Найти в Дзене

На Землю пришел необычный сигнал из космоса. Он родом из далекой-далекой галактики

Астрономы зафиксировали самый дальний радиосигнал атомарного водорода на сегодняшний день. Он пришел из далекой-далекой галактики и может многому научить нас о звездообразовании. Исследователи из Университета Макгилла и Индийского института науки (IISc) в Бангалоре использовали данные Гигантского радиотелескопа Metrewave (GMRT), чтобы определить самый дальний радиосигнал от атомарного водорода. Подробности приведены в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества . Самый дальний радиосигнал от атомарного водорода Атомарный водород - это разновидность, состоящая из отдельных атомов (в отличие от молекулярного водорода). Он нестабилен и быстро соединяется со вторым атомом водорода, поэтому его обнаружение непросто. Астрономам давно известно, что атомарный водород распространен в межзвездном пространстве, являясь основным топливом, необходимым для звездообразования. Поэтому для понимания эволюции галактик необходимо проследить превращения атомарного водорода в разные кос
Оглавление

Астрономы зафиксировали самый дальний радиосигнал атомарного водорода на сегодняшний день. Он пришел из далекой-далекой галактики и может многому научить нас о звездообразовании.

Исследователи из Университета Макгилла и Индийского института науки (IISc) в Бангалоре использовали данные Гигантского радиотелескопа Metrewave (GMRT), чтобы определить самый дальний радиосигнал от атомарного водорода. Подробности приведены в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества .

Самый дальний радиосигнал от атомарного водорода

Атомарный водород - это разновидность, состоящая из отдельных атомов (в отличие от молекулярного водорода). Он нестабилен и быстро соединяется со вторым атомом водорода, поэтому его обнаружение непросто. Астрономам давно известно, что атомарный водород распространен в межзвездном пространстве, являясь основным топливом, необходимым для звездообразования. Поэтому для понимания эволюции галактик необходимо проследить превращения атомарного водорода в разные космологические эпохи.

Атомарный водород производит радиоволны длиной 21 см, которые могут быть уловлены наземными радиотелескопами, такими как GMRT. К сожалению, сам радиосигнал атомарного водорода слаб, поэтому его отслеживание — особенно с больших расстояний — представляет для ученых немалые проблемы (из-за ограниченной чувствительности радиотелескопов).

Иллюстрация, показывающая обнаружение линзированного эмиссионного сигнала атомарного водорода на расстоянии 21 см от далекой галактики /Фото. IIsc
Иллюстрация, показывающая обнаружение линзированного эмиссионного сигнала атомарного водорода на расстоянии 21 см от далекой галактики /Фото. IIsc

До сих пор самая далекая галактика, обнаруженная с излучением 21 см, имела красное смещение z = 0,376, что соответствует расстоянию в 4,1 миллиарда световых лет. Теперь, используя данные GMRT, обнаружен радиосигнал, исходящий от ядерного водорода из далекой галактики, на красном смещении z=1,29.

Из-за огромного расстояния до галактики эмиссионная линия длиной 21 см сместилась в красную сторону до 48 см, прежде чем сигнал прошел от источника к телескопу. Сигнал, обнаруженный командой, исходил из этой галактики, когда Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет; другими словами, время ретроспективного анализа этого источника составляет 8,8 миллиарда лет.

Доктор Арнаб Чакраборти из Университета Макгилла

Это обнаружение было бы невозможно, если бы не явление, известное как гравитационное линзирование, при котором свет, излучаемый источником, «искажается» из-за присутствия другого массивного объекта, такого как эллиптическая галактика. При этом «увеличение сигнала» было примерно в 30 раз, благодаря чему удалось зафиксировать столь дальнее излучение атомарного водорода.

Интересно, что ученые заметили, что масса атомарного водорода в наблюдаемой галактике почти вдвое превышает его звездную массу. Это означает, что мы имеем дело с «космическими яслями», которые могут помочь нам понять эволюцию различных галактик.

Кому понравилась статья, не стесняйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и удачного всем дня!!!