天文學家追蹤到一種高能量「幽靈粒子」可以追溯到 Shadow Blaster,這是一個距離 110 億光年的恆星形成星系。這意味著這個中微子粒子從 138 億歲的宇宙開始向我們傳播,其年齡只有大約 30 億歲。
這項發現被認為是恆星形成的第一個證據。 星系 例如,《Shadow Blaster》在讓神秘的高能宇宙幽靈充斥宇宙方面發揮關鍵作用。中微子這些粒子有一個怪異的綽號,因為它們幾乎沒有質量,也沒有電荷。它們在幾乎沒有相互作用的情況下穿過物質,同時幾乎移動 光速。當你閱讀前一句話時,了解上下文。超過 650 億個中微子流經您身體的每一寸。大約是每平方公分1000億。
儘管檢測此類粒子存在困難,人類自 20 世紀 60 年代以來一直在檢測中微子,但僅確定了其中的少數來源。中微子是宇宙中第二豐富的粒子,僅次於光子和光粒子,而已確定的來源遠不足以解釋這種豐富性。這推動了對其他隱藏中微子源的尋找,特別是那些可以將中微子加速到高能量的中微子源。現在,搜尋工作已經確定了極其明亮的暗影衝擊波星系。其官方定義為 JCMT0402−0424,發出紅外光作為潛在的中微子源
MITOS Science Co., LTD 的 Yuji Urata 表示:「Shadow Blaster 擁有緻密、富含氣體的環境。理論模型長期以來表明可以有效地產生高能中微子。」在台灣。 在一份聲明中說“如果得到證實,暗影衝擊波將是第一個與高能中微子事件直接相關的塵埃恆星形成星系。”
到目前為止,還沒有其他可能的候選者作為這種高能中微子(稱為 IC 210922A)的可能來源。
驅鬼
五年前,天文學家就注意到了 IC 210922A 的存在。當南極洲的冰立方中微子觀測站探測到這一高能中微子事件時,天文學界開始利用多台望遠鏡對波江座方向的區域進行勘測,以尋找這一事件的電磁源。似乎沒有令人信服的伽馬射線、X 射線或光學對應物可用於檢測中微子。並且不能與伽瑪射線暴、超新星或潮汐擾動連結起來。 (黑洞猛烈撕裂恆星)和 IC 210922A
浦田和同事開始使用東亞天文台營運的詹姆斯·克拉克·麥克斯韋望遠鏡(JCMT)進行個人搜索。亞毫米陣列 (SMA) 發現了 Shadow Blaster。位於正確位置且具有正確亮度水平的星係可以與 IC 210922A 相關聯。該團隊使用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列(阿爾瑪) 智利北部的 66 個無線電天線組。
由於存在非常強的引力透鏡,因此可以探測到該星系。 重力透鏡 當一個巨大的物體進入地球和遙遠的背景來源之間時就會發生這種現象。它導致時空結構彎曲。當來自背景來源的光沿著該弧線移動時,其路徑是彎曲的。因此,來自透鏡源的光在不同時間到達我們的望遠鏡。導致光膨脹
就 Shadow Blaster 而言,在團隊了解這個遙遠星系的任何資訊之前,他們必須發現更多關於充當中心引力透鏡的物體的資訊。具體來說,物體的類型、質量以及與我們的距離。為此,他們求助於雙子座北望遠鏡、雙子座多目標攝譜儀(GMOS)和雙子座近紅外線攝譜儀(GNIRS)。
考慮到重力透鏡模型,研究團隊發現暗影衝擊波是一個星系,其中心極其緊湊,充滿了密集的氣體和塵埃雲,從而引發了劇烈的爆炸。 星星 像這樣的形成區域長期以來被認為可以充當強大的粒子加速器,因為暗影衝擊波缺乏一個供應的超大質量黑洞。這項研究表明,當這些區域掩蓋了沉睡的黑洞並且沒有活躍星系核(AGN)噴發的強大噴流時,這些區域仍然可以充當宇宙粒子加速器。
這項研究也可以幫助解釋這一點。形成緻密恆星或星暴星系的星系據信在大約100億年前的早期宇宙中就已經存在。因此,這些星系能夠產生大量的高能量中微子。然而,證明這一點可能很困難。因為天文學家不夠幸運,無法找到所有隱藏在重力透鏡後面的星系。這意味著它們可能已經褪色並且變得太遙遠而無法研究。
Urata 總結道:“我們的分析表明,這一群體可能佔 IceCube 測量到的觀測到的瀰漫中微子背景的大約 20%。”
該團隊的研究於週三(6 月 17 日)發表在期刊上 自然天文學









