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世界首次!FAST破解天体物理学重要谜团

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发表于 前天 11:02 | 查看全部 |阅读模式
转自:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/1/558941.shtm
作者:胡珉琦   来源:中国科学报    发布时间:2026/1/19

在寂静无声的宇宙深处,有时会上演“惊心动魄”的一幕。一种名为快速射电暴(FRB)的神秘现象,在千分之一秒内,能释放出太阳一整周才能辐射出的巨大能量。它们来自几十亿光年之外,如同宇宙的摩斯密码,一直是天体物理学领域的重要谜团。

1月16日,《科学》在线发表了一项重要突破:由中国科学院紫金山天文台牵头,联合国内外多个研究团队,利用我国500米口径球面射电望远镜(“中国天眼”,FAST),在国际上首次捕捉到重复快速射电暴的法拉第旋转量(RM)发生剧烈跳变并随后回落的详细演化过程。这一独特发现结果为“快速射电暴起源于双星系统”的假说提供了关键的观测证据。

艺术想象图——双星系统中,伴星的星冕物质抛射形成磁化等离子体云,穿过地球与快速射电暴源的观测视线,引发法拉第旋转量的剧烈变化。紫金山天文台、国家天文台供图

惊人的突变

自2007年首次发现快速射电暴以来,天文学家已经对这类“宇宙射电脉冲闪”进行了近20年的追逐,关于它们的起源有各种假说。

有一种比较普遍的推测认为,这一现象与中子星等致密天体有关。紫金山天文台研究员、论文通讯作者吴雪峰解释,目前发现的快速射电暴可以分为两种类型,它们中的绝大多数虽一闪即逝,再无踪影,但仍有一小部分会像“活火山”一样,不定期多次爆发。部分重复暴表现出周期活动的特征,暗示其起源天体可能处于双星系统中,但至今并无直接观测证据支撑。

FRB 20220529是2022年5月由加拿大氢强度测绘实验(CHIME)发现的一个快速射电暴,中国研究团队则利用FAST对它开展了两年多的监测,捕捉到了上千次爆发。

科学家如何“窥探”爆发当时究竟发生了什么?他们用到了一个巧妙的“宇宙磁环境探针”——法拉第旋转量(RM)。

吴雪峰把它形象地比喻为光波的“扭腰舞”。当快速射电暴发出的无线电波穿过有磁场的环境时,它的振动方向会发生旋转。旋转越厉害,意味着环境越复杂。

然而,在前一年半的常规监测中,FRB 20220529的法拉第旋转量一直在-300到+300弧度/平方米的范围内小幅波动,中位数仅为17弧度/平方米。

天文观测常依赖机遇。就在紫金山天文台副研究员、论文第一作者李晔以为这项观测会以波澜不惊的结果告终时,转折出现了。

她还记得那是2023年12月的一天,FAST监测数据显示,在经历了一段短暂的“静默”期后,FRB 20220529的法拉第旋转量毫无征兆地剧烈飙升,突然跃升至1977±84弧度/平方米,暴涨约20倍!

研究人员的第一反应是“数据出错了”,直至多人重复验证,才确认无疑。

意识到这是非同寻常的现象,国家天文台研究员、论文通讯作者姜鹏立即安排FAST开始了密集观测。更令人惊讶的是,这次跳变并未持续太久,在随后短短两周内,它又像坐过山车一样迅速回落,恢复到了正常的波动水平。

这种剧烈、快速且可逆的磁环境变化,在快速射电暴研究史上尚属首次被记录。他们相信,必然有一个强大的外部因素介入了周围环境。

“科学探案”锁定双星系统

一次如此极端的磁环境突变,原因究竟是什么?

接下来的工作就像一场“科学探案”,研究团队需要逐一排查可能的“嫌疑对象”。

于是,他们分别比较了超新星遗迹、环境湍流以及磁陀星耀发带来的可能影响。结果发现,无论哪一种,都无法跟这次RM变化的幅度和快速可逆的时间尺度相契合。

“排除了所有不可能,剩下的就是真相。”吴雪峰说,研究团队将目光投向了最有可能的解释——双星系统。产生快速射电暴的中子星并非“孤家寡人”,而是有一颗伴星,两者相互绕转。

