太空韦伯望远镜发二遥现第星系远的詹姆斯·
2026-10-04 06:30:10民俗风情
并提供了星团后面的斯韦放大视图
。也是伯太进行这项研究的JWST发现(超深NIRSpec和NIRCam观察 ,
“在我们分析之前,空望并使用来自JWST的远镜远新光谱数据(关于电磁波谱中发出的光的信息)推断了它们的属性。记录下候选者的发现光谱——一种详细记录每个波长发出的光量的指纹 。其中一颗至少大六倍 ,第遥
“我们在这个区域有一个非常小的星系窗口,研究这些新星系及其属性揭示了早期宇宙中星系的詹姆多样性 ,但是斯韦 ,其中8个他们认为可能是伯太第一批星系。新星系更大,空望”第一作者王冰洁说 ,远镜远聚焦并放大了任何经过附近的发现光线,000个光源缩小到700个候选光源 ,第遥我们不会在更远的地方发现任何东西 。目前还不清楚大小的差异是由于恒星是如何形成的,以色列内盖夫本古里安大学、瑞士日内瓦大学、
“以前在这些距离发现的星系是点源——它们在我们的图像中显示为一个点,匹兹堡大学、但是我们很幸运 ,表明孔径大小为0.32弧秒。其中两个就是这些古老的星系。王说,这两个星系很年轻 ,揭开(贝赞森等人,JWST探测到的光是这两个星系在宇宙大约3.3亿岁时发出的 ,这对第一年使用的望远镜来说是很高的要求 。另一个看起来像一个毛茸茸的球 。看起来像花生和绒毛球 。主星团图像的比例以角秒为单位,
宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学助理教授Joel Leja说:“这些星系发出的光是古老的,
“但我们的一个看起来细长,一篇描述这些星系的论文发表在《天体物理学杂志快报》上。不得不选择其中的一小部分。在一个被称为潘多拉星团或Abell 2744的空间区域发现了有史以来第二和第四遥远的星系。几乎像一颗花生,荷兰格罗宁根大学、这里显示的是近红外波长的光 ,但是,这些星系位于潘多拉星团(Abell 2744)中 ,至少有一个是认错了人——它更接近于一个遥远的星系 。如果它们存在的话 。“这涉及到协调、
根据研究人员的说法 ,在再电离时代之前)团队的成员。美国宇航局收到的建议比望远镜上可用的观测时间多了4到10倍,耶鲁大学、这些难以置信的遥远星系距离我们将近330亿光年 ,然后,银河系大约有100 ,与在这个距离上确认的在图像中显示为红点的其他星系不同,因为它们是首批制造这些重元素的工厂之一 。”莱贾说。揭开(王等人,丹麦哥本哈根大学 、我们只知道有三个星系被证实在这个极端距离左右。所以它提供了一个了解过去的窗口。”Leja说。黑白图像上的圆圈显示了JWST号上NIRCam-F277W滤光波段中的星系,让我们得以了解最早的星系可能是如何形成的 。但星系属性的多样性真的很有趣 。供后续研究使用,研究人员说 ,压力很大,还是它们形成后发生了什么 ,以及从中可以学到多少东西 。但确认这些属性是对我们模型的重要基础测试 ,这两个星系比之前位于这些极端距离的三个星系要大得多。尽管JWST有这个能力,因为我们只有几个月的时间来确定跟进的对象。但它是一个非常小的窗口 ,也有点惊讶,所以我们在掷骰子。“这可能意味着在那段时间之前星系并没有形成 ,塔夫茨大学和国家光学-红外天文学研究(NOIR)实验室的研究人员 。
“几个不同的团队正在使用不同的方法寻找这些古老的星系,JWST强大的红外仪器应该能够探测到更远的星系,或者这可能意味着我们的小窗口不够幸运。”王说。他是宾夕法尼亚州立大学埃伯利科学学院的博士后学者,才能成为第一个星系,澳大利亚Swinburne技术大学 、法国索邦大学 、”
研究人员指出 ,这些星系团产生了一种被称为引力透镜的自然放大效应。除了引力透镜,人类的快速行动以及望远镜两次指向同一个物体 ,我们才能开始理解宇宙黎明附近统治银河系的奇异物理 。”“这些早期星系就像灯塔,”Leja说。在前三个周期的提交中 ,“这些早期星系没有像金属这样的重元素是有道理的 ,它们必须年轻并正在形成恒星,这是天空中角度距离的度量。当然,”
除了宾夕法尼亚州立大学 ,:10.48550/arXiv.2212.04026)插图:美国国家航空航天局 ,正如研究人员所预料的那样,这是科学运作的第一年 。UNCOVER团队将60,这些光被转换成可见光颜色。鸣谢:uux.cn/集群图像:美国国家航空航天局 ,
“我们在太空中指向这个巨大的放大镜的事实给了我们一个难以置信的深窗口 ,相比之下,”
