星际弥散带与星际物理化学环境

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我们所熟知的宇宙中除了恒星和星系之外,在恒星与恒星之间还存在着大量气体和尘埃。这些气体和尘埃统称为星际物质也叫星际介质(ISM)。它们既是恒星死亡时所产生的物质,也是恒星诞生的必要条件之一。星际介质中的气态原子、分子、离子以及固态尘埃的化学成分可以通过各种电磁波谱线测得。星际尘埃对星光的吸收和散射随波长而变化,其随波长的分布被称为星际消光曲线。在星际消光曲线上附着几百条弱而宽的吸收光谱,这些吸收光谱被称为星际弥散带(Diffuse Interstellar Bands,DIBs)。人们在20世纪20年代第一次观测到两条DIBs以来,星际弥散带(DIBs)的载体到目前为止仍然是不确定的。近年来,对银河系和河外星际环境中普遍存在的DIBs进行了大量的探测,导致DIBs的性质与星际云的物理和化学条件联系起来重新受到关注。现在特别令人感兴趣的是DIBs的载体是否会对紫外(UV)辐射产生影响,以及它如何对UV辐射做出反应。如果它们是某种分子或离子,紫外辐射可能通过光解离破坏DIBs载体或通过光电离产生更多的DIBs载体。为了阐明DIBs载体的本质和来源,我们研究了DIBs强度与R_V(即总选择性消光比)之间的关系,它表征了消光如何随波长变化(即消光曲线)并测量星际紫外辐射将被星际尘埃衰减的程度。我们发现DIBs强度和R_V无关,与前人发现的负相关相反。我们认为紫外线辐射在DIBs载体上的光致畸变和光电离之间具有相互作用的复杂效应,因此DIBs强度与星际紫外消光曲线的形状之间没有简单的关系。
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