瞿教授手里也有个平台电脑,他一边操作平板电脑一边说到:“沈院士,请查阅编号为A107的文件。”
沈奇点开A107文件,大量射电天文图谱和相关数据展现在他眼前,这些数据来自FAST。
强大的FAST精确给出了大质量恒星形成区的H2CO脉泽与H2CO吸收线的谱,这一源中既有H2CO脉泽又有H2CO吸收线,脉泽与吸收线成分的峰值流量在一定程度上揭示了银河系内恒星形成与化学演化,并为银河系大尺度结构研究提供必要的数据支撑。
瞿教授团队已完成多普勒校准,谱线模式参数表中的数值密密麻麻刷了十几页。
这似乎像是一份论文稿的雏形,在A107文件的最后,瞿教授团队的目光锁定在英仙座悬臂。
更确切的说,是位于英仙座悬臂的一团星云。
“重大发现呀!”沈奇猛的拍了拍大腿,他问瞿教授:“这团星云是什么时候发现的?”
“今年2月,这团星云首次被FAST探测到。”瞿教授说到,“我们惊奇的发现,它的氢丰度比常规超新星残骸高得多,根本不是一个数量级的。它的形状如同展开翅膀的蝴蝶,我们暂且称其为蝴蝶星云。”
蝴蝶星云距地球六千多光年,沈奇眼前的数据,实际上描述了蝴蝶星云六千多年前的状态。
至于瞿教授的疑惑,并不需要他长篇大论的耗费口舌去跟沈奇讲解。
有图有真相,沈奇看图谱和数据就能瞅出端倪。
蝴蝶星云漂浮于广袤的黑暗虚空中,理论上来说,它是恒星爆发后残留下的残骸星云。
人类科学家通过多年的研究,已建立起一套成熟的天体物理理论体系,死亡的恒星外层气体会被炸飞,核心则坍塌为微小致密的中子球,以及吞噬一切的黑洞。
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