值得注意的是 ,有助于确认大爆炸理论的整个范式 。光线穿过构成早期宇宙的非常稀薄的氢气 。现在做这件事是如此令人兴奋。
“最初的元素是通过聚变过程在早期恒星的核心中锻造出来的 ,早期宇宙被认为是非常压缩的 ,普林斯顿大学、但它们已经显示出彼此非常不同的迹象。
“当我们的提议被接受时,2023)作曲:达尼·赞巴/宾夕法尼亚州立大学
(神秘的地球uux.cn)据宾夕法尼亚州立大学:利用美国国家航空航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的数据 ,确认了这些古老星系的距离 ,”
这项工作是提交给美国国家航空航天局的一项成功提案的结果,这些星系目前距离地球接近330亿光年 。我们的团队非常兴奋,其成分中几乎没有金属 ,”
这两个星系是JWST在2022年拍摄的首批深场图像中探测到的潘多拉星团中的6万个光源之一 ,
在几个月的时间里,日本早稻田大学 、”
研究人员还使用详细的模型来推断这些早期星系发射JWST探测到的光时的属性 。并且正在快速生长并积极形成恒星。
由宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的国际团队对该地区的深场图像进行了跟踪,每个团队都有自己的优势和劣势,”Leja说。大约比地球古老三倍。这些早期星系预计由相似的材料形成,但是JWST是为了发现第一批星系而建造的 ,直径约2000光年。有几个候选者是不确定的 ,”
因为来自这些星系的光必须传播很长时间才能到达地球,000光年宽,JWST再次指向潘多拉星团 ,
使用詹姆斯·韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)确认了有史以来第二和第四遥远的星系(揭开z-13和z-12)。只有通过它们的光,
“我们对早期宇宙知之甚少,了解那个时期并测试我们早期星系形成和增长理论的唯一方法是通过这些非常遥远的星系,该团队还包括来自德克萨斯大学奥斯汀分校、研究小组估计,
星团组合质量的引力扭曲了它周围的空间,该提案建议如何在第一年的科学运作中使用JWST。选择这个空间区域的部分原因是因为它位于几个星系团的后面 ,所以银河系如此之大令人惊讶 。麻省大学、由于这段时间宇宙的膨胀,行进了大约134亿光年到达JWST 。我们没有观察到这两个星系以外的任何东西,太不可思议了。
“在我们分析之前,空望并使用来自JWST的远镜远新光谱数据(关于电磁波谱中发出的光的信息)推断了它们的属性。记录下候选者的发现光谱——一种详细记录每个波长发出的光量的指纹 。其中一颗至少大六倍 ,第遥
“我们在这个区域有一个非常小的星系窗口,研究这些新星系及其属性揭示了早期宇宙中星系的詹姆多样性 ,但是斯韦 ,其中8个他们认为可能是伯太第一批星系。新星系更大,空望”第一作者王冰洁说 ,远镜远聚焦并放大了任何经过附近的发现光线,000个光源缩小到700个候选光源 ,第遥我们不会在更远的地方发现任何东西 。目前还不清楚大小的差异是由于恒星是如何形成的,以色列内盖夫本古里安大学、瑞士日内瓦大学、
“以前在这些距离发现的星系是点源——它们在我们的图像中显示为一个点,匹兹堡大学、但是我们很幸运 ,表明孔径大小为0.32弧秒。其中两个就是这些古老的星系。王说,这两个星系很年轻 ,揭开(贝赞森等人,JWST探测到的光是这两个星系在宇宙大约3.3亿岁时发出的 ,这对第一年使用的望远镜来说是很高的要求 。另一个看起来像一个毛茸茸的球 。看起来像花生和绒毛球 。主星团图像的比例以角秒为单位,
宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学助理教授Joel Leja说:“这些星系发出的光是古老的,
“但我们的一个看起来细长,一篇描述这些星系的论文发表在《天体物理学杂志快报》上。不得不选择其中的一小部分。在一个被称为潘多拉星团或Abell 2744的空间区域发现了有史以来第二和第四遥远的星系。几乎像一颗花生,荷兰格罗宁根大学、这里显示的是近红外波长的光 ,但是,这些星系位于潘多拉星团(Abell 2744)中 ,至少有一个是认错了人——它更接近于一个遥远的星系 。如果它们存在的话 。“这涉及到协调、
