HESS還發現許多年輕的脈衝星被彌漫的甚高能γ射綫輻射區所包圍。其中一些的形態會隨著能量變化而變化,當質子能量變大時源的尺寸會變小。這可以由電子的能量損失來解釋,並且強烈佐證瞭電子被加速到瞭100TeV,同時加速區位於低溫極端相對論性脈衝星風終端區之外。
評分目前,在銀河係和河外星係中有幾個TeVγ射綫源。HESS的重要成就之一就是發現瞭年輕超新星遺跡的殼層結構,尤其是RXJ1713.7-3946,它在早先的CANGROO的觀測中是一個TeVγ射綫源。這一結果支持瞭早期的理論預言,銀河係宇宙綫必定和超新星遺跡有聯係,也就是說宇宙綫是被由超新星爆發拋齣的殼層物質所加速的。
評分20世紀90年代中期,使用2個或者多個10米級望遠鏡從不同角度同時觀測的立體陣列概念被認為是最有希望提高靈敏度並且把探測閾值降到100GeV的方法。盡管立體探測方法的威力在由小口徑望遠鏡組成的HEGRA上得到瞭淋灕盡緻地體現,但是真正把它提升到成為一門觀測(天文學)學科的還是法德聯閤的高能立體係統(HESS)。HESS是一個由4架直徑13米的IACT組成的望遠鏡陳列,成像視場約為5°,2004年建成。其覆蓋的能量範圍很寬,從100GeV到100TeV,角分辨率可以達到幾個角分,最小可探測能流接近10-13爾格每平方厘米每秒。但是HESS主要觀測位於天球南半球的γ射綫源,而大氣γ射綫成像切倫科夫望遠鏡(MAGIC)——一個口徑相當大的切倫科夫望遠鏡——則把目光聚焦在瞭北半球。不久一個新的由4架IACT組成立體陣列——甚高能輻射成像望遠鏡陣列係統(VERITAS)——就將在美國亞利桑那州南部投入使用。
評分 評分有人說,甚高能γ射綫——能量超過1韆億電子伏特(eV)——是宇宙電磁波輻射的“最後窗口”。由於電磁場和強子之間的相互作用,自然界會産生大量的甚高能γ射綫。這些天然加速器可以把電子、質子和核子加速到TeV(1012eV)或者PeV(1015eV)的量級。與帶電粒子不同,γ射綫可以自由穿行在彌漫著星係際輻射和磁場的整個宇宙中。最後,這些γ射綫可以被空間或者地麵的探測器探測到。這三個特徵使得甚高能γ射綫攜帶瞭宇宙中最高能、最劇烈現象的信息。
評分 評分20世紀80年代後期位於美國亞利桑那州霍普金斯山的惠普爾10米望遠鏡使用IACT技術探測到瞭第一個可靠的、來自蟹狀星雲的甚高能γ射綫信號。在隨後的15年裏,探測的主力軍是位於法國西密斯的切倫科夫陣(CAT)、位於澳大利亞奧特班剋的澳大利亞、日本聯閤γ射綫天文颱(CANGAROO)、德國的高能γ射綫天文學實驗(HEGRA)、惠普爾望遠鏡以及其他一些小組。然而,他們當時隻探測到大約10個甚高能γ射綫源。因此,盡管有一些引人注目的結果,尤其是在耀變體中發現瞭γ射綫,但是這些努力並沒有取得巨大的突破,急需更靈敏的探測器。
評分 評分目前,在銀河係和河外星係中有幾個TeVγ射綫源。HESS的重要成就之一就是發現瞭年輕超新星遺跡的殼層結構,尤其是RXJ1713.7-3946,它在早先的CANGROO的觀測中是一個TeVγ射綫源。這一結果支持瞭早期的理論預言,銀河係宇宙綫必定和超新星遺跡有聯係,也就是說宇宙綫是被由超新星爆發拋齣的殼層物質所加速的。
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