星盤嘅大部份區域都跟隨「開普勒運動」轉動——亦即係同支配行星圍繞恆星運行嘅物理定律一樣。不過,呢篇發表喺《天文學與天體物理學》期刊嘅研究揭示咗,靠近恆星嘅某啲區域,出現咗偏離呢種定律嘅異常行為 。科學家認為,解釋呢個異常嘅最佳答案,係有仲嵌喺星盤入面形成緊嘅巨型行星,佢哋嘅引力干擾緊物質原本井然有序嘅流動 。
呢啲 SPHERE 觀測仲包括咗一張用 ZIMPOL 子系統拍攝嘅單一時段 Hα 影像,用嚟研究同吸積相關嘅排放 。呢啲資料為已知嘅候選原行星 AB Aurigae b 提供咗關鍵嘅動態背景,令科學家可以更準確咁約束佢嘅位置同對星盤結構嘅影響。
呢項名為「拆解 AB Aurigae 星盤:動力學與吸積」嘅新研究,喺 2026 年 5 月提交,分析咗星盤內個別特徵喺接近四年間點樣移動 。之前由 ALMA 同 SPHERE 等儀器影到嘅螺旋臂、環狀結構同徑向陰影,今次終於俾人追蹤到佢哋嘅郁動。
處理過嘅影像揭示咗複雜嘅結構 :
呢項動力學研究確認,雖然星盤整體上跟隨預期嘅旋轉模式,但局部嘅擾動——特別係內圍區域——同星盤動力學模型嘅預測吻合,模型顯示一顆巨型行星會喺物質中開闢路徑,並且發射出密度波 。
2026 年嘅自轉測量,係 AB Aurigae 作為一個行星系統正在形成嘅眾多證據入面,最新嘅一章。
2020 年,天文學家使用同一個 SPHERE 儀器,拍到咗當時最深嘅 AB Aurigae 散射光影像 。佢哋喺星盤內圍其中一條螺旋臂度,識別出一個明顯嘅「扭結」,位置喺距離恆星大約 30 個天文單位——大約等於太陽系海王星同太陽嘅距離 。呢個扭結喺行星驅動嘅密度波模型入面完美重現,被解讀為行星可能正在形成嘅地點 。
更早嘅 ALMA 觀測,已經探測到星盤空洞入面嘅氣態螺旋臂同塵埃螺旋臂相連,而 ALMA 同 SPHERE 嘅數據都指向有一個大質量嵌入式伴星作為驅動者 。
2025 年 9 月,一個國際團隊利用 VLT 上面嘅 MUSE 光譜儀,探測到直接同候選原行星 AB Aurigae b 相關嘅氫-阿爾法(Hα)發射線 。呢啲發射線嘅波長,從 Hα 譜線中心藍移咗大約 -100 km/s,同時仲有一個對應嘅紅移吸收,大約喺 75 km/s 嘅位置 。
探測到嘅光譜,形狀似一個「逆 P Cygni 輪廓」——呢種係物質向內墜落喺一個吸積體上面嘅經典印記,常見於年輕嘅吸積恆星 。呢個光譜同宿主恆星嘅光唔一致,強烈支持 AB Aurigae b 係一粒真正嘅原行星,正喺度從佢周圍嘅「環行星盤」積極收集物質 。
VLT 嘅觀測捕捉到高溫氣體螺旋式咁墜入行星時發出嘅氫氣光芒,有研究人員形容,呢個係首次搵到物質墜落喺一粒原行星上面嘅直接證據 。
另一個針對 AB Aurigae b 預期位置進行嘅深層 Paβ(帕申-貝塔)發射線影像觀測計劃,就冇探測到明顯嘅排放 。呢個冇探測到嘅結果並唔排除佢係原行星嘅可能性,只係暗示咗喺觀測期間,任何 Paβ 嘅吸積活動可能好微弱,又或者係隨機發生嘅 。
AB Aurigae 系統已經成為測試巨型行星形成理論嘅最佳記錄實驗室之一 。
研究人員喺度辯論緊,新興嘅行星到底係透過「核心吸積」形成——一個隨時要花上幾百萬年嘅緩慢過程——定係透過「引力不穩定性」形成,而後者可以喺星盤生命週期嘅頭幾千年內就發生 。呢個系統年輕嘅年齡,只有 1 至 4 百萬年,為呢啲形成歷史設定咗嚴格嘅時間限制 。
結合多波段成像、對吸積氣體嘅光譜探測,到而家直接追蹤星盤自轉,提供咗一條橫跨形態學、運動學同吸積印記嘅完整證據鏈。
關鍵里程碑總結:
天文學家有史以來第一次,從靜態嘅快照,走向一個行星搖籃嘅動態畫面——睇住塵埃粒子沿軌道運行,螺旋臂移位,仲有一粒年輕嘅巨型行星,喺度拉扯緊佢誕生星盤嘅結構。