在宇宙中,星系沿着数百万光年之久的极细密的气体细丝分布,这些气体被空隙隔开,形成了宇宙网。
超大型望远镜上的MUSE仪器捕捉到了早期宇宙中几条细丝的图像,揭示了细丝中数十亿个矮星系的意外存在。
尽管长期以来,宇宙学模型已经预言了星系诞生的气体细丝,但是到目前为止,我们还没有这些物体的真实图像。现在,首次使用安装在智利ESO超大型望远镜上的MUSE 仪器直接观察到了“宇宙网”的几根细丝。这些关于宇宙大爆炸(宇宙大爆炸后1至20亿年)的早期观测结果表明:存在着许多迄今未曾怀疑的矮星系。由里昂研究中心(CNRS /里昂大学1 / ENS de里昂)领导的国际合作开展,该合作还涉及拉格朗日实验室(CNRS /蔚蓝海岸大学/蔚蓝海岸观测站),该研究已经发表。
形成星系的氢气的丝状结构被称为宇宙网,是对大爆炸模型和星系形成模型的主要预测之一。到目前为止,有关网的所有信息都局限于几个特定区域,特别是在类星体的方向上,类星体的强大辐射像汽车前灯一样,沿视线显示出气体云。但是,这些区域无法代表包括我们自己在内的大多数星系诞生的整个细丝网络。直接观察组成灯丝的气体发出的微弱光是一个圣杯,如今这是由里昂研究中心的CNRS研究人员Roland Bacon领导的国际团队实现的 (CNRS /里昂大学1 / ENS de Lyon)。
团队采取了大胆的步骤,将配备了MUSE仪器和望远镜自适应光学系统的ESO超大型望远镜对准天空的单个区域,持续了140多个小时。这两种仪器共同构成了世界上功能最强大的系统之一。选定的区域形成了哈勃超深场的一部分,这是迄今为止获得的最深的宇宙图像。但是,由于MUSE发现的星系中有40%在哈勃图像中没有对应星系,因此现在已经超过了哈勃。
团队最大的惊喜是,模拟显示气体发出的光来自迄今为止不可见的数十亿个矮星系,这些矮星系孕育了大量恒星。
经过周密的计划,这项出色的观察运动花了八个月的时间。接下来是一年的数据处理和分析,首次揭示了氢细丝发出的光,以及大爆炸后10亿到20亿年几根细丝的图像,这是理解宇宙网中气体如何形成星系的关键时期。然而,该团队最大的惊喜是,模拟显示气体发出的光来自迄今为止不可见的数十亿个矮星系,这些矮星系孕育了大量恒星。尽管这些星系太微弱,无法用当前的仪器单独检测到,但它们的存在会对星系形成模型产生重大影响,这意味着科学家们才刚刚开始探索。
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