
正在智利塞羅帕雄建造維拉魯賓天文臺。維拉物體這張圖片顯示了2019年末的魯賓施工進度。天文臺應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)像Oumuamua這樣的天文臺年廣州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排星際物體。信用:uux.cn/威爾·奧穆蘭/LSST
(神秘的現(xiàn)多星際地球uux.cn)據(jù)今日宇宙(南希·阿特金森):天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)了兩個已知的星際物體(ISO),' Oumuamua和21/博里索夫。維拉物體但是魯賓在任何時候都可能有數(shù)千個這樣的物體穿過太陽系。根據(jù)一篇新論文,天文臺年即將到來的現(xiàn)多星際薇拉·魯賓望遠鏡將是一個了不起的星際物體獵人,每年可能會發(fā)現(xiàn)來自其他星系的維拉物體多達70個物體。
魯賓天文臺是魯賓一個位于智利安第斯山脈高處的地面望遠鏡。預(yù)計它將在2025年的天文臺年某個時候看到第一道光,這個時間表已經(jīng)被推遲了幾次。現(xiàn)多星際天文臺的維拉物體廣州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排8.4米西蒙尼巡天望遠鏡將使用世界上分辨率最高的數(shù)碼相機拍攝天空圖像,這是魯賓一臺320萬像素的相機,包括世界上最大的天文臺年魚眼鏡頭。這款相機的大小大致相當于一輛小型汽車,重量接近2800千克(6200磅)。這臺巡天望遠鏡移動迅速,每隔幾個晚上就能掃描南半球整個可見的天空。
魯賓天文臺的主要項目之一是空間和時間遺產(chǎn)調(diào)查(LSST),預(yù)計將持續(xù)至少10年。研究人員預(yù)計,該項目將收集500多萬個小行星帶物體、30萬個木星木馬、10萬個近地物體和4萬多個柯伊伯帶物體的數(shù)據(jù)。由于魯賓將能夠每隔幾天繪制一次可見的夜空,這些物體中的許多將被觀察數(shù)百次。
由于望遠鏡的重復(fù)觀測,將有大量的數(shù)據(jù)來計算所有這些物體的位置和軌道。有了這些數(shù)據(jù)和地圖,預(yù)計魯賓將能夠探測到微弱的星際物體——這些快速的iso甚至可能在所有其他物體中脫穎而出。基本上,LSST將能夠捕捉到星際物體快速穿越太陽系時的延時照片。
不同的天文學(xué)家對魯賓能夠探測到多少星際物體做出了不同的估計和預(yù)測。有人估計一年有5起,還有7起,還有21起。
arXiv上發(fā)表的一篇預(yù)印論文表明,LSST每年可以發(fā)現(xiàn)多達70個星際物體。天文學(xué)家Dusan Marceta和Darryl Z. Seligman寫道:“LSST應(yīng)該每年發(fā)現(xiàn)0-70個類似Oumuamua的星際物體。”

Oumuamua (l)和2I/博里索夫(r)是我們已知的僅有的兩個iso。貸方:uux.cn/左:By原文:ESO/m . Kornmesser;對,哈勃太空望遠鏡/美國宇航局/歐空局
為了得出這個數(shù)字,他們應(yīng)用了最近開發(fā)的名為“場中物體”( OIF)算法的工具。
“它作為一個模擬真實LSST戰(zhàn)役的觀測生成器,”Marceta通過電子郵件告訴《今日宇宙》,“為每個LSST視野(FOV)和曝光時間提供時間和坐標。它還允許包含任意數(shù)量的移動太陽系物體,如小行星或彗星。然后它會傳播它們的運動,確定它們在天空中的位置,并檢測它們中的一些是否出現(xiàn)在提到的FOV中。”
貝爾格萊德大學(xué)教授Marceta表示,他們開發(fā)了一種方法來生成星際小行星群,并利用OIF來評估LSST在各種條件下可以探測到多少個這些物體。
“考慮到星際物體數(shù)量不受約束的性質(zhì),我們考慮了臨界參數(shù)的各種可能性,”他說這包括大小分布,反照率的范圍,以及它們在星際空間中的假設(shè)運動。考慮到所有這些因素,我們得出了每年0-70個對象的范圍。"
這假設(shè)至少有那么多星際物體確實存在。馬塞塔說,他們假設(shè)每立方天文單位有0.1個物體的數(shù)量密度,這是對“Oumuamua”的探測所暗示的值,“這仍然非常不確定,類似于與這個群體相關(guān)的其他參數(shù),”他說。
然而,由于ISOs移動如此之快,魯賓天文臺可能更難探測到它們,因為有一種叫做“拖尾損失”的效應(yīng)。

LSST相機的渲染圖,被切開以顯示其內(nèi)部運作。信用:uux.cn/LSST。
“這是一種當快速移動的物體在望遠鏡的FOV內(nèi)時發(fā)生的效應(yīng),”Marceta解釋道。“為了激發(fā)CCD上的像素,在曝光時間內(nèi)(在我們的模擬中是15秒),必須有一定數(shù)量的光子落在上面。對于像恒星這樣的靜止物體,曝光時間內(nèi)的所有光子都擊中CCD的同一區(qū)域。然而,對于在曝光時間內(nèi)改變位置的物體,光子在移動時會落在不同的像素上。”
Marceta說,即使光子的總數(shù)可能足以激發(fā)一個像素,如果它們分布在大量的像素上,也有可能沒有一個像素接收到足夠的光子來超過背景噪聲。
雖然LSST圖像上的尾隨探測可以更容易地將物體與軌道聯(lián)系起來,這可能導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)一個新的ISO,但尾隨丟失本身實際上是一個障礙。它會降低物體的亮度,并使其低于檢測極限。
“物體移動得越快,接收光子的像素數(shù)量就越多,這使得拖尾損失更加明顯,”他說。“我們的模擬顯示,星際物體可以以明顯超過最快太陽系人口的速度出現(xiàn)在望遠鏡的視野中,這使得這個問題變得尤為重要。”
當然,這是一個先有雞還是先有蛋的難題。由于樣本數(shù)量只有兩個,科學(xué)家們現(xiàn)在只能粗略預(yù)測魯賓將揭示多少星際物體。一旦能夠?qū)Ω髽颖镜男请H物體進行計數(shù)和分析,天文學(xué)家將對這些物體的數(shù)量有更好的了解……這可能只有在魯賓天文臺建成并運行后才會發(fā)生。
但是馬塞塔和塞利格曼希望魯賓和LSST會改變一切。
他們寫道:“可能類似‘Oumuamua’的物體的數(shù)量密度比目前估計的要高,這是由于大部分星際物體目前由于拖尾損失和快速天空運動而無法探測到。”
我們能找到的越多越好,因為其中一些將處于星際攔截任務(wù)的完美軌道上。了解來自其他太陽系的物體的細節(jié)可以從根本上改變我們對宇宙和我們在宇宙中的位置的看法。