壮观的新爱因斯坦十字架发现扭曲时空
一个巨大的星系在光的路径上造成了罕见的扭曲,这种扭曲已经旅行了数十亿年才从一个更遥远的星系到达我们。
它被称为爱因斯坦十字架– 当围绕一个巨大的前景物体的时空曲率将它后面的光分成四个,就像十字架的点一样。它的确认和分析增加了这些罕见排列的缓慢增长的目录,这可以帮助我们更好地了解宇宙中更遥远的范围。
详细介绍该系统的论文已被接受天体物理学杂志快报,可在预印本资源中找到arXiv..
时空不是很好和平坦的。重力使它翘曲和皱,这可以对穿过它的任何光线产生一些有趣的影响。大多数情况下,我们观察到这些是我们称之为引力透镜.
想象一下,例如,蹦床.如果你把重物放在蹦床上,垫子会伸展并变得弯曲。然后在垫子上滚动的任何东西都遵循拉伸和弯曲的形状。类似的事情也发生在时空上:如果一个质量足够重要,时空就会围绕它扭曲和弯曲。
因此,任何穿过这个时空的光都沿着一条弯曲的路径,然后看起来完全不同在另一端。前景质量产生扭曲和放大效果,就像一个大的...井镜头.
这种背景光的出现方式各不相同;有时是抹黑,有时是镜像有时这是一枚戒指.但是,如果对齐方式恰到好处,则得到的是围绕前景对象排列的四个重复项。那就是爱因斯坦十字,它们既稀有又美丽。
在NSF的NOIRLab的天文学家Aleksandar Cikota的带领下,一个国际科学家团队证实了一个特别华丽的例子。暗能量光谱仪器 (DESI) 传统成像调查数据。
引力透镜是第一个2021年发现,但Cikota和他的同事使用甚大望远镜进行了后续观测。缪斯仪器这证实了它被归类为爱因斯坦十字架。
他们的图像显示了一个巨大的红色前景星系。在它周围,排列着四个蓝色的灯;这些是更遥远的透镜星系的复制图像。该系统一起被命名为 DESI-253.2534+26.8843。
研究人员还使用名为千兆镜头,一个用于模拟强引力透镜的框架。这使他们能够快速准确地计算系统的性质,发现源星系的总放大倍数为10.47。
他们还能够探测具有较弱透镜效应的较小前景星系的影响。
这些信息对于探测遥远宇宙中透镜星系的特性非常重要。放大倍率使我们能够更详细地看到它们,但您需要牢牢了解镜头对穿过它的光线的精确影响。该团队的工作告诉我们,使用建模,我们可以比以前更快地推导出引力透镜的特性。
“我们已经实现了超过两个数量级的加速,”他们在论文中写道.
“这具体地展示了预计在未来十年内发现的强透镜系统建模的非常有前途的未来。
该研究已被接受天体物理学杂志快报,并且可在arXiv..