Во Вселенной уже есть миллионы естественных линз. Телескоп «Роман» покажет, как увидеть в них невидимое

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вселенная на 85% состоит из загадки. Эта загадка называется тёмной материей — невидимой субстанцией, которая не излучает и не отражает свет, но своим гравитационным влиянием дирижирует танцем галактик и целых скоплений. Она — невидимый режиссёр космической сцены, и десятилетиями мы могли лишь наблюдать за её постановкой, не видя самого постановщика. Но что, если мы заставим её выдать себя, используя её же главный инструмент — гравитацию?

Именно такой изящный план лежит в основе одной из ключевых миссий будущего космического телескопа Нэнси Грейс Роман. Учёные собираются превратить Вселенную в гигантскую лабораторию, где сама тёмная материя станет линзой для изучения… самой себя.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Космическая лупа и элегантная уловка

В основе этого метода лежит явление, предсказанное ещё Эйнштейном — гравитационное линзирование. Представьте, что пространство-время — это натянутое резиновое полотно. Массивный объект, например, скопление галактик, продавливает это полотно своей массой, создавая «яму». Свет от более далёкого объекта, проходя мимо этой «ямы», искривляется, словно проходя через линзу. В результате мы видим далёкую галактику увеличенной, искажённой или даже размноженной на несколько изображений.

А теперь самое интересное. Что придаёт галактическим скоплениям ту самую колоссальную массу, способную искривлять свет? В основном — тёмная материя. Она составляет до 85% массы любого скопления. Без неё гравитационные линзы были бы слишком слабыми и почти бесполезными.

И вот она, элегантная уловка: астрономы будут использовать гравитационные линзы, мощь которых создана тёмной материей, чтобы изучать тончайшие детали её структуры. Это всё равно что изучать состав стекла, анализируя искажения, которые оно вносит в проходящий сквозь него свет.

Конфигурация сильного гравитационного линзирования галактик. Свет от удаленной галактики-источника подвергается гравитационному линзированию со стороны галактики-линзы, расположенной на переднем плане, в результате чего образуются многочисленные искаженные и увеличенные изображения источника. Потенциал линзирования обусловлен основным гало и популяцией субгало в плоскости линзы. Кроме того, к модели массы добавляются сдвиг и внешняя конвергенция для моделирования эффекта массивных удаленных субгало, расположенных на линии зрения.
Автор: Bryce Wedig et al 2025 ApJ 986 42 Источник: iopscience.iop.org
Почему именно «Роман»?

Гравитационные линзы — не новость. Телескоп «Хаббл» и другие обсерватории уже подарили нам немало впечатляющих снимков космических арок и «колец Эйнштейна». Так в чём же прорыв телескопа «Роман»? Ответ в двух словах: размах и точность.

Представьте, что «Хаббл» смотрит на небо через соломинку для коктейля — он видит крошечный участок, но с невероятной детализацией. «Роман» же будет смотреть на небо через панорамное окно. Его поле зрения в сотни раз шире, чем у «Хаббла». За полтора года работы он отснимет 12% небесной сферы, каталогизировав более миллиарда галактик. Это позволит ему, по сути, закинуть широчайшую сеть в космический океан.

Расчёты показывают, что в эту сеть попадутся около 160 000 сильных гравитационных линз. Большинство из них будут просто красивыми картинками, но около 500 окажутся «золотым стандартом» — объектами с почти идеальным выравниванием наблюдателя, линзы и фонового источника света. Именно эти 500 систем станут ключами к разгадке тайны тёмной материи.

Применение эффектов детектора Roman WFI к изображению системы. (a) Синтетическое изображение, свернутое с PSF и добавленным фоном неба, (b) шумы Пуассона, (c) нарушение взаимности, (d) темновый ток, (e) нелинейность, (f) межпиксельная емкость, (g) шум считывания и (h) квантование. Интенсивность растянута с помощью шкалы arcsinh, чтобы показать пространственную зависимость этих эффектов на одной цветовой шкале. Обратите внимание, что остаточный шум Пуассона имеет отрицательные значения, поскольку каждое значение пикселя синтетического изображения с фоном неба принимается за ожидаемое значение процесса Пуассона.
Автор: Bryce Wedig et al 2025 ApJ 986 42 Источник: iopscience.iop.org
Охота на призраков: в поисках недостающих гало

Современная космологическая модель, известная как Лямбда-CDM (ΛCDM), блестяще описывает Вселенную в больших масштабах. Но у неё есть своя «ахиллесова пята» — проблема на малых масштабах. Модель предсказывает, что вокруг крупных галактик, вроде нашего Млечного Пути, должны роиться тысячи карликовых галактик-спутников. Однако мы видим лишь несколько десятков. Куда делись остальные?

Одна из гипотез гласит: они никуда не делись. Они просто «тёмные». Возможно, это не полноценные галактики со звёздами, а лишь небольшие, плотные сгустки (субгало) тёмной материи, которым не удалось собрать достаточно газа для запуска звездообразования. Они невидимы, но они есть, и их гравитация должна оставлять след.