那么,这将如何解释那次剧烈的RM跃变呢?研究团队提出了一个与太阳系内现象极为相似的完美解释:伴星的星冕物质抛射。

太阳有时会发生剧烈的活动,抛射出大量携带磁场的等离子体云,即日冕物质抛射。当这团物质恰好经过地球与某颗恒星之间时,就会显著影响我们观测到的那颗恒星的磁场环境。

同理,FRB 20220529的伴星可能发生了一次类似的剧烈活动,抛射出一团致密且高度磁化的等离子体云。这团物质在数周内,恰好穿过了FAST观测视线与快速射电暴源之间的路径。当它经过时,其强大的磁场和高密度等离子体导致了法拉第旋转量的急剧飙升;当它完全离开视线后,旋转量便自然回落至正常水平。

中国科学院院士、紫金山天文台研究员史生才对此评价道:“这项研究清晰揭示了致密磁化等离子体云穿过观测视线的过程,这与双星系统中伴星的剧烈活动高度契合,为我们破解快速射电暴起源之谜迈出了重要一步。”

FAST如何成就“世界首次”

“快速射电暴起源于双星系统”这一假说首次获得了强有力的、关键的观测证据支持,离不开FAST的“火眼金睛”。

值得关注的是,FRB 20220529属于信号暗弱的暴源,其多数爆发难以被其他望远镜有效探测。在吴雪峰看来,作为世界最大、最灵敏的单口径射电望远镜,FAST就像一台宇宙“超高清高速摄像机”,能够捕捉到其他望远镜无法察觉的完整的微弱信号细节,揭示快速射电暴源周围的环境,把快速射电暴的观测过程从“幻灯片”时代,带到“4K电影”时代。

“这一成果彰显了中国FAST望远镜在开展长期监测观测方面的强大实力。”世界第一例快速射电暴发现者、西弗吉尼亚大学物理学与天文学系教授邓肯?洛里默在点评中说道。

FAST 自投入使用以来,一直保持在一个稳定高效的运行状态,产生的数据量也逐年增长。就在上一个完整观测年里,它的总观测时长超过了5400个小时,在世界上遥遥领先。

姜鹏坦言,为积极应对国际同行日趋激烈的竞争,FAST正稳步推进升级规划。项目将在FAST周边建设数十台中等口径天线,构建全球唯一、以FAST 为核心的巨型综合孔径阵列。这一创新设计将彻底弥补单口径望远镜在空间分辨率上的天然局限,同时提升观测灵敏度,实现综合观测性能的质的飞跃。

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发表于 昨天 11:09 | 查看全部
https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/1/558836.shtm
来源:央视新闻客户端    发布时间:2026/1/17

“中国天眼”要升级了!为什么要升级?怎么升级?

中国科学院国家天文台昨天(16日)通报,为进一步巩固我国在中低频射电天文领域的核心领先地位,积极应对国际同行的激烈竞争,被称为“中国天眼”的FAST正稳步推进升级规划。根据方案,项目将在FAST周边建设数十台中等口径天线,构建全球唯一、以FAST为核心的巨型综合孔径阵列。

自2020年通过国家验收以来,FAST已在多个天文学前沿领域持续产出突破性成果,为人类探索宇宙未知、拓展认知边界贡献了独具价值的中国智慧与中国方案。那么,FAST建设以来,取得了哪些惊人表现?接下来,如何进一步升级,朝着更前沿的宇宙探索发力?

运行六年 FAST成果多点开花

从2020年通过国家验收算起,FAST正式运行已经六年。FAST运行和发展中心副主任孙京海表示,FAST多年以来一直保持在稳定高效的运行状态,产生的科学数据逐年增长。上一个完整的观测年度,FAST总观测时长超过了5400个小时,新增的科学数据量超过了17.5Pb。

孙京海:FAST一直坚持开放共享的运行模式,我们绝大多数的观测时间都是用于支持常规项目,还有优先重大项目,在本观测季里我们还新增了重点项目的支持类别。在FAST的用户里面,国家天文台以外的用户占比超过了67%,在常规项目的观测里面,面向全球征集和提供的观测时长也超过了10%。在2025年度基于FAST的观测数据产生了一系列重要的科研成果,其中就包括在脉冲星领域发现了罕见的毫秒脉冲星和氦星系统。

