天體物理學家繪製出銀河系的光能圖
科學家第一次計算了銀河系中所有光能的分布情況,這將為我們星系的構成以及如我們這樣的螺旋星系中的星星提供新的見解。這項研究發表在英國《皇家天文學會》的月刊上。
普朗克太空紅外觀測所觀測到的銀河系全天圖像,本研究中使用的數據用於本研究,對計算我們星系光能的分布至關重要。圖片版權:ESA / HFI / LFI consortia
這項由中央蘭開夏大學(UCLan)大學的天體物理學家進行的研究與德國海德堡的馬克斯·普朗克核物理研究所和羅馬尼亞學院天文學研究所的合作,還展示了恆星光子恆星光線,在銀河系內控制宇宙中最高能量光子的生產,伽馬射線。這使得可以使用涉及計算機計算的新穎方法來跟蹤星系中所有光子的命運,包括由星際塵埃發射的光子,如熱輻射。
以前曾試圖在基於星數銀河獲得所有光的分布都沒有考慮到銀河系的全天空圖像,包括最近的圖像由歐洲航天局的普朗克太空望遠鏡提供,它映射出的熱輻射或紅外光源。
中央蘭開夏大學的主要作家克里斯蒂娜·波佩斯庫(Cristina Popescu)說:「我們不僅確定了銀河系中光能的分布,而且對銀河系的恆星和星際塵埃含量進行了預測。」
通過跟蹤所有恆星光子,並對銀河系如何出現在紫外線,視覺和熱輻射中進行預測,科學家已經能夠計算出整個銀河中如何分布恆星光的完整圖像。了解這些過程是獲取我們銀河及其歷史的完整圖片的關鍵一步。
銀河系光分布的建模是從以前的研究中得出的,普雷斯庫普教授和馬克斯·普朗克核物理研究所的理查德·圖費斯博士對其他星系的恆星進行了建模即以觀察者在外部觀察了恆星光。必須注意的是從外部看星系比從內部看要容易得多,就像我們星系的情況一樣。
科學家也已經能夠證明我們星系中的恆星光是如何通過與宇宙射線的相互作用來影響伽瑪射線光子的產生的。宇宙射線是高能電子和質子, 它們控制著恆星和行星的形成以及銀河系演化的過程。它們促進了星際空間中的化學反應,導致複雜的和最終的生命分子形成關鍵的。
Tuffs博士補充說:通過互動和傳播的鏈路向後工作,人們可以找出宇宙射線的原始來源。
由Leverhulme Trust資助的研究強烈跨學科,將光學和紅外天體物理學和星載物理學組合在一起。Popescu教授指出:在研究開始之前我們已經開發了一些計算程序,在建模螺旋星系的背景下,我們要感謝英國科技設備委員會(STFC)對開發這些代碼的支持如果沒有Leverhulme信任和基金的支持這項研究也是不可能的,這是非常重要的。
編譯:中子星,審校:博科園
來源:英國皇家天文學會(皇家天文學會月刊(2017-7-27))
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