從技術(shù)上講,這些塵埃顆粒中最微小的是多環(huán)芳烴(簡稱PAHs),它們是太空中最豐富的分子類型之一。它們包括一整個家族的大分子,其結(jié)構(gòu)就像鐵絲網(wǎng)一樣--由不同模式的六邊形組成的格子狀結(jié)構(gòu)。
在20世紀(jì)80年代首次被發(fā)現(xiàn)后,天文學(xué)家?guī)缀踉谒麄兊耐h(yuǎn)鏡指向的所有地方都發(fā)現(xiàn)了PAHs:在一些最早的星系中,在恒星形成的氣體云中,以及在離家較近的地方,在土星的衛(wèi)星泰坦的大氣中。
在過去,天文學(xué)家受到空間塵埃的阻礙,因為望遠(yuǎn)鏡無法看穿遍布星系的黑暗、巨大的塵埃云。隨著紅外天文學(xué)的出現(xiàn),望遠(yuǎn)鏡能夠“看穿”這些遮蔽的云層,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)空間塵埃實際上是恒星和行星形成的一個重要部分。現(xiàn)在,韋伯準(zhǔn)備成為揭開其秘密的“游戲規(guī)則的改變者”。
(資料圖)
多環(huán)芳烴領(lǐng)域的先驅(qū)之一、位于加州硅谷的美國宇航局艾姆斯研究中心的研究員Louis Allamandola說:“韋伯的能力使以前的紅外望遠(yuǎn)鏡相形見絀,將徹底改變天文學(xué)?!?/p>
韋伯的塵埃數(shù)據(jù)中將出現(xiàn)前所未有的細(xì)節(jié)
當(dāng)美國宇航局的斯皮策望遠(yuǎn)鏡在2003年發(fā)射時,憑借其新一代的紅外技術(shù),多環(huán)芳烴研究開始了。
“現(xiàn)在,韋伯將帶來極好的空間和光譜分辨率,”艾姆斯研究中心的天文學(xué)家和一個項目的聯(lián)合首席研究員Christiaan Boersma說,該項目將利用韋伯來研究太空中的PAHs。“我們將能夠看到細(xì)節(jié)--更好的細(xì)節(jié)--在比以前更小的尺度上。這將揭示PAHs如何在非常不同的天文環(huán)境中形成和演變。而這將使我們能夠解開驅(qū)動恒星形成結(jié)構(gòu)的光物理學(xué)和化學(xué),并解釋我們觀察到的從系外行星和恒星到星系的顯著多樣性?!?/p>
Boersma對韋伯將提供的詳細(xì)光譜感到興奮。這些就像光的“指紋”。當(dāng)塵埃分子被太陽或其他恒星的光線加熱時,它們會發(fā)出紅外光來冷卻。光的模式,或光譜,可以幫助識別光所來自的不同類型的多環(huán)芳烴分子--如果我們能夠足夠好地捕捉它的話。
利用分辨率較低的紅外望遠(yuǎn)鏡技術(shù),天文學(xué)家已經(jīng)探測到了廣泛的多環(huán)芳烴群體或家族。破譯單一類型多環(huán)芳烴的光譜是可能的,但這是一項艱苦的工作,需要望遠(yuǎn)鏡觀測、實驗室工作和先進(jìn)計算的協(xié)同作用,而這正是艾姆斯研究中心實驗室天體物理學(xué)小組的基礎(chǔ)。這個領(lǐng)域在艾姆斯研究中心達(dá)到了成熟,使科學(xué)家們能夠在實驗室中重現(xiàn)星際空間中多環(huán)芳烴的形成條件,并測量由此產(chǎn)生的分子的光譜指紋。
到目前為止,通過在實驗室研究分子,他們已經(jīng)確定了大約100種不同多環(huán)芳烴的“光指紋”,并在計算機的幫助下確定了另外4000種。有了所有這些數(shù)據(jù),天文學(xué)家將已知的光譜與天空中觀察到的PAH群體相匹配。
這是一項巨大的工作,但研究人員期望強大的韋伯望遠(yuǎn)鏡將帶來一種全新的方法。
Boersma說:“我們的圣杯是能夠直接從望遠(yuǎn)鏡數(shù)據(jù)中識別和量化構(gòu)成我們所看到的家族的特定PAH類型。我們比以往任何時候都更接近,這要歸功于之前的基礎(chǔ)工作?!?/p>
有了韋伯的分辨率,他們將能夠找出更小的多環(huán)芳烴子集--由尺寸、形狀和電荷等特征定義--對觀察到的光譜有所貢獻(xiàn)。為了分析和解釋多環(huán)芳烴的觀測結(jié)果,研究人員將求助于NASA科學(xué)家建立的一個研究數(shù)據(jù)庫。NASA艾姆斯多環(huán)芳烴紅外光譜數(shù)據(jù)庫可供全球科學(xué)界免費使用,并提供數(shù)據(jù)庫和復(fù)雜的工具。
“我們正在進(jìn)入‘PAH研究2.0’的時代,”Allamandola說?!翱垂庾V就像在聽交響樂。韋伯將使我們第一次聽到管弦樂隊中所有不同種類的PAHs。這是一個巨大的進(jìn)步?!?/p>
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