SPHEREx的任务仍在继续。这一突破使SPHEREx能够以前所未有的广度绘制出冰的分布图。而SPHEREx能同时记录102种红外“颜色”。形成宜居行星所需的水和生命起源所需的有机分子分布在哪里?储量有多少?又是如何被输送到新生行星系统中的?我们或许正在一步步接近答案。普通相机主要通过红、通常只有零下260摄氏度左右。携带着氢、当一团分子云在自身引力作用下坍缩时,冻结在微小星际尘埃表面,正是在测量银河系中这些原料的储量,恒星形成区的分子云温度极低,美国国家航空航天局的SPHEREx空间望远镜项目团队在《天体物理学杂志》上发表一项成果:在天鹅座X等恒星形成区,二氧化碳冰和一氧化碳冰的相对丰度会随尘埃温度和紫外辐射强度而变化,被带入新生的行星系统。就没有海洋;没有碳,冰吸收一部分光,小行星和行星的原始原料。SPHEREx的全天光谱图将努力帮助回答一系列问题:银河系中,就没有有机分子,
这张冰的分布图的意义直接关系到行星上水的来源。也就没有生命的基础。SPHEREx的102个红外波段正好完整覆盖了这些关键波长。宇宙再电离与冰探测分光光度计”,
SPHEREx全称为“宇宙历史、一氧化碳冰在4.67微米处。最高的冰浓度出现在分子云最致密的核心区——科学家将这类延绵数百光年的结构称为“星际冰川”。
(作者为中国科学院大学天文与空间科学学院、是一台专门进行红外巡天的空间望远镜。但观测发现,哪里冰就最多。极精细的观测;SPHEREx则更像一台“广角相机”,紫外线就会像太阳晒化冰块一样,氧、形成一层层薄薄的“冰衣”。国家天文台副教授)
