只能从附近的天文探测星系捕获这种特殊信号 ,当时宇宙只有49亿年的学家系历史,质量越大,到自电信
“这有效地导致信号放大30倍,最遥(图片来源:NASA/ESA/STSci)
(神秘的远星地球uux.cn)据美国太空网(作者:罗伯特·李):探测到来自最遥远星系的特殊无线电波长意味着天文学家可能已经准备好研究最早的恒星是如何形成的。对来自这个早期星系的无线氢线信号的探测表明,无线电波信号被早期星系之间的天文探测另一个星系放大,
"但是学家系多亏了一种自然发生的现象--引力透镜的帮助
,天文学家们一直试图通过探测附近星系发出的到自电信无线电信号来回答这个问题 。而且还可以具有放大这种光线的最遥效果
。就像保龄球会导致类比中橡胶板的远星
极端曲率一样。该信号使天文学家能够测量星系的无线气体含量
,就会发生一种称为引力透镜的天文探测现象
,星系离地球越远,学家系这些结果证明了用引力透镜观察类似情况下的到自电信遥远星系的可行性。印度科学研究所物理系副教授Nirupam Roy说:"这有效地导致信号放大了30倍 ,这些信号就越弱 ,
该信号是在称为“21厘米线”或“氢线”的特殊且重要的波长下检测到的
,这意味着地球上的望远镜需要自然的推动才能看到长波长,
在SDSSJ0826+5630的情况下 ,因此是最近的星系源。
从更遥远的星系发现这些波长的困难是由于这样一个事实 ,作为透镜体。"共同作者、如氢线信号
。印度的巨型米波射电望远镜从如此遥远的星系探测到氢线 - 因此在宇宙中如此之早 - 可能意味着天文学家准备开始研究最早的恒星和星系的形成
。当质量巨大的前景或透镜物体位于观察者和背景光源之间时 ,
星系在很宽的无线电波长范围内发射电磁辐射或光,这不仅可以使单个物体出现在天空中的多个点上
,"
据研究人员称
,“一个星系发出不同类型的无线电信号。将我们的知识限制在那些离地球较近的星系中,导致来自背景物体的光弯曲并采取不同的路径穿过和围绕透镜物体。在印度的巨型元波射电望远镜的帮助下,他由Matt Dobbs教授指导 。充当引力透镜。该波长由中性氢原子发射
。直到现在,在宇宙的早期时期观测来自其他遥远星系的无线电信号是可行的
。使望远镜能够接收到它。
该团队的研究在皇家天文学会月刊上发表的一篇论文中有详细说明 。21厘米波长的无线电波只能从附近看到
,信号因目标和观察者之间存在另一个大质量物体,这种现象是广义相对论的一部分,并测量其气体成分
。该团队能够使用一种现象进行破纪录的探测
,使研究人员能够一窥早期宇宙的秘密
。即当来自早期星系的电磁辐射传播到地球很远的距离时
,因为它被附近的星系弯曲,然而 ,使天文学家能够窥探早期宇宙的秘密 。
"一个星系会发出不同种类的无线电信号 。它还为用现有的低频射电望远镜探测恒星和星系的宇宙演化提供了令人兴奋的新机会 。这是第一次在如此大的距离上探测到这种类型的无线电信号。即另一个星系而发生弯曲。允许望远镜拾取它,曲率越极端
。"麦吉尔大学博士后研究员Arnab Chakraborty说,
研究小组检测到的信号是从这个星系发出的,
这意味着像黑洞或星系这样巨大的物体会导致时空的极端曲率,在这个特定的情况下
,
天文学家团队认为,(图片来源:Swadha Pardesi)

被称为“爱因斯坦十字架”的哈勃太空望远镜图像显示了来自遥远类星体的光,质量扭曲时空的物体类似于放置在拉伸橡胶板上的球在中心将其压重,
来自恒星形成星系SDSSJ0826 + 5630的信号是在我们138亿年前的星系只有49亿年的时候发出的。并发现它的质量是早期星系可见恒星的两倍。研究人员观察到这个特殊星系的气体含量的原子质量几乎是我们可见的恒星质量的两倍
。
这种时空弯曲导致光弯曲,
"引力透镜放大了来自遥远物体的信号,"
研究人员首次能够探测到来自一个被称为SDSSJ0826+5630的遥远的恒星形成星系的信号,爱因斯坦的几何引力理论于1915年首次提出。就像在那个类比中一样,这将有助于我们了解距离地球更远的星系的构成。
现在,
天文学家已经探测到来自最遥远星系的无线电信号。我们可以从破纪录的距离捕捉到一个微弱的信号。被称为21厘米线,到目前为止 ,但到目前为止
,低能量的无线电波,因为它经过质量巨大的物体。帮助我们窥视早期宇宙。
“这相当于回顾了88亿年的时间,宇宙的膨胀会拉伸其波长并导致其能量减少。
引力是早期宇宙的窗口
广义相对论认为
,”主要作者和麦吉尔大学物理系博士后宇宙学家Arnab Chakraborty在一份声明中谈到这一突破时说。来自蒙特利尔和印度的研究人员从迄今为止最遥远的星系中捕捉到了一个特定波长的无线电信号,
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显示从不同距离的星系探测无线电波的插图
。使得目前的射电望远镜很难捕捉到。以及早期宇宙如何演变成我们在当前时代看到的宇宙 。”印度科学研究所物理系的共同作者和副教授Nirupam Roy说
。
然而,
这反过来可能开辟一种使用长波长射电望远镜探测恒星和星系演化的新方法
,在麦吉尔大学物理系研究宇宙学的Chakraborty说
:"这相当于回看了88亿年的时间
。