真钱牛牛官网 天文体家疏远新法测天地彭胀


一架位于亚利桑那州的大型双筒千里镜(LBT)拍摄的高分散率图像炫夸,两颗呈黄红色的星系。它们周围环绕着并吞颗超新星的五个引力透镜成像。图片着手:SNWinny
超亮超新星是天地中极为壮不雅的天文事件。对天文体家而言,它们亦然测量天地距离及天地彭胀速度的迫切器具。算作天地距离蹊径的一环,这类卓绝亮堂的恒星爆发,被用作测定数十亿光年除外天体距离的标准烛光。在一次苛刻的不雅测中,慕尼黑大学的筹商东说念主员诈欺位于好意思国亚利桑那州的大双筒千里镜(LBT),发现了一颗距离地球约100亿光年的超亮超新星,其亮度远超同类爆发的典型水平。

这颗超新星尤为奇特之处在于,它因前线两座星系的引力透镜效应而在夜空中呈现出五个影像。这两座星系曲折了超新星发出的后光旅途,使其沿不同路线传播。由于各条光路长度不一,后光便在星系周围不同位置、不同期刻败清晰来。通过测量这些多重影像之间的时刻延伸,筹商东说念主员得以测定天地面前的彭胀速度——即哈勃–勒梅特常数。

该团队由慕尼黑工业大学(TUM)、马克斯普朗克天体物理筹商所(MPA)、哈佛史密松天体物理中心(CfA)、劳伦斯伯克利国度实践室、苏黎世联邦理工学院(ETHZurich)、早期天地筹商中心(RESCEU)、天地清早中心(DAWN)、乌鲁伯格天文筹商所、中国科学院(CAS)、西班牙空间科学筹商所(ICE,隶属于西班牙高级科研理事会CSIC)、发祥独特集群(ORIGINS)、日本国立天文台(NAOJ)、欧洲南边天文台(ESO)以及天际千里镜科学筹商所(STScI)等多家筹商机构和多所大学的筹商东说念主员构成。

好意思国亚利桑那州格雷厄姆山上的大型双筒千里镜。图片着手:克里斯托夫绍尔德博士马克斯普朗克地外物理筹商所
面容其不雅测摈弃的论文已被《天文与天体物理学》期刊袭取发表。
迄今为止,仅有少数此类测量尝试,因为引力透镜效应下的超新星极为苛刻。这如故过自身也颇具挑战性,天文体家需测定透镜星系的质料,因为该质料决定了布景天体后光被曲折的进度。为细则这两座星系的质料,筹商团队诈欺大型双筒千里镜(LBT)开展了不雅测,该千里镜配备两面8.4米(27.5英尺)口径的主镜及自适合光学系统。不雅测图像炫夸,中心区域存在两个远景透镜星系,周围环绕着五幅呈蓝白色的超新星爆发影像,全体形如时髦人烟

慕尼黑工业大学不雅测天地学副教练、马克斯普朗克天体物理筹商所筹商员谢里苏宇在马克斯普朗克学会新闻稿中讲解说念:
咱们给这颗超新星起了个昵称SNWinny,灵感来自其厚爱编号SN2025wny。这是一次极为苛刻的事件,可能对增进咱们对天地的知晓起到要津作用。发现一颗超等亮堂的超新星恰巧与一个稳健的引力透镜完整对都的概率低于百万分之一。咱们花了六年时刻搜寻此类事件,本领是编制一份有后劲的引力透镜候选名单,最终在2025年8月,SNWinny恰巧与其中之一完整匹配。
这张图像令团队感到不测,因为星系标准的引力透镜系统频繁只产生两个或四个像。诈欺一都五个像的位置,真钱牛牛低级筹商员艾伦施魏因富尔特(慕尼黑工业大学)和莱昂埃克尔(慕尼黑大学)构建了该透镜质料散布的首个模子。艾伦施魏因富尔特默示:

迄今为止,大多半引力透镜超新星均由质料广宽的星系团所放大,而这些星系团的质料散布复杂,难以精准建模。然而,超新星Winny却是由两个孤独的星系共同产生引力透镜效应。咱们发现,这两个星系的全体光散布与质料散布均平滑且次序,标明它们尽管在视野方进取彼此围聚,但往日并未发生过并合事件。该系统全体结构通俗,为高精度测定天地彭胀速度提供了勤勉的契机。
这反过来可能有助于天文体家和天地学家缓解面前存在的哈勃常数张力问题。迄今为止,科学家主要依靠两种本领来测量天地彭胀:天地距离蹊径法和天地微波布景放射(CMB)测量。前者是一种局域本领,通过研究视差、超新星和亮堂天体红移等不雅测数据,逐级推算天体距离。由于每一步都依赖于前一步的摈弃,即使轻细的流毒也可能逐级积蓄,从而影响最终的测量精度。
比较之下,天地微波布景放射(CMB)测量通过不雅测大爆炸留传住来的名胜放射,回溯至天地出身初期。这一本领精度很高,但需依赖早期天地演化模子来推算面前天地的彭胀速度。然而,该本领对天地演化经过的假定仍存在学术争议。本筹商疏远了一种新的可行本领:天文体家诈欺引力透镜效应产生的超新星多重像,并精准测量各像之间的时刻延伸。
{jz:field.toptypename/}通过规画透镜星系的质料散布,科学家不错平直测定哈勃勒梅特常数。与天地距离蹊径法不同,这是一种单步测量本领,所波及的系统流毒着手更少,且性质十足不同,斯蒂芬陶本贝格默示。他是苏宇教练筹商团队的中枢成员,亦然该筹商论文的第一作家。
与此同期,群众天文体家正诈欺大地和空间千里镜对超新星SNWinny进行精致不雅测。关连筹商效果将为天地彭胀提供新的意识,有助于深切有计划哈勃常数张力问题。
BY: Matthew Williams
FY: AI
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