Установлено точное местоположение более миллиона галактик
|
|
Исследование физики ускоряющейся Вселенной (PAUS), международное сотрудничество 14 институтов, охватило область неба площадью 50 квадратных градусов, что соответствует примерно 250 полным лунам. Он смог определить расстояния до галактик с беспрецедентной точностью, используя специально разработанную камеру PAUCam, установленную на 4,2-метровом телескопе Уильяма Гершеля (WHT) в Ла-Пальме, Испания. Это позволило определить расстояния до галактик на расстоянии более 10 миллиардов световых лет.
|
|
Исследования далеких галактик бывают двух видов: фотометрические, которые позволяют получить высокоточные изображения неба и зафиксировать все астрономические объекты, которые достаточно ярки, чтобы их можно было обнаружить на этих изображениях, и спектроскопические, которые нацелены на известный источник света и изучают его спектр, то есть распределение света в широком диапазоне длин волн.
|
|
Этот режим ограничен количеством наблюдаемых галактик и тем, насколько слабыми они могут быть, но дает обширную информацию о каждой галактике.
|
|
Член коллаборации, профессор Бенджамин Джоакими с факультета физики и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объяснил, что PAUS "сочетает в себе преимущества фотометрических и спектроскопических исследований".
|
|
|
|
Он сказал: "Мы действительно делаем снимки и, следовательно, фиксируем все видимые объекты в небе, но делаем это, устанавливая на камеру фильтры с узкой длиной волны, чтобы мы знали, что свет, который мы собираем, исходит из определенной части спектра. Используя 40 таких фильтров, мы можем восстановить версию спектра галактики с низким разрешением.
|
|
"Исследование позволит нам изучить, как галактики связаны со своим окружением, которое в основном состоит из темной материи, и понять, насколько далеки галактики определенного типа и яркости, что помогает нам проводить более точные научные исследования, не располагая такой информацией".
|
|
Новый каталог позволит астрономам создавать более точные карты, чтобы понять, как формируются структуры во Вселенной, и изучать расширение Вселенной под влиянием темной материи и темной энергии.
|
|
Считается, что темная энергия составляет около 70% Вселенной и ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной, однако ее природа остается загадкой.
|
|
Сотрудничество проводилось Институтом космических наук (ICE-CSIC) при поддержке Министерства науки, инноваций и университетов Испании. Данные были собраны за 200 ночей, проведенных в период с 2015 по 2019 год. Каталог доступен на веб-сайте PAUS и веб-портале CosmoHub.
|
|
Профессор Энрике Газтаньяга (Enrique Gaztanaga), директор исследования PAU, базирующегося в Портсмутском университете, ICE-CSIC и Институте космических исследований Каталонии (IEEC), сказал: "Исследование PAU предлагает новаторский подход к созданию космических карт, что стало возможным благодаря разработке нового инструмента и специализированной лаборатории. опрос для сбора и анализа данных способами, которые никогда ранее не проводились. Для меня было честью сотрудничать с такой талантливой и надежной группой".
|
|
Выпуск каталога подробно описан в двух статьях. Одна из них, посвященная калибровке данных PAUS, была опубликована в Monthly Notices Королевского астрономического общества. Другая, посвященная измерению расстояний, была принята к публикации MNRAS и доступна на сервере препринтов arXiv.
|
|
Дэвид Наварро-Жиронес, аспирант ICE-CSIC и первый автор статьи в arXiv, сказал: "Большое преимущество PAUS заключается в том, что он ... [позволяет] проводить высокоточные измерения расстояний. Такой уровень точности имеет решающее значение для изучения структуры Вселенной, для чего, в свою очередь, требуются данные из большого числа галактик".
|
|
Спустя девять лет после своего первого появления в 2015 году, PAUS способен измерять расстояния до многочисленных далеких галактик с относительной точностью 0,3%. В настоящее время команда использует эти данные для улучшения калибровки существующих космологических исследований.
|
|
Например, данные PAUS используются для улучшения анализа слабого линзирования и моделирования для миссий, связанных с темной энергией, таких как миссия Европейского космического агентства "Евклид", чья массивная оптическая камера была создана международной командой под руководством исследователей Калифорнийского университета, и устаревший обзор пространства и времени обсерватории Рубина (LSST).
|
|
Источник
|