本报讯(记者 李婷维 周一平)7月15日,记者从安徽师范大学获悉,由安徽师范大学和清华大学联合牵头,组织了包括中国科学技术大学等在内的国际团队,基于“中国天眼”(FAST)观测数据和自主原创的中性氢窄线自吸收方法,首次获得低能宇宙线起源于恒星形成区域的关键证据,开辟了天体物理研究全新路径。

宇宙线起源是现代天体物理学持续探索百余年的重大科学问题。低能宇宙线对星际介质化学演化和恒星形成过程有决定性影响,其起源更是长期悬而未决。

这项发表于《天体物理学快报》的成果,首次揭示了低能宇宙线产生与恒星形成活动之间的直接联系。研究团队利用FAST对猎户座分子云开展高精度原子氢观测,并结合费米伽马射线卫星数据,实现地基与空间望远镜天地协同探测,终获突破。

论文第一作者、安徽师范大学副教授汤宁宇表示,“中国天眼”优先重大项目多科学目标同时巡天所发布的猎户座分子云高分辨率原子氢巡天数据集,为破解这一难题提供了观测基础。研究显示,恒星形成过程会产生低能宇宙线,为星际介质注入能量、驱动化学演化,构成恒星“照亮”银河系的另一种方式。该发现为理解低能宇宙线产生机制及传播过程提供了硬核观测证据,更开辟了利用原子氢观测研究银河系大尺度低能宇宙线分布的全新路径。

此次突破,是安徽高校深度参与国家重大科技基础设施协同创新的又一标志性成果。从FAST观测到科学分析,安徽团队在关键环节贡献了不可或缺的力量,持续在国家原始创新版图上留下鲜明“安徽印记”。