作为我国自主设计、建造并运行的世界最大单口径射电望远镜,FAST自投入使用以来,已在纳赫兹引力波探测、脉冲星搜寻、快速射电暴研究、中性氢观测等多个前沿领域持续产出突破性成果。除了这些前沿领域的突破,孙京海介绍,在雷达天文探索方面,科学家利用FAST开展了近地天体和小行星的探测。

孙京海:利用FAST无与伦比的高灵敏度接收能力,我们目前已经将对月球的雷达成像分辨率从公里量级提高到了10米量级。同时还具备了一个独特的优势,就是我们在这个波段上可以穿透月球的表面,去研究月球的浅表层的地质结构,为我们后续进一步开展月球的地质研究、资源勘探等提供了一个新的研究方式以及数据的支撑。

FAST在国内首次探测到了多颗近地的小行星,孙京海透露,其中也包括几颗潜在威胁的小行星。

孙京海:探测的一系列小行星里面最远的一颗距离我们超过了1200万公里,我们通过FAST的数据分析,能够精确地估算出小行星的尺寸形状、自转周期等等,同时也能够反演出它的三维形状,为进一步的小行星科学研究,包括小行星的防御提供了重要的数据支撑。

FAST升级进行时:关键部件国产化

尽管FAST已经表现优异,但挑战与局限始终存在。孙京海表示,为摆脱部分设备依赖进口的现状,团队正在积极开展包括高性能接收机、国产化钢丝绳以及促动器等关键部件的国产化替代研究。

孙京海:通过多轮次的实验,证明目前国产化的钢丝绳已经能够满足FAST的运行性能以及可靠性的要求。我们也计划在下一个换绳的周期,也就是今年的三四月份,首次更换上国产化的钢丝绳来支撑FAST的运行。

此外,团队已完成新型馈源舱样机的研制,新的馈源舱将更瘦、更轻,从而腾出更大空间支撑新先进接收机的平台安装和部署,同时,也可以进一步扩大FAST的可观测天区。预计,这一升级计划将在2027-2028年具备实施条件。

天眼将新添“小伙伴”巨型天眼阵列孕育中

除了针对FAST本身的升级,更为重要的是,团队正计划让更多“小伙伴”加入FAST的队伍,与它组团探索宇宙。中国科学院国家天文台副台长、FAST运行和发展中心主任姜鹏指出,单口径望远镜在空间分辨率上存在天然局限。

姜鹏:FAST现在的最主要优势就是它的灵敏度,它们可以把更大面积的信号集中在一个点里头,所以它探测暗弱信号能力更强,也就是说它能看到别的望远镜看不到的天体。它可能看到这个信号,但是不知道信号具体从哪个位置或者从哪个星系过来的。

为此,FAST工程二期正在推进。根据方案,该工程将在FAST周边建设数十台中等口径天线,构建全球唯一、以FAST为核心的巨型综合孔径阵列。姜鹏透露,2025年已完成了两台核心阵天线的建设,并且研制部署了常温的低噪声阵列接收机,同时,将两台天线和FAST进行了联合的探测观测实验,成功获取了干涉条纹。

姜鹏:我们已经实现了干涉条纹,包括我们研制的关键技术——常温的高性能接收机技术、高精度的时频同步技术都在上面进行应用了,而且实现成图。所以基本上它所有的关键技术都做了系统的验证,验证了整个方案的可行性。

如果进展顺利,这一巨型阵列将在2030年完成建设。这一创新设计将彻底弥补单口径望远镜在空间分辨率上的天然局限,同时提升观测灵敏度,实现综合观测性能的质的飞跃。姜鹏表示,升级完成后,FAST将成为功能更加强大的“宇宙超级探针”,就像从一支粗头的铅笔变成一个高分辨的数码相机。

姜鹏:它的灵敏度更高,就可以看更暗弱更遥远的天体了。我们就可以第一次把人类视野延伸到百亿年前,去理解中性氢星系形成演化的历史。从分辨率来讲,可以更大能力地发挥快速射电暴“宇宙学探针”的作用,我们可以解决很多极其前沿的科学问题,比如哈勃常数危机,甚至能帮助我们寻找宇宙中迷失的重子物质,这都是困扰学界非常久的前沿的科学问题。

升级后的FAST,将推动我国射电天文学研究向更高水平、更深层次迈进,持续巩固我国在该领域的国际领先优势,为人类探索宇宙的宏伟事业注入更持久、更强劲的中国力量。
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