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宇宙的脈絡(luò):中性氫

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宇宙的大尺度結(jié)構(gòu)的形成和演化由暗能量和暗物質(zhì)主導(dǎo),而恒星與星系主要由重子構(gòu)成, 其中最多的是氫元素。作為宇宙中豐度最高的元素,氫以不同狀態(tài)存在于從早期宇宙到現(xiàn)代宇宙的各個(gè)時(shí)期。在這些狀態(tài)中,中性氫(neutral Hydrogen,HI)扮演著獨(dú)特的角色,它不僅是恒星與星系形成的原料,也是描繪宇宙大尺度結(jié)構(gòu)的重要示蹤物。通過(guò)HI的 21 厘米射電信號(hào),天文學(xué)家得以窺探從黑暗時(shí)代到現(xiàn)代宇宙的演化脈絡(luò),從而深入理解星系形成機(jī)制、宇宙結(jié)構(gòu)與演化等科學(xué)問(wèn)題。

什么是中性氫

氫是宇宙中最簡(jiǎn)單、最豐富的元素,約占當(dāng)前宇宙重子物質(zhì)的75%。宇宙中的氫元素以多種狀態(tài)存在:分子氫(molecular hydrogen, H2)、電離氫(ionized hydrogen atom, HII)以及中性氫(HI)。其中,中性氫是指電子仍然束縛在原子核周圍、未被電離的氫原子,它們廣泛存在于星系盤面、星系周圍氣體以及宇宙大尺度結(jié)構(gòu)中,成為研究星系形成、宇宙結(jié)構(gòu)及早期演化的重要手段。

超精細(xì)結(jié)構(gòu)躍遷是中性氫的重要物理特性之一。在氫原子基態(tài)中,質(zhì)子和電子的自旋可以平行或反平行。在從平行的高能態(tài)躍遷到反平行的低能態(tài)的過(guò)程中,中性氫原子會(huì)釋放一個(gè)頻率為 1420.406 MHz的光子,對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)約為 21 厘米,這就是著名的 21 厘米線。盡管單個(gè)氫原子的躍遷概率極低(約2.9×10?15 s?1),但宇宙中巨大的中性氫含量使其總體輻射強(qiáng)度足以被射電望遠(yuǎn)鏡探測(cè)。1944年,荷蘭天文學(xué)家范德胡斯特(H.C. Van de Hulst)首次預(yù)言可以在銀河系中觀測(cè)到中性氫的21厘米譜線,這在1951年被哈佛大學(xué)的艾文(Harold Ewen)和珀塞爾(Edward Purcell)利用一個(gè)號(hào)角形天線的觀測(cè)證實(shí)。自此,射電天文譜線研究進(jìn)入了一個(gè)全新的時(shí)代。


圖1:中性氫原子產(chǎn)生21厘米輻射(來(lái)自維基百科)

觀測(cè)宇宙中的中性氫,就像聆聽它的兩種“聲音“,一種是主動(dòng)的“凸”音(發(fā)射線),一種是被動(dòng)的“凹“音(吸收線)。當(dāng)HI 氣體云孤立存在時(shí),它會(huì)自發(fā)地“唱出”21厘米波長(zhǎng)的射電輻射,其可以用來(lái)測(cè)繪星系和宇宙大尺度結(jié)構(gòu)中的物質(zhì)分布。而當(dāng)它飄過(guò)類星體或射電星系等明亮背景源前方時(shí),則會(huì)“吸收” 特定頻率的光,在背景源的光譜上留下獨(dú)特的指紋——吸收線。這道指紋的深度、寬度和形狀能夠提供氣體的柱密度、溫度和動(dòng)力學(xué)等信息。

更為奇妙的是,由于宇宙膨脹的“拉伸”效應(yīng),這些來(lái)遙遠(yuǎn)的“聲音”會(huì)發(fā)生紅移,波長(zhǎng)變長(zhǎng)。這意味著,測(cè)量不同頻率處的HI信號(hào),就像是在對(duì)不同紅移的宇宙進(jìn)行“CT分層”掃描。正是這一特性, HI也因此成為少數(shù)能夠在極高紅移追蹤宇宙結(jié)構(gòu)和演化的探針。通過(guò)紅移的 21 厘米信號(hào),我們可以構(gòu)建三維的中性氫分布天圖,并利用它探索從宇宙黑暗時(shí)代到現(xiàn)代的星系形成與宇宙演化過(guò)程。

