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일반 망원경이 충분히 강력하지 않으면 천문학자는 중력 렌즈로 변합니다. 우주에서 가장 빠른 시간으로 돌아갈 수있는 자연 망원경. 그들은 빅뱅 이후 10 억 년만에 유아 은하가 어떻게 보였는지를 볼 수 있습니다.
존스 홉킨스 (Johns Hopkins) 대학 천문학자가 이끄는 연구팀은 거대한 우주 은하단을“우주 망원경”으로 사용하여 우주가 시작된 후 10 억 년 만에 태어난 영아 은하가 무엇인지 알아 냈습니다.
헨리 교수 홀랜드 포드 교수는 이러한 발견이 확인되면이 거대한 자연 망원경으로 제공되는 추가 배율은 천문학 자들이 초기 우주에서 형성된 120 억 년 전에 은하계에 대한 최고의 시야를 제공 할 것이라고 말했다. A. 대학의 Krieger School of Arts and Sciences의 Rowland 물리 및 천문학과. Ford는 허블 우주 망원경의 고급 측량 과학 카메라 팀장이며 우주 망원경 과학 연구소, 칠레의 PUC 및 전세계의 다른 대학의 연구원도 포함합니다.
포드는 오늘 아침 캐나다 앨버타 주 캘거리에서 열린 미국 천문 학회 회의에서 팀의 결과를 발표했다. 연구팀은 중력 렌즈로 은하단과 같은 거대한 물체가 존재할 때 중력이 공간을 뒤틀림으로 인한 빛의 구부러짐을 관찰 할 수 있다고 말했다.
포드는“아인슈타인의 가장 놀라운 예측 중 하나는 중력장을 공간과 시간의 왜곡으로 생각할 수 있다는 것이었다. "태양보다 약 백만 억 배나 더 큰 은하단에 의한 중력 렌즈는 아인슈타인의 예측에 대한 가장 놀라운 확인 중 하나를 제공합니다."
클러스터 뒤에있는 먼 은하에 대한 우리의 견해는 은하의 위치와 클러스터 내 질량 분포에 따라 거의 감지 할 수없는 크기에서 정상 크기의 50 배 또는 100 배에 이르는 양으로 확대 될 수 있다고 포드는 말했다. 클러스터는 사실상 천문학 자들이 연구하기에는 너무 희미한 먼 은하를 찾아서 연구 할 수있게 해주는 거대한 우주 망원경입니다.
포드는“천문학 자들은 최초의 은하가 언제 형성되고, 얼마나 크고 얼마나 밝은 은하가 탄생하고, 우리 은하와 같이 어떻게 은하가 어떻게 큰 성숙 은하로 성장하는지 알고 싶어한다”고 말했다. “우리 팀은 허블 우주 망원경으로 촬영 한 강력한 렌즈 클러스터 이미지와 마젤란, VLT (Very Large Telescopes) 및 쌍둥이 자리에서 촬영 한 동일한 클러스터 이미지를 비교하여 10 억 년 미만의 유아 은하를 찾고 있습니다. 망원경. 영아 은하계가 멀어 졌기 때문에 허블의 고급 측량 카메라로는 탐지 할 수 없지만 세계에서 가장 큰 망원경의 적외선 탐지기로 탐지 할 수있는 파장으로 빛이 거의 또는 완전히 적색 편이되어 있습니다.”
이 기술을 사용하여 ACS 팀은 14 개의 렌즈 클러스터 뒤에있는 은하를 검색했습니다. 3 개의 가장 밝은 후보 은하에 대한 더 긴 분광 관측이 그들이 초기 우주에 실제로 있다는 것을 확인한다면,이 은하들은 천문학 자들에게 가장 어린 은하에 대한 가장 명확한 시야를 제공 할 것입니다.
오늘의 발표는 Wei Zheng, H. Ford, L. Infante, V. Motta, M. Postman 및 ACS Science Team의 AAS 초록 66.03“ACS 클러스터 필드에서 Redshift 7-8에있는 은하의 밝은 후보자”를 바탕으로합니다. . (Johns Hopkins University, 칠레 PUC, 우주 망원경 과학 연구소)
ACS는 NASA 계약 NAS5-32865에 따라 개발되었으며이 연구는 NASA 보조금 NAG5-7697에 의해 지원되었습니다. 이 결과는 칠레의 유럽 남방 전망대에서 수집 한 관측치를 기반으로합니다. 칠레의 라스 캄파 나스 마젤란 망원경; 천문학 연구를위한 Gemini Observatory / Association of Universities에 의해 운영되는 망원경 인 Gemini North.
원본 출처 : JHU 뉴스 릴리스