要確定 A1 嘅紅移係呢項研究最難搞嘅部分。標準嘅 JWST 目錄光度測量(aper_total_abmag)係為咗未解析嘅點光源而設計,對於呢個延伸嘅弧會得出錯誤結果:固定嘅光圈只係捕捉到總流量嘅幾個百分點,而且光圈半徑會隨波長增加,造成一個虛假嘅 ~1.4 星等紅色色差,令人誤以為佢嘅紅移好高 [arXiv]。
Dávila 改用擴展光源光度測量——即係用等照度流量、固定匹配光圈同生長曲線方法——再結合檔案中 HST/RELICS 強制測光 跨越 七個波段 嘅數據 [arXiv]。
一個關鍵證據係來自 清晰嘅 HST/ACS F435W 波段探測,呢個結果獨立地排除咗高紅移嘅可能性(如果紅移好高,呢個波段應該會因為萊曼截止而完全探測唔到)[arXiv]。
最終得出嘅光學紅移係 z ~ 1.4(合理範圍係 1.2 至 1.7),即係呢個星系存在嗰陣,宇宙大約係 40 到 50 億歲——雖然唔係宇宙初期,但都算係好耐之前嘅事 [arXiv]。
A1 好大可能係一個 喺紅移 z ~ 1.4 嘅單一透鏡星系,位於公開嘅 Zitrin-LTM-Gauss 透鏡模型中嘅切向臨界曲線附近,屬於單影像區域。全圖光線追蹤顯示,對於 紅移低過 2 嘅來源唔會有反影像,呢個同我哋冇觀察到任何可見嘅對應天體一致。如果來源嘅紅移係 4.4,就會需要一個星等大約 22.7 嘅反影像,但係實際觀測中搵唔到 [arXiv]。
呢項工作展示咗,公共檔案搜索方法——將 JWST 數據同現有目錄結合——仍然可以發現原始研究團隊遺漏咗嘅天體。同時亦係一個警示案例,說明標準嘅目錄光度測量對空間上延伸或者受重力透鏡效應影響嘅光源,可能會得出嚴重誤導嘅結果 [arXiv]。
呢項研究已經發表喺 arXiv(arXiv:2607.12129,2026 年 8 月 7 日修訂嘅第二版),目前正進行同行評審,計劃喺 日本天文學會刊物(PASJ) 正式發表 [arXiv]。GO-5293 研究團隊已透過電郵確認,之前冇人研究過呢個天體,確認 Dávila 係發現者
。
要完全確認同鎖定準確嘅紅移,仲需要進行光譜觀測同建立專門嘅透鏡模型 [arXiv]。