Dávila 透過檢查 54 個公開的 JWST/NIRCam 觀測視野,並逐一評估 1,591 個候選天體,最終找到了 A1。
A1 之所以能脫穎而出,主要基於三個關鍵特徵:
A1 的等光度輪廓範圍約 5.1 角秒,距離星系團的 X 射線中心約 50.9 角秒。另外,還有一個較暗的次要候選天體 A2 也被記錄下來,目前仍在評估中。
要確定 A1 的紅移是這項研究中最困難的部分。標準的 JWST 目錄測光(aper_total_abmag)是為未解析的點光源設計的,對 A1 這種延伸的弧會產生無效的結果:固定的測光孔徑只捕捉到總流量的極小部分,而且由於孔徑半徑會隨波長增加,導致產生虛假的約 1.4 星等的紅色偏誤,從而錯誤地暗示一個非常高的紅移[arXiv]。
Dávila 改採用了延伸源測光法——包括等光度通量、固定匹配孔徑以及生長曲線法——並結合了來自 HST/RELICS 計畫的強制測光資料,涵蓋七個波段[arXiv]。
其中一個關鍵證據來自 HST/ACS F435W 波段的清晰偵測,這獨立排除了高紅移的可能性(因為高紅移天體在該波段會因萊曼截斷而完全不可見)[arXiv]。
最終得到的測光紅移為 z ≈ 1.4(合理範圍在 1.2 至 1.7 之間),這表示該星系存在於宇宙約 40 到 50 億歲的時候——雖然不是最早的宇宙,但仍然非常遙遠[arXiv]。
A1 極可能是一個紅移約 1.4 的單一透鏡星系,位於公開的 Zitrin-LTM-Gauss 透鏡模型中切線臨界曲線附近的單像區域。全圖射線追蹤預測,紅移低於 2 的天體不會有對應像,這與未觀測到任何可見對應體的現象一致。如果源在紅移 4.4 處,則應存在一個約 22.7 星等的對應像,但實際觀測並未發現[arXiv]。
這項工作證明,公開檔案搜尋方法——結合 JWST 數據與既有目錄——仍然可以發現原始觀測團隊遺漏的天體。同時,它也是一個重要的警示案例:標準的目錄測光可能會對空間解析或重力透鏡源產生嚴重誤導的結果[arXiv]。
這項研究已發表在 arXiv 上(編號 arXiv:2607.12129,2026 年 8 月 7 日修訂的第二版),目前正在接受同儕審查,目標投稿至《日本天文學會出版物》(Publications of the Astronomical Society of Japan, PASJ)[arXiv]。
GO-5293 團隊已透過電子郵件確認,先前沒有人調查過這個天體,證實 Dávila 是首位發現者。
若要完全確認並精確測定紅移,則明確需要進行光譜後續觀測以及建立專屬的透鏡模型[arXiv]。