仰望夜空,黑暗的区域真是空无一物吗? 天文学家最近发现,在我们附近星系的黑暗中,那里隐藏着一类极其强大的天体,它们释放的总能量最高可达太阳的数十万倍,但奇怪的是,我们几乎无法看到它们。 不是因为它们太远,也不是因为它们太暗。 恰恰相反,它们的辐射绝大多数集中在极紫外波段,而星际空间里的中性氢气与氦气就像一层厚厚的磨砂玻璃把这些光几乎全部挡住了。 我们能接收到的,只有它们遗漏出的一点点能量极低的软X射线。 最近,美国阿拉巴马大学的研究团队,他们从钱德拉X射线望远镜二十多年的存档数据里,发现了这些天体。 他们一共在6个近邻星系里找到了84个这样的天体,并给它们起名为超软X射线源。 相关研究于2026年9月9日发表在《自然·天文学》上。 被忽略的低能波段 过去的X射线巡天,天文学家基本都是盯着能量更高的波段,那里的光子穿透力强,不容易被气体吸收,探测器也更灵敏。 而能量低于0.3千电子伏的软X射线,一直是观测的盲区:一来星际气体会吸收掉大部分,二来是钱德拉望远镜的ACIS探测器在低能段的灵敏度本来就有限,加上长年累月的污染物在探测器表面堆积,所以越到后期就越难探测到这些软光子。 到2017年,探测器在这个波段的灵敏度已经降到了最初的20%以下,再往后几乎就无法有效观测了。 在这次研究中,天文学家专门瞄准了这片盲区,想要看看能发现什么,他们挑选了6个观测时间长、距离近、类型多样的星系,从钱德拉的存档数据里提取出0.15到0.3千电子伏的超软波段图像,再用严格的三重标准筛选: 第一、在这个软波段里,信号要明显比背景亮。 第二、在能量更高的波段里,完全看不到它的踪影。 第三、软波段的光子数量,至少是硬波段的8倍。 最后再人工逐个检查,排除背景噪声、探测器坏点和星系延伸结构的干扰,最终一共确认了84个符合标准的超软X射线源。 每个星系里少则7个,多则21个。 超强的能量 别看我们只是观测到了一点点软X射线,就这一点点,它们最亮的也有太阳总亮度的两万多倍。 要是算上它们全部的辐射,也就是峰值所在的极紫外波段,总能量还要再高几十倍甚至上百倍,具体多亮要看它们的实际温度。 根据光谱推算,这些天体的温度最高也就28万摄氏度左右,有的可能只有17万度。 这在X射线天文里算是低温天体了,也正因为温度低,它们的辐射才会集中在极紫外和软X射线,也才最容易被星际气体挡住。 不是噪点,来自星系 有人可能会问:这些会不会是探测器的噪点? 研究团队做了两层验证。 第一层是空间分布:在旋涡星系M101里,这些源大多沿着旋臂分布;在椭圆星系里,有的集中在星系核心附近,有的则远离核心分布。 这样的分布和星系本身的恒星种群完全对应,说明它们确实来自这些星系内部,而不是前景或者背景的偶然信号。 第二层是控制样本:他们用完全相同的方法去观测16个没有星系的空白天区,结果只找到了2个候选源。 也就是说,84个里面只有不到3%可能是干扰信号,整体可靠性很高。 除此之外,这些源还有明显的时间变化:有的在几年的观测里反复出现,有的会突然消失,过一段时间又重新亮起来。 比如NGC 4472里的两个源,在长达十余年的观测中呈现出间歇性出现的特征。 如果是随机噪点,它们不可能在同一个位置反复出现。 到底是什么? 那这些能量又高又几乎看不见的天体到底是什么? 研究人员认为,超软X射线源更像是一种观测状态,而不是某一类特定的天体,好几种不同的宇宙系统,都能产生这样的辐射。 一个主要候选者是吸积的白矮星。 白矮星是太阳这类恒星死亡后留下的致密核心,如果它有一颗伴星,就会不断从伴星身上吸取气体。 这些气体落在白矮星表面被加热,就会产生强烈的极紫外辐射。 在仙女座星系M31里,许多低光度的超软源都对应已知的新星爆发后系统,也佐证了白矮星起源的猜想。 还有一部分是新星爆发后的系统。 新星爆发(白矮星表面堆积的气体爆发)之后,白矮星会慢慢冷却,在很长一段时间里,它的辐射都会集中在极紫外和超软X射线波段,慢慢从超软状态过渡到更硬的辐射状态。 除此之外,那些最亮的超软源,可能还有另一种身份,正在吞噬物质的黑洞。 因为如果温度更低,总辐射功率会高到普通白矮星很难达到的程度,这时候吸积黑洞就是更合理的解释。 两个天文悬案 找到这类天体,最直接的影响,是可能解开两个困扰天文学界很久的谜题。 第一个谜题,是Ia型超新星的前身缺失。 Ia型超新星是宇宙里最重要的标准烛光,天文学家靠它来测量宇宙膨胀。 但一直以来有个奇怪的事情:我们观测到了大量Ia型超新星爆发,却找不到足够多正在吸积增长、即将到达爆炸临界质量的白矮星前身。 现在看来,可能不是它们不存在,而是它们藏了起来,在爆炸前很长一段时间里,这些吸积白矮星的辐射主要集中在极紫外,表现成超软X射线源,被星际气体挡住了,所以我们之前一直没找到足够多的候选者。 这次发现的