中性氫的角色與作用

中性氫在宇宙的不同尺度上都扮演著多重角色,其影響從星系內(nèi)部一直延伸到宇宙的大尺度結(jié)構(gòu)。在星系內(nèi)部,它是恒星誕生的“搖籃”與“糧倉(cāng)”。彌漫的中性氫通過(guò)冷卻和引力坍縮,形成致密的分子氫云,最終孕育出新恒星。因此,一個(gè)星系中的中性氫含量直接關(guān)乎其造星運(yùn)動(dòng)的興衰。更引人入勝的是,通過(guò)分析HI的21厘米譜線,天文學(xué)家繪制出了星系的旋轉(zhuǎn)曲線,并驚人地發(fā)現(xiàn):星系外圍的旋轉(zhuǎn)速度并未隨半徑增加而下降。這一現(xiàn)象如同看不見的手在施加引力,成為了暗物質(zhì)存在的“鐵證”之一。不僅如此,環(huán)繞在星系周圍的、更為彌散的中性氫(即環(huán)星系介質(zhì),circumgalactic medium; CGM)構(gòu)成了星系與宇宙網(wǎng)進(jìn)行物質(zhì)交換的關(guān)鍵區(qū)域,是星系持續(xù)增長(zhǎng)所需氣體的主要來(lái)源。


圖2:M81星系群的光學(xué)和HI觀測(cè)圖像對(duì)比(來(lái)自NRAO)

在百萬(wàn)秒差距(1秒差距=3.26光年)及更廣闊的宇宙學(xué)尺度上,由星系團(tuán)、纖維狀結(jié)構(gòu)(filament)和空洞(void)構(gòu)成了“宇宙網(wǎng)”(cosmic web)。中性氫的分布與暗物質(zhì)的引力勢(shì)阱緊密相關(guān),能夠有效勾勒出這一物質(zhì)分布的脈絡(luò)。近年來(lái)興起的 21 厘米強(qiáng)度映射(intensity mapping [1])技術(shù),通過(guò)測(cè)量一定體積內(nèi)中性氫輻射的總強(qiáng)度,可以高效地構(gòu)建物質(zhì)分布的三維天圖。與傳統(tǒng)的星系巡天不同,強(qiáng)度映射無(wú)需分辨單個(gè)星系,而是直接利用整體亮度起伏來(lái)重建大尺度結(jié)構(gòu),不必受限于射電望遠(yuǎn)鏡的分辨率。這種觀測(cè)方法的核心科學(xué)目標(biāo)之一是測(cè)量重子聲波振蕩(Baryonic Acoustic Oscillation, BAO)。BAO是早期宇宙聲波在物質(zhì)分布上留下的一個(gè)特征尺度,堪稱宇宙學(xué)中的“標(biāo)準(zhǔn)尺”。通過(guò)在不同紅移處測(cè)量BAO的尺度,可以精確地刻畫宇宙膨脹歷史,從而對(duì)暗能量的性質(zhì)施加嚴(yán)格的限制。與光學(xué)巡天不同,HI 巡天能夠快速提供連續(xù)的三維信息(即角向位置和徑向紅移),尤其在中高紅移階段成為追蹤物質(zhì)分布隨時(shí)間演化的獨(dú)特工具。


圖3:模擬的宇宙大尺度結(jié)構(gòu)(來(lái)自維基百科)

在宇宙復(fù)合之后、第一代天體誕生之前的黑暗時(shí)代(Dark Ages,z ≈ 1100 - 30),彌漫的中性氫充斥于宇宙介質(zhì)中,并隨著宇宙的膨脹而逐漸冷卻。當(dāng)?shù)谝淮阈恰⑿窍岛秃诙丛谖镔|(zhì)密度較高的暗暈中形成,宇宙進(jìn)入黎明時(shí)期(Cosmic Dawn,z ≈ 30 - 15),這些第一代發(fā)光天體釋放的紫外輻射逐漸將周圍氣體電離。隨著越來(lái)越多星系形成,宇宙進(jìn)入再電離時(shí)期(Epoch of Reionization,EoR,z ≈ 15 - 6),在這一階段,星系周圍的大部分中性氫逐漸被電離,形成一個(gè)個(gè)電離泡并相互并合,中性氫的21 厘米信號(hào)也隨之減弱。整個(gè)過(guò)程中,中性氫整體的亮溫度在不同階段具有不同的吸收或發(fā)射特征[2],記錄了從黑暗時(shí)代到宇宙黎明、再電離的物理圖景,是探索早期宇宙演化的獨(dú)特窗口。


圖4:中性氫21厘米亮溫度隨時(shí)間的演化 [2]

中性氫觀測(cè)前沿

在過(guò)去幾十年里,中性氫的觀測(cè)不斷推動(dòng)著星系和宇宙學(xué)研究的進(jìn)展,不同類型的射電望遠(yuǎn)鏡在這一領(lǐng)域發(fā)揮著互補(bǔ)的作用。

