Космическая линза раскрыла рекордно малый сгусток темной материи

Астрономы обнаружили рекордно малый «темный объект», предположительно являющийся сгустком темной материи, зафиксировав слабое гравитационное возмущение в кольце Эйнштейна B1938+666. Этот объект, находящийся на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли, стал самым маломассивным из когда-либо найденных с помощью метода гравитационного линзирования.
Космическая линза раскрыла рекордно малый сгусток темной материи
Изображение носит иллюстративный характер

Объектом исследования послужило кольцо Эйнштейна B1938+666, впервые обнаруженное в 1990-х годах. Его первоначальные изображения были получены с помощью космического телескопа «Хаббл» и обзора Pan-STARRS. Структура представляет собой световое гало от очень далекой галактики, свет которой гравитационно искривлен более близкой к нам галактикой, расположенной на переднем плане.

Открытие стало возможным благодаря явлению гравитационного линзирования, предсказанному общей теорией относительности Альберта Эйнштейна в 1915 году. Согласно теории, массивные объекты, такие как галактики, искривляют своим гравитационным полем путь света от более далеких источников. Этот эффект не только искажает изображение, но и значительно его увеличивает.

Кольцо Эйнштейна формируется при идеальном выравнивании наблюдателя, линзирующего объекта (передней галактики) и фонового источника света. В этом случае свет от дальнего объекта изгибается в почти идеальный круг. При неидеальном выравнивании могут возникать другие формы, такие как кресты, зигзаги или даже вопросительные знаки.

Новые результаты были опубликованы 9 октября в двух исследованиях в журналах Nature Astronomy и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Группа исследователей под руководством астрономов Джона Маккина (Университет Гронингена, Нидерланды; Университет Претории, ЮАР), Симоны Веджетти и Девона Пауэлла (Институт астрофизики Макса Планка, Германия) обнаружила «незаметное колебание» или «сужение» в одной из ярких дуг радиоволн внешнего кольца B1938+666.

Это возмущение указывало на присутствие скрытой массы. Для его фиксации потребовалась объединенная наблюдательная мощность телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии, Антенной решетки со сверхдлинными базами (VLBA) в Нью-Мексико и Европейской сети интерферометрии со сверхдлинными базами. Вместе они создали виртуальный телескоп размером с Землю.

Объем и сложность полученных данных были настолько велики, что ученым пришлось разработать «новые численные подходы» для их моделирования, что ранее не делалось. Эти методы позволили выделить гравитационный сигнал от небольшого объекта на фоне массивной линзирующей галактики.

Масса обнаруженного «темного объекта» составляет примерно в 1 миллион раз больше массы Солнца. Этот показатель делает его примерно в 100 раз меньше предыдущего рекордсмена среди наименее массивных объектов, обнаруженных с помощью гравитационного линзирования. Наиболее вероятным кандидатом является сгусток темной материи.

Темная материя, составляющая около 27% известной Вселенной, невидима и не взаимодействует со светом. Гравитационное линзирование остается одним из немногих способов ее прямого обнаружения. Это открытие служит важной проверкой «теории холодной темной материи», которая предполагает, что частицы темной материи движутся медленно, что позволяет им собираться в сгустки.

Согласно этой теории, каждая галактика, включая наш Млечный Путь, должна быть заполнена подобными сгустками. Однако до сих пор было идентифицировано лишь три других потенциальных кандидата на роль таких малых объектов. Новая методология анализа данных значительно упростит поиск подобных структур в будущем. Ожидается, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружит множество новых колец Эйнштейна, которые станут целями для дальнейших исследований.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка