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。它们以高能X射线和伽玛射线的形式四下传播,处于Integral卫星的探测范围之中的。 科学家们相信,大部分伽玛背景辐射也是由离散的超大质量黑洞产生的,但是他们还需要将这些辐射与明确被分辨出来的离散源联系起来,才能最后确定这说说法。事实上,其他的射线源,例如遥远的星系或近距离的弱源,可能也对背景辐射起到了作用。 这张模拟动画表现了1月24-25日,Integral卫星观测到的地球穿越视场的情景。地球圆面上的叉点表示了地球北极点的位置,右上方的时间是世界时。白色圆点描绘出来的,是这次遮掩所产生的“光变曲线”。Image credit: ESA 与清点X射线离散源相比,在伽玛射线波段中分辨出离散的辐射源要困难得多。事实上,强大的伽玛射线无法用透镜和反射镜聚焦,因为它们会直接穿透过去。 因此,Integral卫星使用了一种“遮光板”技术。这种间接的成像方法将一个遮光板放置在望远镜的前方,它在伽玛射线源的照射下会投射出阴影。通过检测这种阴影,科学家们就能绘制出伽玛射线源的图像。 在这次的观测中,科学家们将地球的圆面当成了一个“超级遮光板”。地球自然而然地遮挡了数百万个遥远黑洞所发出的最高能辐射,并且投出了自己的阴影。 在地球经过Integral视场的时候,科学家们测量出能量下降的幅度和能谱。通过这种间接的方法, 这些辐射源的综合辐射流量就能被精确地测定下来。知道了这些,科学家们就可以最终将辐射与离散辐射源联系起来了。 所有的观测都非常成功,因为Integral上的所有伽玛射线和X射线设备都记录到了清楚明确的信号,这些信号与预期相符。 Integral的科学家们已经对这些数据展开了分析。他们的目标是最终揭开宇宙中最高能量的背景辐射起源之谜,并且有可能为超大质量黑洞自宇宙早期以来的成长历史提供新的线索。 < 1 > < 2 >
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