大型單口徑望遠(yuǎn)鏡在靈敏度方面具有顯著優(yōu)勢(shì),如美國(guó)的GBT(100米)、Arecibo(305米,已倒塌),澳大利亞的Parkes(64米),德國(guó)的Effelsberg(100米)等,長(zhǎng)期以來(lái)在中性氫巡天和精細(xì)光譜測(cè)量中發(fā)揮了重要作用。我國(guó)的五百米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAST [3])作為目前世界上最大、最靈敏的單口徑射電望遠(yuǎn)鏡,也正在開展一系列中性氫相關(guān)的大型觀測(cè)項(xiàng)目,并且已經(jīng)獲得諸多突破性成果。比如,F(xiàn)ASHI (FAST All Sky HI survey [4])旨在利用FAST開展大面積星系巡天,已發(fā)布目前世界上最大的中性氫星系樣本,并且仍在進(jìn)行持續(xù)的搜尋;CRAFTS(The Commensal Radio Astronomy FAST Survey [5])采用了創(chuàng)新性的高頻噪聲校準(zhǔn)模式,可以兼顧譜線巡天和脈沖星觀測(cè),實(shí)現(xiàn)多科學(xué)目標(biāo)的同時(shí)探索;FATHOMER(FAst neuTral HydrOgen intensity Mapping ExpeRiment [6])作為FAST中性氫強(qiáng)度映射巡天的先導(dǎo)觀測(cè)項(xiàng)目,已完成針對(duì)FAST漂移掃描巡天的數(shù)據(jù)處理管線開發(fā),并且在系統(tǒng)效應(yīng)、波束建模、星系探測(cè)等方面進(jìn)行了細(xì)致分析;FEASTS(FAST Extended Atlas of Selected Targets Survey [7])與其他干涉陣列的觀測(cè)相結(jié)合,全面測(cè)繪近鄰星系盤面及其周圍彌散的HI;M31暈區(qū)深度巡天項(xiàng)目[8]重點(diǎn)研究仙女座星系M31周圍的中性氫分布和性質(zhì);FUDS(FAST Ultra-Deep Survey [9])則是聚焦小天區(qū)的超深場(chǎng)巡天,將中性氫星系的觀測(cè)延伸到更高的紅移。


圖5:FAST (國(guó)家天文臺(tái)供圖)

相比之下,干涉陣列通過(guò)多天線協(xié)同觀測(cè),在角分辨率上具備天然優(yōu)勢(shì),能夠清晰地繪制星系及其環(huán)境的空間結(jié)構(gòu)。正在建設(shè)的平方公里陣列(Square Kilometer Array, SKA [10])具有極高的分辨率和靈敏度,將把HI 探測(cè)能力推向新高:SKA低頻陣(SKA-Low)面向宇宙黎明與再電離時(shí)期的 21 厘米功率譜與成像,而中頻陣(SKA-Mid )則聚焦中低紅移的 HI星系與大尺度巡天,兩者結(jié)合有望實(shí)現(xiàn)從早期宇宙到低紅移宇宙的連續(xù)覆蓋,并對(duì) BAO、紅移空間畸變1(Redshift-space Distortion, RSD) 等宇宙學(xué)信號(hào)進(jìn)行精確測(cè)量,增強(qiáng)對(duì)宇宙學(xué)參數(shù)和暗能量性質(zhì)的約束。作為SKA的先導(dǎo)性設(shè)備,MeerKAT 已在中性氫宇宙學(xué)等方面取得了重要成果[11][12][13];而 HERA [14]等低頻陣列則通過(guò)密集排布的小天線優(yōu)化了對(duì)再電離時(shí)期弱 21 厘米信號(hào)探測(cè)的靈敏度。這些觀測(cè)將為理解近鄰宇宙、宇宙黎明與再電離時(shí)期的物理過(guò)程提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。


圖6:SKA中頻陣(左)與低頻陣(右)藝術(shù)想象圖(來(lái)自SKAO)

對(duì)于較高紅移的21厘米探測(cè),還存在另一類獨(dú)特的嘗試,即通過(guò)全天頻譜(Global Spectrum)實(shí)驗(yàn)直接測(cè)量全天平均的 21 厘米亮溫度隨紅移的演化。美國(guó)的 EDGES 實(shí)驗(yàn)曾聲稱探測(cè)到宇宙黎明時(shí)期的吸收信號(hào)[15],引發(fā)了廣泛關(guān)注,但SARAS的后續(xù)觀測(cè)結(jié)果對(duì)這一信號(hào)提出了質(zhì)疑[16]。我國(guó)的 “鴻蒙”繞月超長(zhǎng)波衛(wèi)星陣列[17]也計(jì)劃開展類似探索。若能克服極強(qiáng)前景、電磁干擾和系統(tǒng)效應(yīng)的影響,這類實(shí)驗(yàn)將為我們直接描繪從黑暗時(shí)代到宇宙黎明的演化提供關(guān)鍵線索。


