新しいスペクトログラフは、クエーサーが若い宇宙でどのように生まれたかを示しています

研究者らは、この新しくより深いレベルの研究が、次のような疑問の解決に役立つことを期待しています。

宇宙の金属だけでなく星そのものの起源も。

鉄は人生で最も重要な要素の1つです。しかし、鉄やマグネシウムなどの他の重要な金属の正確な起源の詳細は不明のままです。金属の起源の研究は、ビッグバンから数億年後の最初の星の誕生に関連しています。

研究所の鮫島博明研究員東京天文学大学は、天文学のこの側面を研究するための既存の機器は不十分であり、新しい機器が必要であるという結論に達しました。可視光での以前の研究は、40億年前の天体に限定されていました。彼らの新しい機器は、近赤外光に敏感で、遠くのクエーサー、つまり高エネルギーの古代銀河核を観察する可能性を開きます。彼らは宇宙がたった24億年前に光を放った。

WINEREDを大型望遠鏡に取り付けることで、私たちは遠い過去を覗き込み、これまでの研究で見られたものよりもさらに遠い古代の天体を観察できるようになるでしょう。私たちは、すでに 100 億年前のクエーサーの詳細にアクセスできます。  WINERED は、遠く離れた天体の光の中で化学的特徴を読み取る特別なタイプの分光器です。遠くのクエーサーの光の中で鉄とマグネシウムの痕跡が示されました。これにより、宇宙がもっと若かった頃のこれらの元素の存在量を計算することが可能になりました。

東京大学天文学研究所 鮫島 宏明

今、研究者は新しいを開発しました初期の宇宙における金属の含有量を直接研究する方法では、彼らは新たな課題に直面しています。より多くのデータを収集するには、方法論を改善し、権限を与える必要があります。それらを使用して、天文学者は宇宙のさまざまな金属の起源を説明する理論を作成することができます。

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