Астрономы, основываясь на данных широкомасштабного обзора CLASSIX, сообщили об открытии самой крупной известной структуры во Вселенной, получившей название Quipu. Название «Quipu» взято от инкского способа учёта и измерения, в котором узлы на шнурах служили для фиксации числовых данных. Согласно статье «Unveiling the largest structures in the nearby universe: Discovery of the Quipu superstructure» («Раскрывая крупнейшие структуры в ближней Вселенной: открытие сверхструктуры Quipu»), принятой к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics, Quipu обладает массой около 200 квадриллионов солнечных масс и простирается более чем на 400 мегапарсеков (свыше 1,3 миллиарда световых лет).
![«Quipu: изменит ли эта громадная структура наше понимание Вселенной?»](/images/topic/9034.jpg)
Ключевая фигура исследования — Ханс Бёрингер из Института Макса Планка. Авторы работы подчёркивают, что системы подобной масштабности способны искажать данные о космическом микроволновом фоне (в том числе через эффект, известный как ISW), изменять оценку постоянной Хаббла за счёт локальных потоков материи и существенно влиять на гравитационное линзирование. Специалисты указывают, что крупные сверхструктуры, к которым относится и Quipu, могут заметно вмешиваться в тонкие космологические измерения.
В ходе исследования астрономы также выделили ещё четыре сверхструктуры. Их совокупный вклад в изученный регион достигает 45% всех скоплений галактик, 30% галактик, 25% массы и 13% объёма. По окружным расстояниям все пять сверхструктур располагаются приблизительно в интервале 130–250 мегапарсеков от Земли. Учёные связывают столь высокую концентрацию объектов с эволюцией крупномасштабной структуры космоса.
Данные о Quipu и иных обнаруженных сверхструктурах приобретены путём наблюдений за рентгеновскими скоплениями галактик — массивными образованиями, чьи «сияющие» области горячего газа чётко указывают на переплетения космической паутины. Анализируя совокупную картину, исследователи выделили участки с особенно большой плотностью материи, что и позволило идентифицировать самую грандиозную структуру Quipu.
Аномально большие гравитационные поля сверхструктур заставляют учёных проверять корректность существующих космологических параметров. Особое значение имеет выяснение степени влияния Quipu на оценку постоянной Хаббла, поскольку даже небольшие погрешности при учёте локальных потоков могут исказить понимание реальной скорости расширения Вселенной.
Теоретические модели в рамках стандартной ΛCDM-космологии поддерживают возможность существования подобных гигантских образований. Расчёты и компьютерные симуляции показывают, что сверхструктуры, аналогичные Quipu, формируются в результате действия гравитации на крупномасштабной сетке материи. Исследователи подчёркивают, что результаты их работы согласуются с законами Большого взрыва и не требуют пересмотра основных космологических сценариев.
Quipu, как утверждается в исследованиях, является объектом временным: в будущем он распадётся на отдельные массивные группы и скопления. Несмотря на это, астрономы рассматривают наблюдения за подобными сверхструктурами как ключ к пониманию формирования галактических систем и уточнению важных космологических величин. Работа Ханса Бёрингера и его коллег, выложенная в открытом доступе на сервере препринтов arXiv, даёт новое представление о масштабности галактических объединений и роли сверхструктур в эволюции нашего космоса.
![«Quipu: изменит ли эта громадная структура наше понимание Вселенной?»](/images/topic/9034.jpg)
Изображение носит иллюстративный характер
Ключевая фигура исследования — Ханс Бёрингер из Института Макса Планка. Авторы работы подчёркивают, что системы подобной масштабности способны искажать данные о космическом микроволновом фоне (в том числе через эффект, известный как ISW), изменять оценку постоянной Хаббла за счёт локальных потоков материи и существенно влиять на гравитационное линзирование. Специалисты указывают, что крупные сверхструктуры, к которым относится и Quipu, могут заметно вмешиваться в тонкие космологические измерения.
В ходе исследования астрономы также выделили ещё четыре сверхструктуры. Их совокупный вклад в изученный регион достигает 45% всех скоплений галактик, 30% галактик, 25% массы и 13% объёма. По окружным расстояниям все пять сверхструктур располагаются приблизительно в интервале 130–250 мегапарсеков от Земли. Учёные связывают столь высокую концентрацию объектов с эволюцией крупномасштабной структуры космоса.
Данные о Quipu и иных обнаруженных сверхструктурах приобретены путём наблюдений за рентгеновскими скоплениями галактик — массивными образованиями, чьи «сияющие» области горячего газа чётко указывают на переплетения космической паутины. Анализируя совокупную картину, исследователи выделили участки с особенно большой плотностью материи, что и позволило идентифицировать самую грандиозную структуру Quipu.
Аномально большие гравитационные поля сверхструктур заставляют учёных проверять корректность существующих космологических параметров. Особое значение имеет выяснение степени влияния Quipu на оценку постоянной Хаббла, поскольку даже небольшие погрешности при учёте локальных потоков могут исказить понимание реальной скорости расширения Вселенной.
Теоретические модели в рамках стандартной ΛCDM-космологии поддерживают возможность существования подобных гигантских образований. Расчёты и компьютерные симуляции показывают, что сверхструктуры, аналогичные Quipu, формируются в результате действия гравитации на крупномасштабной сетке материи. Исследователи подчёркивают, что результаты их работы согласуются с законами Большого взрыва и не требуют пересмотра основных космологических сценариев.
Quipu, как утверждается в исследованиях, является объектом временным: в будущем он распадётся на отдельные массивные группы и скопления. Несмотря на это, астрономы рассматривают наблюдения за подобными сверхструктурами как ключ к пониманию формирования галактических систем и уточнению важных космологических величин. Работа Ханса Бёрингера и его коллег, выложенная в открытом доступе на сервере препринтов arXiv, даёт новое представление о масштабности галактических объединений и роли сверхструктур в эволюции нашего космоса.