圖7:鴻蒙超長(zhǎng)波陣列藝術(shù)想象圖(來(lái)自陳學(xué)雷研究員)

由于21厘米信號(hào)本身非常微弱,而銀河系同步輻射、自由-自由輻射和河外射電源等前景比信號(hào)高出4到5個(gè)數(shù)量級(jí),使得觀測(cè)宇宙學(xué) HI 信號(hào)面臨巨大挑戰(zhàn)。盡管可以利用前景成分在頻譜上的平滑性將其分離出來(lái),但波束旁瓣、極化泄漏、1/f 噪聲等系統(tǒng)效應(yīng)會(huì)給前景去除帶來(lái)更多的復(fù)雜性,也會(huì)影響宇宙學(xué)測(cè)量精度。前沿的數(shù)據(jù)處理方法仍在不斷涌現(xiàn),以從復(fù)雜的數(shù)據(jù)中提取微弱 HI 信號(hào),為未來(lái)高精度的中性氫宇宙學(xué)測(cè)量提供了可能。

未竟的探索

盡管中性氫研究已取得顯著進(jìn)展,許多關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題依然懸而未決:第一代恒星和星系何時(shí)以及如何形成?宇宙再電離的詳細(xì)過(guò)程是怎樣的?暗能量的本質(zhì)是什么?星系的氣體如何流入和流出?此外,高精度的21厘米宇宙學(xué)觀測(cè)還可能為檢驗(yàn)新物理理論提供線索,例如,暗物質(zhì)的衰變或湮滅過(guò)程可能會(huì)向早期宇宙注入額外能量,從而在21厘米信號(hào)上留下可觀測(cè)的印記,幫助我們理解和約束暗物質(zhì)的性質(zhì)。

從單個(gè)氫原子的自旋躍遷,到星系旋轉(zhuǎn)盤面,再到宇宙大尺度結(jié)構(gòu),中性氫承載了豐富的信息。它不僅是星系形成的前驅(qū)物質(zhì),也是宇宙演化的見證者和宇宙學(xué)研究的關(guān)鍵示蹤物。隨著觀測(cè)設(shè)備和分析方法的進(jìn)步,我們堅(jiān)信來(lái)自宇宙不同時(shí)期的21厘信號(hào)探測(cè)的“黎明時(shí)期”即將到來(lái),這一時(shí)刻必然像宇宙微波背景各向異性、引力波等的探測(cè)一樣在天體物理研究領(lǐng)域引起巨大轟動(dòng),21厘米宇宙學(xué)研究的黃金時(shí)期也會(huì)隨之而來(lái)。


注釋:

1. 紅移空間畸變:觀測(cè)宇宙學(xué)中的一種效應(yīng)。由于我們通常利用星系的紅移推算其距離,而紅移中既包含了宇宙膨脹的速度,也包含了星系自身的‘本動(dòng)速度’。因此,在紅移空間中看到的星系分布會(huì)因其本動(dòng)速度而發(fā)生扭曲。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介

楊文秀,中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)博士研究生,主要研究方向包括中性氫宇宙學(xué)、射電望遠(yuǎn)鏡數(shù)據(jù)處理、暗物質(zhì)間接探測(cè)等。

王有剛,中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)研究員,主要從事宇宙大尺度結(jié)構(gòu)、星系動(dòng)力學(xué)、星系形成與演化等方面的研究。

本文轉(zhuǎn)載自《中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)》微信公眾號(hào)

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悅君兮君不知
2026-02-28 02:40:15
大熊貓“半半”“香果” 因病救治無(wú)效死亡

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界面新聞
2026-02-28 18:10:45
美媒:大陸攻臺(tái)時(shí)間確定,臺(tái)官員:要想臺(tái)灣回歸,必須滿足三條件

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快看張同學(xué)
2026-02-27 17:13:59
開火了!承諾放棄核材料不到一天,美國(guó)翻臉,聯(lián)手以色列轟炸伊朗

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派大星紀(jì)錄片
2026-02-28 16:53:27
俄軍彈藥“心臟”停跳!156萬(wàn)噸產(chǎn)能瞬間清零,烏克蘭這波無(wú)人機(jī)立了大功

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Ck的蜜糖
2026-02-28 16:21:43
持續(xù)4天空襲!從德黑蘭到伊斯法罕:美以優(yōu)先癱瘓伊朗指揮體系

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裝甲鏟史官
2026-02-28 16:11:24
直落4局輕松勝出!王楚欽4-0張禹珍,強(qiáng)勢(shì)躋身新加坡大滿貫四強(qiáng)

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全景體育V
2026-02-28 16:03:50
2026-03-01 04:47:00
中國(guó)物理學(xué)會(huì)期刊網(wǎng) incentive-icons
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