关于这张图片

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数千个星系淹没了这张星系团 SMACS 0723 的近红外图像。来自美国宇航局詹姆斯韦伯太空望远镜的高分辨率成像与称为引力透镜的自然效应相结合,使这张精细的图像成为可能。

首先,关注负责透镜效应的星系:图像中心的明亮白色椭圆星系和整个图像中较小的白色星系。它们在一个星系团中被引力束缚在一起,它们正在弯曲来自它们身后遥远星系的光线。星系和暗物质的组合质量就像一个宇宙望远镜,产生放大的、扭曲的、有时是单个星系的镜像图像。

在最亮的星系团左右两侧突出的橙色弧线中可以找到明显的镜像示例。这些是透镜星系——每个单独的星系在一个弧线中显示两次。韦伯的图像完全揭示了它们明亮的核心,其中充满了星星,以及沿其边缘的橙色星团。

并非这个领域的所有星系都是镜像的——有些是拉伸的。其他的似乎因与其他星系的相互作用而分散,在它们身后留下恒星的痕迹。

韦伯改进了我们在这个领域中可以观察到的细节水平。非常分散的星系看起来就像是松散的蒲公英种子在微风中飘扬。恒星形成的单个“豆荚”实际上在一些最遥远的星系中开花——这是迄今为止早期宇宙中最清晰、最详细的星团视图。

一个散布着星团的星系出现在明亮的中央恒星垂直衍射尖峰的底端附近——就在一条橙色长弧的右侧。长而薄的瓢虫状星系布满了恒星形成的口袋。在它的“翅膀”之间画一条线,以大致匹配它的星团,从上到下镜像。因为这个星系被放大了,它的单个星团又非常清晰,研究人员将能够对它进行细致的研究,这在以前的星系中是不可能的。

这个场景中最远的星系——位于星团后面的最小星系——看起来与在当地宇宙中观察到的螺旋星系和椭圆星系完全不同。它们更笨重,更不规则。韦伯高度详细的图像可能有助于研究人员测量这些遥远星系中星团的年龄和质量。这可能会导致更准确的星系模型出现在宇宙“春天”,当时星系正在萌芽新生长的微小“芽”,积极相互作用和合并,尚未发展成更大的螺旋。最终,韦伯即将进行的观测将帮助天文学家更好地了解星系在早期宇宙中是如何形成和成长的。

NIRCam 是由亚利桑那大学和洛克希德马丁公司先进技术中心的一个团队建造的。

数千个星系淹没了这张星系团 SMACS 0723 的近红外图像。来自美国宇航局詹姆斯韦伯太空望远镜的高分辨率成像与称为引力透镜的自然效应相结合,使这张精细的图像成为可能。

首先,关注负责透镜效应的星系:图像中心的明亮白色椭圆星系和整个图像中较小的白色星系。它们在一个星系团中被引力束缚在一起,它们正在弯曲来自它们身后遥远星系的光线。星系和暗物质的组合质量就像一个宇宙望远镜,产生放大的、扭曲的、有时是单个星系的镜像图像。

在最亮的星系团左右两侧突出的橙色弧线中可以找到明显的镜像示例。这些是透镜星系——每个单独的星系在一个弧线中显示两次。韦伯的图像完全揭示了它们明亮的核心,其中充满了星星,以及沿其边缘的橙色星团。

并非这个领域的所有星系都是镜像的——有些是拉伸的。其他的似乎因与其他星系的相互作用而分散,在它们身后留下恒星的痕迹。

韦伯改进了我们在这个领域中可以观察到的细节水平。非常分散的星系看起来就像是松散的蒲公英种子在微风中飘扬。恒星形成的单个“豆荚”实际上在一些最遥远的星系中开花——这是迄今为止早期宇宙中最清晰、最详细的星团视图。

一个散布着星团的星系出现在明亮的中央恒星垂直衍射尖峰的底端附近——就在一条橙色长弧的右侧。长而薄的瓢虫状星系布满了恒星形成的口袋。在它的“翅膀”之间画一条线,以大致匹配它的星团,从上到下镜像。因为这个星系被放大了,它的单个星团又非常清晰,研究人员将能够对它进行细致的研究,这在以前的星系中是不可能的。

这个场景中最远的星系——位于星团后面的最小星系——看起来与在当地宇宙中观察到的螺旋星系和椭圆星系完全不同。它们更笨重,更不规则。韦伯高度详细的图像可能有助于研究人员测量这些遥远星系中星团的年龄和质量。这可能会导致更准确的星系模型出现在宇宙“春天”,当时星系正在萌芽新生长的微小“芽”,积极相互作用和合并,尚未发展成更大的螺旋。最终,韦伯即将进行的观测将帮助天文学家更好地了解星系在早期宇宙中是如何形成和成长的。

NIRCam 是由亚利桑那大学和洛克希德马丁公司先进技术中心的一个团队建造的。

 

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