在宇宙深处,像黑洞这样的神秘天体一直吸引着大量天文学家和天文爱好者的目光,但是目前能够很好地观测这种天体的形成过程的手段并不多。在天宫二号空间实验室里,携带有一台“天极望远镜”,它不仅可用于观测黑洞的形成过程、太阳耀斑,还有望成为实现太空定位导航的技术手段。
天极望远镜的学名叫做“伽马暴偏振探测仪”。在宇宙中,伽马射线暴的持续时间由几十毫秒到几百秒不等,期间释放的能量几乎抢了整个宇宙的风头,瞬时亮度有可能胜过所有其它天体的总和。只有温度极高、密度极高、磁场极强的星体,才可能产生这种射线,因此它的存在可能就是黑洞留下的痕迹。
中科院高能物理研究所粒子天体物理重点实验室主任 张双南:一般认为伽马射线暴是大质量的恒星演化到最后的时候,在强大的引力的作用下,坍缩形成黑洞,这个过程中产生了极端相对论的喷流,所谓极端就是喷出来物质的速度基本是光速了,在这里面会产生伽马射线暴,但是这个过程到底是怎么发生的,以及这个极端相对论的喷流里面结构是什么样,至今为止不是太清楚。
迄今科学家发现的所有伽马暴都远在银河系之外。目前,天极望远镜已在轨共计确认探测到55个伽马暴事件,其中大约有10个相对较亮的暴,并已经完成了对这10个亮暴中多个暴的偏振数据分析,从中得到的主要结论在国际上首次进行发表。
中科院高能物理研究所粒子天体物理重点实验室主任 张双南:我们的探测质量不管是它的精度也好,稳定性也好,各个方面都是国际上领先的。
在轨实验过程中,天极望远镜还进行了优化开发,拓展了对脉冲星的探测任务,成为国内首次在轨观测到脉冲星、且成功实现利用脉冲星信号进行导航技术验证的实验项目。
中科院高能物理研究所粒子天体物理重点实验室主任 张双南:我们将来如果想到太阳系里面去旅行,甚至到太阳系以外去旅行,我们需要新的导航手段,那么我们人类制造的这些卫星难以提供这样的导航手段,所以我们现在发展的一个技术就是利用宇宙当中的脉冲星提供非常稳定的信号,通过测量和这个信号的关系,就可以知道在宇宙当中相对于它的位置。
此外,探测太阳耀斑也是天极望远镜的一项拓展实验。太阳活动和地球关系非常紧密,当太阳活动较强,太阳风到达地球后,将会对地球环境和通讯、输电等人类活动带来很大影响。目前,天极望远镜已在轨观测到大约9个明显的太阳耀斑事件,科学家正在开展对其偏振数据的分析与研究。
中科院高能物理研究所粒子天体物理重点实验室主任 张双南:希望能够理解太阳耀斑上面这种高能粒子到底是怎么产生的,辐射怎么产生的,进而也可以理解太阳和我们地球的关系。
这个可以探索宇宙秘密的特殊望远镜,由中国、瑞士和波兰共同研制,外表看起来和平常的望远镜完全不同,里面由1600个对伽马射线光子敏感的器件组成,这些器件叫做塑料闪烁体棒。
中科院高能物理研究所粒子天体物理中心副研究员 孙建超:射线入射到我们整个探测器的阵列里边,和我们的塑料闪烁体棒之间发生康普顿散射,那么我们通过测量这个散射光子的散射方位角分布,就可以重建出入射光子的偏振信息。
天极望远镜的探测效率比国际同类仪器高十倍以上,其在轨期间的探测发现,为揭示宇宙结构、起源和演化等天体物理研究前沿热点问题开辟了新的途径。
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