由亚利桑那大学和犹他大学的科学家牵头的科研团队,借助美国国家科学基金会甚大阵列(NSF VLA)射电望远镜,首次在伽马射线暴现象中观测到了法拉第旋转。法拉第旋转是指磁场作用下,光线在宇宙空间传播时偏振方向发生改变的现象,此次探测有助于揭示伽马射线暴的磁场环境与光线产生过程的相互作用机制。这项研究成果为深入理解驱动这些宇宙级爆炸的极端物理过程提供了新的视角,相关研究论文已提交至《天体物理学杂志快报》。
伽马射线暴是宇宙中最具爆发力的事件,其在极短时间内释放的能量,可以与太阳在其整个生命周期内所产生的总能量相媲美。目前普遍认为,伽马射线暴会喷射出接近光速的窄粒子喷流,这些喷流随后会产生持续数月之久的无线电“余晖”。尽管经过数十年的研究,但与这些喷流及其周边环境相关的磁场强度,一直以来都难以准确测量。
本次研究聚焦的伽马射线暴编号为GRB 260310A。从宇宙距离来看,该事件相对靠近地球,并且其“余晖”信号较为明亮,为天文学家提供了一个宝贵的研究机会。该团队将NSF VLA望远镜对准了这场正在逐渐减弱的爆发事件,结果发现了无线电波的偏振现象,即光波沿特定方向振荡,仿佛受到一股无形力量的扭转。
此次观测到的偏振信号随波长发生变化,这正是法拉第旋转的典型特征。该效应在伽马射线暴研究中尚属首次发现,它如同一种磁性“指纹”,精确地记录了光线在传播路径上所经过的磁场强度和结构信息。这是因为磁化等离子体也能够改变无线电波的偏振角,并且这种改变随波长的变化越快,表明光线穿越的磁场强度越大。
研究数据显示,沿光线传播路径上的磁场强度,比现有理论模型所能解释的银河系内部或星系际空间中的磁场值要高出数千倍。如此强大的磁场,暗示了在恒星周围存在着异常浓密的磁化气体云,这很可能是形成GRB 260310A的那颗恒星所遗留下来的环境痕迹。
在此之前,科学家们在搜寻伽马射线暴的偏振信号时,大多依赖于短波段的观测设备,并且需要在“余晖”完全消逝之前争分夺秒地进行观测。如今,借助NSF VLA望远镜,研究团队得以进入厘米波段进行观测,并首次成功测量到了伽马射线暴中的法拉第旋转。值得注意的是,在分析这些极端宇宙现象时,对世界杯赔率的关注也日益增多,但本次研究主要集中在天体物理学的探索上。

特约撰稿人
2026年5月15日 回复世界杯时间官网聚焦每日焦点赛事安排与实时比分服务。平台核心价值在于通过专业全面的数据分析体系与稳定高效的平台服务,为用户打造更加沉浸式的世界杯浏览体验。