Миллион масс Солнца, нулевое излучение — телескоп размером с Землю поймал то, что невозможно увидеть
NewsMakerОдин найденный объект может стать ключом к целому семейству невидимых структур.
Астрономы из международной коллаборации с помощью глобальной сети радиотелескопов обнаружили самый маломассивный из известных науке темных объектов. Он не излучает свет, поэтому исследователи искали не сам источник, а след его гравитации. Свет далеких галактик, проходя рядом, изгибался и слегка усиливался, и по характеру этого искажения команда вычислила невидимого виновника.
В наблюдениях участвовали радиотелескоп Green Bank в Западной Вирджинии, массив VLBA на Гавайях и Европейская интерферометрическая сеть EVN. EVN объединяет обсерватории в Европе, Азии, Южной Африке и Пуэрто-Рико, образуя фактически «телескоп размера Земли». Такой масштаб дал угловое разрешение, достаточное для фиксации крошечного по космическим меркам гравитационного эффекта.
Результаты описаны в двух работах в журналах Nature Astronomy и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы подробно разбирают, как использовали гравитационное линзирование для поиска темного объекта. Когда лучи от далеких источников проходят рядом с массивным телом, траектория света искривляется и картинка слегка меняется. По форме и силе этого искажения можно судить о массе и распределении вещества, даже если сам объект невидим.
По данным команды, масса найденного объекта составляет около миллиона масс Солнца. Природа источника пока не ясна. Это может быть неактивная карликовая галактика без звездной вспышечной активности или сгусток темной материи, по оценкам в сто раз меньше самых малых структур, которые удавалось видеть ранее. Соавтор работы Крис Фасснахт из Калифорнийского университета в Дэвисе назвал наблюдение впечатляющим достижением и подчеркнул, что поиск таких маломассивных объектов критически важен для понимания природы темной материи.
Открытие добавляет аргументов в пользу сценария холодной темной материи, на котором базируются современные модели формирования галактик. Руководитель исследования Девон Пауэлл из Института астрофизики Макса Планка пояснил, что команда и ожидала найти как минимум один темный объект при текущей чувствительности, и результат согласуется с теорией. Теперь главное понять, удастся ли выявить больше подобных источников и совпадет ли их число с предсказаниями моделей.
Авторы надеются, что тот же подход поможет собрать статистику по целой популяции невидимых структур. Чем точнее будут карты этих крошечных гравитационных «комков», тем жестче окажутся ограничения на конкурирующие теории и тем ближе мы подойдем к ответу на вопрос, из чего состоит четверть вещества Вселенной.

Астрономы из международной коллаборации с помощью глобальной сети радиотелескопов обнаружили самый маломассивный из известных науке темных объектов. Он не излучает свет, поэтому исследователи искали не сам источник, а след его гравитации. Свет далеких галактик, проходя рядом, изгибался и слегка усиливался, и по характеру этого искажения команда вычислила невидимого виновника.
В наблюдениях участвовали радиотелескоп Green Bank в Западной Вирджинии, массив VLBA на Гавайях и Европейская интерферометрическая сеть EVN. EVN объединяет обсерватории в Европе, Азии, Южной Африке и Пуэрто-Рико, образуя фактически «телескоп размера Земли». Такой масштаб дал угловое разрешение, достаточное для фиксации крошечного по космическим меркам гравитационного эффекта.
Результаты описаны в двух работах в журналах Nature Astronomy и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы подробно разбирают, как использовали гравитационное линзирование для поиска темного объекта. Когда лучи от далеких источников проходят рядом с массивным телом, траектория света искривляется и картинка слегка меняется. По форме и силе этого искажения можно судить о массе и распределении вещества, даже если сам объект невидим.
По данным команды, масса найденного объекта составляет около миллиона масс Солнца. Природа источника пока не ясна. Это может быть неактивная карликовая галактика без звездной вспышечной активности или сгусток темной материи, по оценкам в сто раз меньше самых малых структур, которые удавалось видеть ранее. Соавтор работы Крис Фасснахт из Калифорнийского университета в Дэвисе назвал наблюдение впечатляющим достижением и подчеркнул, что поиск таких маломассивных объектов критически важен для понимания природы темной материи.
Открытие добавляет аргументов в пользу сценария холодной темной материи, на котором базируются современные модели формирования галактик. Руководитель исследования Девон Пауэлл из Института астрофизики Макса Планка пояснил, что команда и ожидала найти как минимум один темный объект при текущей чувствительности, и результат согласуется с теорией. Теперь главное понять, удастся ли выявить больше подобных источников и совпадет ли их число с предсказаниями моделей.
Авторы надеются, что тот же подход поможет собрать статистику по целой популяции невидимых структур. Чем точнее будут карты этих крошечных гравитационных «комков», тем жестче окажутся ограничения на конкурирующие теории и тем ближе мы подойдем к ответу на вопрос, из чего состоит четверть вещества Вселенной.