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望远镜捕捉到五张超新星图像并带来有关宇宙膨胀的新数据 News (CN)

望远镜捕捉到五张超新星图像并带来有关宇宙膨胀的新数据

大约 100 亿年前发生的一次恒星爆炸,通过将其图像与宇宙现象在视觉上相乘,为现代天文学提供了前所未有的机遇。这一事件由亚利桑那州的大型双筒望远镜记录下来,在天空的五个不同点发现了这颗编号为 SN 2025wny 的超新星,为高精度天文测量创造了一个天然实验室。 天文学家对天空进行了六年的监测,以寻找这种特定的排列,对于超亮超新星来说,这种排列的发生概率估计不到百万分之一。这次爆炸的极端强度是观测成功的基础,因为它的亮度远远超过普通恒星事件的亮度,使仪器能够在遥远的宇宙中捕捉到必要的细节。 引力透镜效应就像一个空间放大镜,放大信号并显示出原本隐藏在不可估量的距离之外的物体。就 SN 2025wny(被研究人员昵称为“SN Winny”)而言,其配置允许进行详细分析,而不受传统直接观测的限制。 罕见的银河对齐 位于前景的两个星系负责弯曲时空结构并改变遥远超新星发出的光的轨迹。这种偏差迫使光子在到达地面望远镜的镜子之前遵循不同长度的路径。 由于光速是一个普遍常数,这些路径差异导致五幅观察到的图像中每幅图像的到达时间不同。该系统中发现的几何结构被认为非常规则和干净,这简化了宇宙学研究所需的建模。 与复杂而混乱的星系团形成的透镜不同,SN Winny 系统呈现出的质量分布表明最近不存在星系合并。这种稳定性使得可以减少结构不确定性,从而确保用于分析的数据更清晰,而结构不确定性常常给该领域的研究人员带来挑战。 科学僵局的解决 科学家们现在使用一种称为延时宇宙学的技术将超新星出现之间的时间差转换为距离和膨胀速度。该模型由一个国际团队基于所获得的高分辨率图像开发,提供了以前很少有宇宙事件能够提供的精度。 与依赖大量统计平均值的传统技术相比,用于 SN Winny 研究的方法因其独特的系统而脱颖而出。例如,传统的宇宙距离阶梯在从视差测量转向 Ia…