再イオン化の時代の普通の,塵で覆われた銀河
Y Fudamoto1,2,3, P A Oesch4,5, S Schouws6
1Department of Astronomy, University of Geneva, Versoix, Switzerland. yoshinobu.fudamoto@gmail.com.
Nature
|September 23, 2021
まとめ
再イオン化の時代に 塵で覆われた2つの銀河を発見しました これらの銀河は 紫外線観測によって見逃され 初期宇宙における 隠された星形成の 低評価された貢献を明らかにしています
科学分野:
- 宇宙学
- 銀河の進化
- 初期の宇宙の天体物理学
背景:
- 静止フレームの紫外線 (UV) 観測により,再イオン化の時代に赤偏移 (z) > 6の明るい銀河が特定されました.
- 塵で覆われた銀河は この初期には 捉え難いもので 極端な星爆発やクワザールに 限られています
- 以前の研究では,z > 6で宇宙の恒星形成密度に塵で覆われた銀河が主力となっていることが示唆されていた.
研究 の 目的:
- 再イオン化 (z > 6) の時代に,塵で覆われた恒星形成銀河の存在と貢献を調査する.
- これらの隠された銀河の特徴と,初期宇宙の恒星形成率の密度におけるそれらの役割を決定する.
主な方法:
- 遠赤外線観測を用いて,特に[CII]線と塵連続体放射を対象とした.
- 既知の紫外線で明るく輝く銀河の仲間として,同じ高赤偏移を発見した.
- 銀河群を分類するために赤外線光度と恒星形成率を分析した.
主要な成果:
- z = 6.68 と z = 7.35 の2つの星形成銀河の発見を報告した.
- これらの銀河は静止フレームのUVデータでは検出されなかったが,遠赤外線放射によって発見された.
- これらの銀河の赤外線光度と 恒星形成の速度は 極端なスターバーストよりも低いことが判明し,z ≈ 7の典型的な恒星形成銀河と一致している.
結論:
- 重量の塵で覆われた銀河は,z > 6の宇宙の恒星形成率密度に10-25%の貢献をしているようです.
- この発見は,再イオン化の時代における 隠された星形成の役割が,これまで考えられていたよりも 重要であることを示している.
- 遠赤外線観測は 初期の銀河群の完全な調査に不可欠であることを示唆しています
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