Именно на этих «призраков» и будет охотиться «Роман». Анализируя свет от далёких галактик, прошедший через 500 идеальных линз, учёные будут искать мельчайшие искажения. Если свет искажается не плавно, а с небольшими «рябью» и флуктуациями, это будет прямым указанием на присутствие в галактике-линзе тех самых невидимых сгустков тёмной материи. Обнаружение этих субгало станет мощнейшим подтверждением модели Лямбда-CDM. Если же их не окажется, физикам придётся серьёзно пересмотреть наши представления о природе тёмной материи.

Подмножество смоделированных изображений. Синтетические изображения находятся слева, а соответствующие изображения с фоном неба и эффектами детектора WFI — справа. Вырезы имеют размер 10 01 с каждой стороны при исходном масштабе пикселей 0 11 пиксель−1.
Автор: Bryce Wedig et al 2025 ApJ 986 42 Источник: iopscience.iop.org
От галактик к частицам: в чём главная цель?

В конечном счёте, этот грандиозный космический эксперимент сводится к одному фундаментальному вопросу: из чего состоит тёмная материя? Является ли она «холодной» (состоящей из медленных, массивных частиц типа WIMРов), которая легко сбивается в комки любых размеров? Или она «тёплая» (состоящая из более лёгких и быстрых частиц), которые не могут формировать слишком мелкие структуры?

Характер распределения субгало напрямую зависит от свойств этих гипотетических частиц. Обнаружив, насколько мелкими могут быть комки тёмной материи, астрофизики смогут наложить жёсткие ограничения на её физическую природу. Так астрономические наблюдения за далёкими галактиками превратятся в эксперимент по физике элементарных частиц.

Телескоп «Роман» — не одинокий воин в этом поле. Его данные будут объединены с наблюдениями других мощных инструментов, таких как обсерватория Веры Рубин и телескоп «Евклид». Наука в XXI веке — это командная игра.

Мы стоим на пороге момента, когда одна из величайших загадок природы может начать приоткрывать свои тайны. И сделает она это не через прямое обнаружение, а благодаря остроумному методу, в котором сама Вселенная с её невидимой структурой становится инструментом познания. Мы просто научились правильно задавать вопросы и смотреть сквозь космический обман зрения.

3 комментария

m
А почему Роман, а не Кузьма? Это от имени Roman, или что-то на темы рамановской спектроскопии или рамановского рассеяния? Где название в оригинале? Если я захочу поискать что-то про этот телескоп, что мне искать? Зачем так делать. Или это ИИ?
Ruby_Rougarou
Второй абзац. Первое предложение.
m
Ну ведь там нет ответа, почему Роман. Я понял в том абзаце, что применяется гравитационное линзирование на скоплениях тёмной материи, ну и что? Изначально я думал, что тут что-то про рамановское рассеяние, но нет.
Я запустил поиск по странице по буквам «Rom» нажав Ctrl+F, и нашёл-таки в подписи к картинкам фразу «Применение эффектов детектора Roman WFI к изображению системы. ». Только из этого наконец стало понятно, как называется детектор на английском и как его искать в англоязычных источниках если мне понадобится узнать про него больше, и что рамановская спектроскопия и рассеяние тут непричём.
Это я всё к тому, что не стоит переводить на русский подобные названия. Научно-популярные статьи пишутся научным стилем речи, с элементами делового и публицистического стилей, и там не принято переводить или переделывать на кириллицу англоязычные термины, так как это может вызвать путаницу.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Что можно получить от смартфона за 5500 рублей: обзор POCO C85 с 120 Гц экраном

Выбор ультрабюджетного смартфона — это всегда поиск оптимального баланса между стоимостью и базовыми возможностями. Модель POCO C85, ценник на которую начинается от 5500 рублей,...

Обзор Hidizs x Linsoul AP80 Pro Max: недорогой аудиоплеер с блютуз, Tidal и Qobuz

О аудиоплеерах линейки AP80 вы слышали, наверное, уже множество раз, сначала это был просто Hidizs AP80, затем AP80 Pro, после чего AP80 Pro-X и вот сегодня нам предстоит познакомиться с AP80 Pro...

Необходимый автогаджет зимой и летом: обзор TrendVision Start Compressor PRO

Компания TrendVision выпустила новинку, которую оценят большое количество автолюбителей. Start Compressor PRO — это современный гаджет, который совмещает в себе пусковое устройство, что...

Почему страны предпочли круги вместо национальных флагов на своих самолётах

Если посмотреть на крылья и фюзеляжи любых боевых самолётов разных стран, можно заметить круглые символы, похожие по цветовой гамме на национальные флаги. Однако в действительности эти обозначения...

Обзор паяльника Miniware TS101: Все ещё весьма актуален

Miniware TS101 — портативный смарт-паяльник с USB Type-C питанием, позиционирующийся как компактный инструмент для точной пайки. Это устройство рассчитано на работу от современных...