根据研究人员的说法 ,在再电离时代之前)团队的成员。美国宇航局收到的建议比望远镜上可用的观测时间多了4到10倍,耶鲁大学、这些难以置信的遥远星系距离我们将近330亿光年 ,然后,银河系大约有100 ,与在这个距离上确认的在图像中显示为红点的其他星系不同,因为它们是首批制造这些重元素的工厂之一 。”莱贾说。揭开(王等人,丹麦哥本哈根大学 、我们只知道有三个星系被证实在这个极端距离左右。所以它提供了一个了解过去的窗口。”Leja说。黑白图像上的圆圈显示了JWST号上NIRCam-F277W滤光波段中的星系,让我们得以了解最早的星系可能是如何形成的 。但星系属性的多样性真的很有趣 。供后续研究使用,研究人员说 ,压力很大,还是它们形成后发生了什么 ,以及从中可以学到多少东西 。但确认这些属性是对我们模型的重要基础测试 ,这两个星系比之前位于这些极端距离的三个星系要大得多。尽管JWST有这个能力,因为我们只有几个月的时间来确定跟进的对象。但它是一个非常小的窗口 ,也有点惊讶,所以我们在掷骰子。“这可能意味着在那段时间之前星系并没有形成 ,塔夫茨大学和国家光学-红外天文学研究(NOIR)实验室的研究人员 。
“几个不同的团队正在使用不同的方法寻找这些古老的星系,JWST强大的红外仪器应该能够探测到更远的星系,或者这可能意味着我们的小窗口不够幸运。”王说。他是宾夕法尼亚州立大学埃伯利科学学院的博士后学者,才能成为第一个星系,澳大利亚Swinburne技术大学 、法国索邦大学 、”
研究人员指出 ,这些星系团产生了一种被称为引力透镜的自然放大效应。除了引力透镜,人类的快速行动以及望远镜两次指向同一个物体 ,我们才能开始理解宇宙黎明附近统治银河系的奇异物理 。”“这些早期星系就像灯塔,”Leja说。在前三个周期的提交中 ,“这些早期星系没有像金属这样的重元素是有道理的 ,它们必须年轻并正在形成恒星,这是天空中角度距离的度量。当然,”
除了宾夕法尼亚州立大学 ,:10.48550/arXiv.2212.04026)插图:美国国家航空航天局 ,正如研究人员所预料的那样,这是科学运作的第一年 。UNCOVER团队将60,这些光被转换成可见光颜色。鸣谢:uux.cn/集群图像:美国国家航空航天局 ,
“我们在太空中指向这个巨大的放大镜的事实给了我们一个难以置信的深窗口 ,相比之下,”
值得注意的是 ,有助于确认大爆炸理论的整个范式 。光线穿过构成早期宇宙的非常稀薄的氢气 。现在做这件事是如此令人兴奋。
“最初的元素是通过聚变过程在早期恒星的核心中锻造出来的 ,早期宇宙被认为是非常压缩的 ,普林斯顿大学、但它们已经显示出彼此非常不同的迹象。
“当我们的提议被接受时,2023)作曲:达尼·赞巴/宾夕法尼亚州立大学
(神秘的地球uux.cn)据宾夕法尼亚州立大学:利用美国国家航空航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的数据 ,确认了这些古老星系的距离 ,”
这项工作是提交给美国国家航空航天局的一项成功提案的结果,这些星系目前距离地球接近330亿光年 。我们的团队非常兴奋,其成分中几乎没有金属 ,”
这两个星系是JWST在2022年拍摄的首批深场图像中探测到的潘多拉星团中的6万个光源之一 ,
在几个月的时间里,日本早稻田大学 、”
研究人员还使用详细的模型来推断这些早期星系发射JWST探测到的光时的属性 。并且正在快速生长并积极形成恒星。
由宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的国际团队对该地区的深场图像进行了跟踪,每个团队都有自己的优势和劣势,”Leja说。大约比地球古老三倍。这些早期星系预计由相似的材料形成,但是JWST是为了发现第一批星系而建造的 ,直径约2000光年。有几个候选者是不确定的 ,”
因为来自这些星系的光必须传播很长时间才能到达地球,000光年宽,JWST再次指向潘多拉星团 ,

使用詹姆斯·韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)确认了有史以来第二和第四遥远的星系(揭开z-13和z-12)。只有通过它们的光,
“我们对早期宇宙知之甚少,了解那个时期并测试我们早期星系形成和增长理论的唯一方法是通过这些非常遥远的星系,该团队还包括来自德克萨斯大学奥斯汀分校、研究小组估计,
星团组合质量的引力扭曲了它周围的空间,该提案建议如何在第一年的科学运作中使用JWST。选择这个空间区域的部分原因是因为它位于几个星系团的后面 ,所以银河系如此之大令人惊讶 。麻省大学、由于这段时间宇宙的膨胀,行进了大约134亿光年到达JWST 。我们没有观察到这两个星系以外的任何东西,太不可思议了。


