孟买大学的天文学团队近期取得一项突破性发现——他们探测到了迄今为止最遥远且能量最强的“奇异射电环”(Odd Radio Circle,简称ORC)。这一发现不仅刷新了人类对这类罕见宇宙结构的认知,也为解开其形成之谜提供了新的线索。
ORC是一种直径可达银河系10至20倍的巨大环状射电结构,仅在射电波段发光,由相对论性磁化等离子体构成。自六年前首次被识别以来,全球仅确认了少数几个此类天体。早期研究认为,它们可能由超大质量黑洞活动或星系碰撞引发的冲击波形成,但最新观测提出了另一种可能性:螺旋星系的“超强星系风外流”或许才是关键因素。
此次发现的ORC被命名为RAD J131346.9+500320,其红移值约为0.94,对应宇宙年龄仅为当前的一半。这一结构不仅刷新了距离和能量纪录,还呈现出两个相交的环状特征,成为全球第二例类似观测。更特别的是,它是首个由公民科学家通过RAD@home天文合作平台发现,并经世界最大低频射电望远镜LOFAR确认的ORC。
研究团队利用公民科学平台与LOFAR的协同观测,揭示了这类天体的复杂特性。RAD@home创始人Ananda Hota博士强调:“这项合作展示了专业科学家与公众如何共同突破科学发现的边界。ORC的离奇形态与美丽结构,可能隐藏着星系与黑洞协同演化的关键信息。”
除RAD J131346.9+500320外,研究团队还发现了另外两个巨型射电结构。RAD J122622.6+640622跨度近300万光年,相当于银河系的25倍,其喷流急剧弯曲形成宽约10万光年的射电环;RAD J142004.0+621715横跨140万光年,喷流末端同样呈现显著环状特征。这两个天体均位于质量约100万亿个太阳的星系团中,喷流与高温等离子体的相互作用塑造了它们的特殊形态。
研究合作者、华沙国家核研究中心的Pratik Dabhade博士指出:“这些发现表明,ORC与射电环并非孤立现象,而是由黑洞喷流、星系风及环境共同作用形成的更广泛等离子体结构。公民科学家的参与也凸显了人类模式识别在机器学习时代的重要性。”
三者所在星系团的质量均极为庞大,暗示黑洞喷流与致密宇宙环境的相互作用可能是形成这类结构的核心机制。随着平方公里阵列(SKA)等新一代望远镜的建成,以及DESI和鲁宾天文台LSST等巡天项目的推进,科学家有望进一步厘清这些神秘射电环的演化路径。