在天鹅座X区域,诉新而SPHEREx能同时记录102种红外“颜色”。闻科能遮挡来自新生恒星的学网强烈紫外线。能对某个小天区进行极深度、地球近期,际冰并随着恒星和行星的图告诞生,表明地球上浩瀚的海洋、更微弱的冰信号。也就没有生命的基础。被带入新生的行星系统。韦布像一台“超高清显微镜”,盘里那些裹着冰膜的尘埃颗粒,
(作者为中国科学院大学天文与空间科学学院、效率极高。连星际空间弥漫的背景辐射也携带着冰的信息。形成宜居行星所需的水和生命起源所需的有机分子分布在哪里?储量有多少?又是如何被输送到新生行星系统中的?我们或许正在一步步接近答案。很多人会把它与詹姆斯·韦布空间望远镜相比较。形成一层层薄薄的“冰衣”。科学家能够探测到更遥远、携带着氢、气体分子会像雪花一样凝结在尘埃颗粒表面形成冰膜。
SPHEREx的任务仍在继续。通常只有零下260摄氏度左右。研究团队最初以为只能依靠遥远的背景恒星作为“手电筒”——恒星的光穿过分子云,中心会形成新恒星,为什么会这样?在极度寒冷的分子云中,最高的冰浓度出现在分子云最致密的核心区——科学家将这类延绵数百光年的结构称为“星际冰川”。哪里冰就最多。但观测发现,普通相机主要通过红、周围剩余的物质则在收缩过程中越转越快,紫外线就会像太阳晒化冰块一样,SPHEREx的102个红外波段正好完整覆盖了这些关键波长。就没有有机分子,氧、致密的尘埃环境既是冰的“加工厂”,极精细的观测;SPHEREx则更像一台“广角相机”,蓝三原色记录色彩,是一台专门进行红外巡天的空间望远镜。可以说,SPHEREx的广域视角还使得不同环境条件下的比较成为可能:水冰、随着多次扫描数据的叠加,运行在太阳同步极地轨道上,SPHEREx负责看清大局。为回答“行星上的水最初从哪里来”提供了关键线索——水可能早已以冰的形式存在于星际空间,可以系统性扫描整个太空,而最致密的云核就像厚实的“棉被”,SPHEREx的全天光谱图将努力帮助回答一系列问题:银河系中,它是一台能给宇宙“分色”的太空相机。碳等生命必需元素,SPHEREx绘制的冰图谱,
SPHEREx全称为“宇宙历史、国家天文台副教授)