诺贝尔奖级别的发现,科学家找到宇宙第一颗恒星形成的证据
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??当你扫过调频广播时,你并不总是能听到音乐--大多数情况下,你听到的是静态的噪音。很多这种环境噪音实际上是来自整个银河系的信号的混淆。如果你拥有地球上最敏感的调频接收器,你可能会发现体积最小的信号:一个信号不是来自我们的星系,而是来自宇宙中最早的恒星。亚利桑那州立大学和麻省理工学院的一组科学家今天报道了第一次观测到来自恒星的长期预测的无线电信号,这些信号是在大爆炸发生后一亿年形成的。这只是初步的证据,进一步的捕猎可能会改变我们对它的理解。但这是一个关键的步骤,可能对讲述早期宇宙的故事有重要意义。
亚利桑那州立大学的第一位作者贾德·鲍曼说:“这是一个信号微弱的非常困难的测量,这是第一次有人声称看到它。”
观测结果基本上只是从FM波段的最低部分传来的环境无线电波振幅的一个小幅度的下降。那次衰退有很多意义。
氢是最常见的元素,也是恒星的构成部分,它的无线电波信号渗透到宇宙中。氢由两个粒子组成,一个电子和一个质子,每个粒子都有一个称为“自旋”的性质,其值可以是“向上”或“向下”。如果自旋是相同的,那么原子的能量就会比相反的原子稍微多一点,所以如果电子自旋从平行向反平行翻转,原子释放出的光点频率约为1.5 GHz。由于宇宙的膨胀,这些光波通过太空传播到我们身上时,会被拉伸。我们回首时间越远,光就越长。
观察到这个一直存在的信号的变化和波动,可以揭示出宇宙最初几年发生了什么,特别是大爆炸之后的数亿年,因为大爆炸大多是现代望远镜看不见的。在这些地区,氢信号的频率已经扩展到50兆赫和100兆赫---这是一个主要包括调频频带88兆赫至101兆赫的无线电波。围绕着78兆赫,研究人员使用澳大利亚的一种叫“全球再电离信号”(即边缘)的无线电天线,发现了这些波的振幅略有下降。
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?上图在西澳大利亚的CSIRO Murchison天文台进行的边缘实验。这一倾角将被最早的恒星形成完美地解释。在这个时代,会有许多周围的氢气开始聚集成恒星。这些恒星会发出紫外线辐射,激发氢的能量。这种兴奋的氢气反过来又会吸收大爆炸后产生的环境光。这是一个从各个方向的吸收的描述,起源于大爆炸后大约一亿到二亿年。
鲍曼的团队希望确保他们对宇宙的无线电发射有足够的了解,足以解释他们的信号。他说:“我们经历了许多任务,排除了我们想出的其他可能性。”基本上,他们认为信号是噪音,直到他们排除了其他一切,他的论文今日发表于自然。
这个发现真的很重要。振幅的下降是他们预期的两倍。哈佛大学天体物理学家阿维·勒说:“基本上,如果发现是正确的,那就值两次诺贝尔奖。”阿维·勒布没有参与这项研究。第一次是在宇宙一亿岁时探测氢,第二次是探测新物理。
勒布给了我一个警告-这是一个单一的检测。巨大的科学发现,如希格斯玻色子或引力波,有两个不同的实验,独立地观察相同的数据来证实这一发现。到目前为止,只有一项实验发现了这一趋势,尽管世界各地的其他国家都在寻求证实这一趋势。
但如果这一发现成立的话,这一发现可能已经开启了一个全新的天文学领域,科学家们可以在其中分析甚至绘制出这种古老的氢。
鲍曼说:“我们希望这是一个重要的里程碑,也是前面富有成效的道路的第一步”。他说,这条道路将是漫长的,但“我们很多人都在热切地等待着这条路。”
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