置,距离超过 50 亿光年。在该星系的放大插图中,箭头指向爆炸恒星的多幅图像,该恒星被命名为雷夫斯达尔超新星,距离地球 93 亿光年。资料来源:NASA、ESA、Steve A. Rodney(JHU)、Tommaso Treu(UCLA)、Patrick Kelly(UC Berkeley)、Jennifer Lotz(STScI)、Marc Postman(STScI)、Zolt G. Levay(STScI)、FrontierSN 小组、GLASS 小组、HFF 小组(STScI)、CLASH 小组。其中一个团队特别注重训练罗曼寻找引力透镜超新星,这种天体可以用于测量宇宙膨胀率的独特方法。他们说,罗曼对这些难以捉摸的透镜超新星的研究对宇宙学的未来有着巨大的潜力。美国国家航空航天局(NASA)的南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜是为了纪念 NASA 的第一位首席天文学家而命名的,它代表着我们在探索了解宇宙的道路上的一次飞跃。这个尖端天文台计划于 2027 年 5 月发射,旨在探索暗能量的奥秘、研究系外行星,并以前所未有的清晰度揭示宇宙的膨胀速度。罗曼太空望远镜利用先进的技术对宇宙进行大范围、细致的观测,将为我们提供对宇宙的重要见解,增强我们对宇宙组成、结构和演化的了解。资料来源:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心天文学家正在研究宇宙中最紧迫的谜团之一宇宙膨胀的速度他们正准备利用美国国家航空航天局的南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope),以一种新的方式研究这个谜团。一旦罗曼望远镜于 2027 年 5 月发射升空,天文学家们将在罗曼望远镜的大范围图像中寻找引力透镜状超新星,这些超新星可以用来测量宇宙的膨胀速度。天文学家有多种独立的方法来测量宇宙目前的膨胀率,即哈勃常数。不同的技术得出不同的值,称为哈勃张力。罗曼的大部分宇宙学研究都将针对难以捉摸的暗能量,因为暗能量会影响宇宙随时间的膨胀。这些研究的一个主要工具是一种相当传统的方法,它将 Ia 型超新星等天体的固有亮度与其感知亮度进行比较,从而确定距离。另外,天文学家也可以使用罗曼法来研究重力透镜超新星。这种探索哈勃常数的方法与传统方法不同,因为它基于几何方法,而不是亮度。这幅插图利用哈勃太空望远镜拍摄的雷夫斯达尔超新星图像,展示了大质量星系团MACS J1149.6+2223的引力是如何弯曲并聚焦来自其背后的超新星的光线,从而产生爆炸恒星的多幅图像的。这种现象被称为引力透镜。引力透镜超新星为天文学家提供了一种计算哈勃常数宇宙加速的速率的独特方法。一个研究小组正准备利用美国宇航局即将于 2027 年 5 月发射的南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜,让天文学家发现并研究这些罕见的天体。上图显示,当恒星爆炸时,它的光线穿过太空,遇到前景星系团。如果没有星系团,天文学家将只能探测到直射地球的超新星光线,并且只能看到超新星的单一图像。然而,在超新星多重成像的情况下,光路会被星系团的引力弯曲,并重新定向到新的光路上,其中有几条光路是指向地球的。因此,天文学家可以看到爆炸恒星的多幅图像,每幅图像都对应着其中一条改变的光路。每幅图像穿过星团的路线不同,到达地球的时间也不同,部分原因是光线到达地球的路径长度不同。精确测量多幅图像之间到达时间的差异,就可以得出一个距离组合,从而限制哈勃常数。在下图中,重定向光线穿过星团中的一个巨大椭圆星系。这个星系又增加了一层透镜作用,再一次改变了原本会错过我们的几条光路的方向,并将它们聚焦,使它们能够到达地球。资料来源:NASA、ESA、Ann Feild(STSCI)、Joseph DePasquale(STSCI)、NASA、ESA、Steve A. Rodney(JHU)、Tommaso Treu(UCLA)、Patrick Kelly(UC Berkeley)、Jennifer Lotz(STSCI)、Marc Postman(STSCI)、Zolt G. Levay(STSCI)、FrontierSN 小组、GLASS 小组、HFF 小组(STSCI)、CLASH 小组。引力透镜的前景位于巴尔的摩的空间望远镜科学研究所(STScI)的卢·斯特罗格是准备对罗曼望远镜进行研究的团队的共同负责人,他说:"罗曼是让引力透镜超新星研究起飞的理想工具。这些天体非常罕见,而且很难发现。我们不得不靠运气才能及早发现其中的几个。罗曼的大视野和高分辨率重复成像将有助于提高这些机会"。天文学家利用各种天文台,如美国宇航局的哈勃太空望远镜和詹姆斯-韦伯太空望远镜,在宇宙中发现了八颗引力透镜状超新星。然而,由于超新星的类型及其延时成像的持续时间,这八个超新星中只有两个是测量哈勃常数的可行候选者。当来自恒星爆炸等天体的光线在飞往地球的途中穿过星系或星系团,并被巨大的引力场偏转时,就会发生引力透镜现象。光线沿着不同的路径分裂,在天空中形成我们看到的超新星的多个图像。根据不同路径之间的差异,超新星图像会出现几小时到几个月,甚至几年的延迟。精确测量多幅图像之间到达时间的差异,就能得出距离组合,从而限制哈勃常数。罗曼望远镜的广泛勘测将能够以比哈勃更快的速度绘制宇宙地图,它在单幅图像中"看到"的面积是哈勃的 100 多倍。特别是,高纬度时域巡天将重复观测同一天空区域,这将使天文学家能够研究随时间变化的目标。这意味着将有大量的数据每次超过 50 亿像素需要进行筛选,以发现这些非常罕见的事件。斯特罗格是该计划的共同负责人,他是 STScI 的贾斯汀-皮埃尔(Justin Pierel)。他解释说:"这台新望远镜将使我们能够在一张快照中看到整个森林,而不是收集几张树木的照片。"由斯特罗格和皮埃尔领导的 STScI 小组正在通过美国宇航局太空和地球科学研究机会(ROSES)南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜研究和支持参与机会计划资助的一个项目,为在罗曼数据中发现引力透镜超新星奠定基础。皮埃尔说:"由于这些超新星非常罕见,要充分利用引力透镜超新星的潜力,就必须做好充分准备。我们希望提前准备好寻找这些超新星的所有工具,这样当数据到来时,我们就不用浪费任何时间来筛选数以兆字节计的数据了"。该项目将由美国国家航空航天局(NASA)各中心和全国各大学的研究人员组成的团队实施。准备工作将分几个阶段进行。研究小组将创建数据还原管道,用于在罗曼成像中自动检测引力透镜超新星。为了训练这些管道,研究人员还将创建模拟成像:需要 50000 个模拟透镜,而目前已知的实际透镜只有 10000 个。斯特罗格和皮埃尔团队创建的数据缩减管道将补充正在创建的管道,以便利用 Ia 型超新星研究暗能量。"罗曼望远镜确实是创建黄金标准引力透镜超新星样本的第一次机会,"斯特罗格总结道。"我们现在的所有准备工作都将产生所需的所有成分,以确保我们能够有效地利用宇宙学的巨大潜力"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人