国家天文台等单位在国内望远镜星际化学分子谱线探测研究取得新进展揭示自然深空领域的科研动态

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  • 2024年12月30日
  • 我站在天文学的前沿,沉浸在星际物质的奥秘中。红外暗云,这种超低温、冷暗致密的星际聚合体,是恒星形成和化学演化的重要场所。它们含有这些过程最原始状态信息,而关于大质量恒星形成区域化学演化时标及其与大质量恒星形成关系的问题一直是国际学术界关注的焦点。 中国科学院国家天文台、上海天文台等单位联合研究团队,以65米天马望远镜为工具,大规模观测了CCS红外暗云,扩展了探测样本,并结合理论模拟分析数据

国家天文台等单位在国内望远镜星际化学分子谱线探测研究取得新进展揭示自然深空领域的科研动态

我站在天文学的前沿,沉浸在星际物质的奥秘中。红外暗云,这种超低温、冷暗致密的星际聚合体,是恒星形成和化学演化的重要场所。它们含有这些过程最原始状态信息,而关于大质量恒星形成区域化学演化时标及其与大质量恒星形成关系的问题一直是国际学术界关注的焦点。

中国科学院国家天文台、上海天文台等单位联合研究团队,以65米天马望远镜为工具,大规模观测了CCS红外暗云,扩展了探测样本,并结合理论模拟分析数据,成功确定了红外暗云化学演化时标。这次观测涵盖了银河系内几十个红外暗云,其主要目标分子包括氨(NH3)、硫化双碳(CCS)和氰基乙炔(HC3N)。这些分子能够敏感地反映冷暗气体的化学变化,同时氨还能帮助我们了解目标气体温度。

特别值得一提的是,我们首次在15个新增样本中发现了CCS,这不仅增强了统计意义,而且对理解极早期冷暗气体具有重要意义。通过长期稳定的观测能力和更高灵敏度,天马望远镜确保了一系列精准探测结果。

通过与理论模型对比,我们发现碳链-含氮分子的丰度比值可以很好地刻画红外暗云的化学演变。此类年轻但稠密气团块表明,在恒星形成初期,就已经开始聚集高密度气态。这项工作由李菂博士带领的小组完成,并已被《中国科学:物理学 力学 天文学》接受发表。在这背后,还有王珅博士、任致远博士及其他同事们辛勤付出,为此取得成果做出了贡献。

最后,我想提到一种特殊算法——HFGR,它利用超精细结构来计算分子云旋转温度和热力学温度,这对于更广泛参数范围下的应用显得尤为重要。这种算法不仅提高了计算效率,也降低了误差,从而为我们提供更加可靠的情报。在这个充满挑战性的领域,每一次突破都让我们离解开宇宙之谜又近了一步。