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国际天文学家团队利用澳大利亚6400万颗CSIRO射电望远镜和德国100万颗Max-Planck射电望远镜的数据,在我们的银河系中创建了一张详细的中性原子氢密度图。
在一项名为HI4PI的调查中,这项研究研究了整个天空中最丰富的中性原子氢。
波恩大学的天文学家于尔根克普博士说:“虽然用现代射电望远镜可以很容易地探测到中性氢,但绘制整个天空的地图是一项伟大的成就。
“手机和电台产生的无线电噪声污染了宇宙中恒星和星系的微弱辐射。”
“有必要开发出如此复杂的计算机算法来清除每一个数据点的这种不必要的人为干扰。”
HI4PI以全分辨率收集关于氢云的数据,这使天文学家能够更多地了解这些区域的物理特征、这些区域的结构来自哪里等等。
“这项研究首次揭示了银河系中恒星之间结构的细微细节,”合著者、澳大利亚国立大学的娜奥米麦克卢尔-格里菲斯教授说。
“非常小的气体云似乎在数十亿年内帮助银河系形成了恒星。”
这项研究需要100多万人观察,大约100亿个人数据点。
它改进了以前的中性氢研究,莱顿-阿根廷-波恩(LAB)调查,灵敏度提高了两倍,角分辨率提高了四倍。
“这项研究首次揭示了银河系中恒星之间结构的细微细节。在实验室的调查中,这些结构已经被天空的粗略采样抹去了,”国际射电天文学研究中心的资深作者李斯特士迪佛立-史密斯教授说。
“对HI4PI数据的初步研究显示,丝状结构前所未有的丰富。”
马克斯普朗克射电天文学研究所的合著者本杰明温克尔博士说:“对银河系中氢的更清晰理解也将有助于天文学家探测宇宙距离内的星系。”
“就像天空中的云一样,我们从遥远的宇宙中获得的所有观测结果都必须通过我们银河系中的氢。”
“HI4PI数据使我们能够准确地校正所有这些氢云,并清洁我们正在观察的窗户。”
“HI4PI为未来几十年设定了基准,”Kerp博士补充道。
“尽管即将推出的新仪器,如平方公里阵列(SKA)将把灵敏度和角度分辨率推向新的领域,但作为无线电干涉仪,它们对扩散分布的HI气体不敏感。HI4PI将是将这些缺失信息添加到SKA数据的主要资源。”
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