盤面大部分的旋轉都遵循克卜勒運動定律——這與行星繞行恆星的物理法則相同。然而,這份發表於《天文與天體物理學》期刊的研究揭露,靠近恆星的特定區域,卻出現了偏離此種規律的行為 。最佳的解釋是,這個異常現象是由仍嵌在盤中的巨型行星,其巨大的重力擾亂了物質原本井然有序的流動所致 。
SPHERE的觀測還包含了由ZIMPOL子系統拍攝的單一時刻Hα影像,用以研究與吸積相關的輻射 。這為已知的候選原行星「御夫座AB星b」提供了關鍵的動力學背景,其位置和對盤面結構的影響,也因此獲得更精確的界定。
這項題為《解構御夫座AB星盤面:動力學與吸積》的新研究,於2026年5月提交,分析了盤中個別特徵在將近四年間的移動 。那些過去由ALMA(阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列)和SPHERE拍攝到的螺旋臂、環狀結構和徑向陰影,現在都被追蹤到了其動態。
處理後的影像揭示了精細的結構 :
這份動力學研究證實,雖然盤面整體遵循預期的旋轉模式,但局部的擾動——特別是在內側區域——與盤面動力學模型中的預測吻合:一個巨型行星在通過物質時劃出一條路徑,並引發密度波 。
2026年的旋轉測量,代表著御夫座AB星是一個正在形成中的行星系 這項逐漸累積的證據拼圖中,最新的一塊關鍵拼圖。
2020年,天文學家使用同一個SPHERE儀器,取得了御夫座AB星迄今最深的散射光影像 。他們在盤面內側的一條螺旋臂中,辨認出一個明顯的「扭結」結構,其與恆星的距離約30天文單位——大致相當於海王星到太陽的距離 。這個在行星驅動密度波模型中被完美重現的扭結,被解讀為一顆行星可能正在形成的地點 。
更早的ALMA觀測已在盤面空腔內偵測到與塵埃螺旋相連的氣態螺旋臂,而ALMA和SPHERE的數據都指向一個大質量嵌藏天體是這些結構的驅動者 。
2025年9月,一個國際團隊利用甚大望遠鏡上的MUSE光譜儀,偵測到與候選原行星「御夫座AB星b」直接相關的氫α (Hα) 發射線 。該發射線相對於Hα譜線中心呈現約 -100 km/s的藍移,並有一個約 75 km/s的對應紅移吸收 。
偵測到的光譜類似一個「反P Cygni輪廓」——這是一種氣體向內墜落到吸積體上的經典特徵,常見於年輕的吸積恆星 。這個光譜與母恆星的光線不符,強烈支持御夫座AB星b是一個真正的原行星,正從其周圍的盤面(即「周行星盤」)積極收集物質的解釋 。
甚大望遠鏡的觀測捕捉到來自熾熱氣體螺旋墜入該行星的氫發射線,這被一些研究者形容為,首次直接找到物質落入一顆原行星的證據 。
另一項針對御夫座AB星b預期位置的深層 Paβ(帕申β)譜線影像拍攝計畫,並未偵測到顯著的發射線 。這個「未偵測到」的結果,並未推翻原行星的解釋,而是暗示在觀測窗口期間,該天體的 Paβ 吸積可能較微弱,或屬於一種隨機過程 。
御夫座AB星系位於御夫座,距離地球約520光年,已成為測試巨型行星形成理論的最佳紀錄實驗室之一 。
研究者爭論這些新興行星的形成機制,究竟是透過「核心吸積」——一個可能耗時數百萬年的緩慢過程,還是能發生在盤面形成最初幾千年內的「重力不穩定性」 。此星系的年輕年齡(約1至400萬年),為這些形成歷史設下了嚴格的時間限制 。
結合多波段成像、吸積氣體的光譜偵測,到如今盤面旋轉的直接追蹤成果,拼湊出一條涵蓋形態學、運動學和吸積特徵的完整證據鏈。
關鍵里程碑摘要:
天文學家首次超越了靜態的快照,得到了一幅行星孕育所的動態影像——親眼見證塵埃微粒沿軌道運行、螺旋臂移動,還有一顆年輕的巨型行星,正拉扯著它誕生盤面的結構。