太赫兹转动光谱识别长期氢氦分子键的星云

图像显示哈+光谱的观察与索菲亚的船上向行星状星云NGC 7027

来源:作文:NIESYTO设计;图NGC 7027:威廉·b·后者(带给科学中心/加州理工学院)和N

一个图像显示频谱的哈+与索菲亚的船上观察行星状星云NGC 7027

尽管氢化氦离子哈+第一次出现在138亿年前,宇宙大爆炸后,从人类的角度来看,这已经失去了在太空。氢和氦是一分之二的元素,在宇宙中天体化学家认为他们出生的极端条件形成了第一个分子键+罗尔夫Gusten从德国马克斯普朗克射电天文研究所的,和他的同事们知道哈+可以存在——它在实验室中被发现于1925年。但是现在,他们已经令人信服地发现了它首次在太空,宇宙存在于当前的星云。

哈的缺乏证据+导致一些怀疑我们是否能理解这种特殊的形成和破坏分子以及我们想,Gusten告诉manbetx手机客户端3.0。“这个问题现在已经去世了。”

Gusten及其同事观察了哈+使用太赫兹基态转动的行星状星云(太赫兹)为红外光谱仪在机载平流层飞行天文台天文(索非亚)。事实上,这项研究的原因之一是德国接收机天文学在太赫兹频段仪器。

科学家先前未能发现振动红外光谱证据哈+尽管努力。太赫兹光谱法是一个艰难的选择。的哈+旋转基态µm波长为149.137。地球大气层中的臭氧和水阻挡这一切光线,意味着研究人员不得不采取平流层。

伟大和索菲亚

来源:左:©卡洛斯·杜兰/ MPIfR;右:©NASA图片/吉姆·罗斯

伟大的远红外谱仪(左)是飞行天文台的望远镜安装在法兰索非亚(右)

与此同时,从更为常见光谱特性µmµm碳氢键出现在1澳门万博公司49.09和149.39。因此成功所需的高光谱分辨率,和非常敏感的传感器,Gusten的团队期望信号很弱。达到149.137µm 2太赫兹频率范围的信号也经过了好几年的技术进步。

”这是一个伟大的第一检测分子物种当然是兴趣广泛的天文界和相关性,这对进一步研究检测开门,”天文学家的评论1月卡米加拿大西安大略大学的。

例如,Gusten和他的同事们将寻找更多的哈+当索菲亚下苍蝇,6月。但是现在他们知道哈+存在,他们可以开始寻找它在时间里不断地向宇宙大爆炸。他们将利用宇宙学红移,类似于物体发出的波长远离观察者如何拓展的多普勒频移。用哈+波长大约十倍,他解释说,让光线从年轻的宇宙可见从大型地面天文台,Gusten说。