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GPI电子游戏平台:但会随着中性和带电介质的逐渐解耦而减弱

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塞曼效应可以简单地理解为光沿着磁场传播时与磁场的相互作用。通过测量塞曼效应,可以知道观测到的星际空间中的磁场强度。

李迪和他的同事们探索中性氢窄线自吸的方法已经将近20年了。

在 FAST 就职前,1963 年建成的美国阿雷西博望远镜是世界上最大的射电望远镜。 2003年,李迪和他的同事利用阿雷西博望远镜完成了对离地球更近的具有恒星形成潜力的分子暗云原子发射系统的观测。在这个过程中,李迪意识到羟基(OH)发射在各个方面的特性与原子辐射非常相似。于是,结合新的发现,他将这种梳理和感应的新方法命名为“中性氢窄线自吸收”(HINSA)。这种新方法可以直观地反映观测中星际介质从原子到分子的关键变化过程。

“HINSA现在已经成为研究分子云形成时间尺度的最可靠和相对普遍的实验方法之一。这项研究的一个重要出发点是实现HINSA测量塞曼效应的潜在能力。”李迪告诉记者。

如何解释磁通量问题?天文学家提出了“双极耗散”的经典理论。该理论认为,星际磁场的耗散过程发生在分子云的核心。

当星际介质从原子变为分子并且密度足够高时,分子云中有尘埃阻挡了电离光子。当分子云足够“暗”时,即被大量尘埃覆盖时,其中的电子很少,主要成分是中性粒子。在电介质较少的情况下,磁场效应仍然存在,GPI电子游戏平台,但会随着中性和带电介质的逐渐解耦而减弱。

“这个过程的效率很差。根据经典理论,在分子云的核心,分子云最密集和最黑暗的部分,磁场线需要数千万年才能消散。然而,根据FAST的这一观察,某些相对分子暗云还很年轻,还没有形成恒星,但已经达到一定的密度,它们的内部磁场已经消散了。”李迪说,这说明磁场能量的耗散可能还有其他过程。
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