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Nature Astronomy:Shadow Blaster 或把一个高能中微子事件指向 110 亿光年外尘埃星暴星系

顶级刊物论文速递 · 发布 2026-06-17T18:08:49+08:00 · 更新 2026-06-17T18:14:16+08:00

核心结论

NSF NOIRLab 发布 Nature Astronomy 论文,提出高能中微子事件 IC 210922A 的候选源可能是 110 亿光年外的引力透镜尘埃星暴星系 Shadow Blaster。它显示密集恒星形成环境也可能贡献高能中微子背景,但目前仍是候选关联,需更多观测确认。

NSF NOIRLab 2026 年 6 月 17 日发布研究新闻称,Yuji Urata 等团队在 Nature Astronomy 发表论文,提出一个高能中微子事件 IC 210922A 的候选源可能是 110 亿光年外、被引力透镜放大的尘埃星暴星系 JCMT0402−0424,昵称 “Shadow Blaster”。高能中微子几乎不带电、极少与物质相互作用,能保留远方宇宙源的信息,但也因此极难定位来源。

gravitationally lensed Shadow Blaster galaxy
ALMA 与 Gemini North 数据合成图,展示被引力透镜放大的 Shadow Blaster 星系及其候选中微子源位置。(图源:International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); image processing: T.A. Rector, D. de Martin and M. Zamani)

事件的前情是:IceCube 中微子观测站在 2021 年发布 IC 210922A 警报后,多支团队进行多波段跟进,却没有找到令人信服的伽马射线、X 射线、光学对应体,也没有关联的伽马暴、超新星或潮汐瓦解事件。Urata 团队随后使用 JCMT 和 SMA 发现 Shadow Blaster,再通过 ALMA、Gemini North 的 GMOS 和 GNIRS 仪器补充观测,测量前景透镜星系并建立引力透镜模型。

研究最有传播性的结论是,Shadow Blaster 的核心区域极其紧凑、富含气体和尘埃,并处在强烈恒星形成状态;发布文本称其没有显示活动黑洞特征,因此更支持“密集星形成环境也可能产生高能中微子”的路线。NOIRLab 还给出一个数量级判断:这类紧凑尘埃星暴星系作为群体,可能贡献 IceCube 所测弥散中微子背景的大约 20%。若后续确认,这会把多信使天文学的候选源从邻近活动星系核进一步扩展到宇宙正午时期的尘埃星暴星系。

但这仍是候选关联,而非最终锁定。中微子定位误差、透镜模型、源族统计和无其他对应体的负证据都会影响解释强度。它的重要性在于提供了一个可继续检验的多信使案例:用粒子探测器触发天文望远镜,用引力透镜放大遥远星系内部结构,再把中微子背景问题连接到宇宙恒星形成史。

来源:Newswise / NSF NOIRLabDOI: 10.1038/s41550-026-02884-9

信息来源

可信度说明

来源为 NSF NOIRLab 经 Newswise 发布的研究新闻,并指向 *Nature Astronomy* 论文 DOI;发布文本多次使用“candidate”“if confirmed”等表述,说明关联仍需进一步观测和统计检验。

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