Bairo GonzalezLeandro · Martinez

世界动态 · 科学 · 2026年1月7日

SKA:巨型天文台开始聆听氢

2025至2026年,SKA拍下第一张图像,捕捉到银河系的氢,并让两台天线作为一台望远镜协同工作。这打开了什么。

bairogonzalez.com 团队,根据 Bairo 的经历撰写 · 发布于

正在澳大利亚和南非建设的 SKA 天文台已经开始聆听。2025 年 3 月,它发布了 SKA-Low 的第一张图像。2025 年 7 月,SKA-Mid 第一台装有接收机的天线捕捉到了我们银河系的中性氢。2026 年 1 月,两台天线作为同一台仪器协同工作。这只是它未来规模的一小部分,但这座将要绘制宇宙氢分布图的天文台,已经在聆听了。

发生了什么

SKA 是两台望远镜,共同的总部设在英国。SKA-Low 位于西澳大利亚瓦贾里·亚马吉(Wajarri Yamaji)族人的土地上,聆听低频信号。SKA-Mid 位于南非卡鲁(Karoo),由直径 15 米的抛物面天线组成。

2025 年 3 月 17 日,天文台发布了 SKA-Low 的第一张图像。它由分布在四个站点的 1,024 台天线完成,还不到计划总数的 1%。即便如此,它在一片约相当于一百个满月圆面大小的天区中,显示出约 85 个星系。科学家乔治·希尔德(George Heald)表示,图像质量超出了团队的预期。建成之后,SKA-Low 将拥有 131,072 台天线,分布范围达 74 公里。

2025 年 7 月,对于关注 21 厘米谱线的人来说,最具象征意义的时刻到来了。SKA-Mid 一台天线上安装的第一台接收机,可感知 950 至 1,700 MHz 之间的信号,测到了这台望远镜的第一个天文信号:来自银河系的中性氢。

2026 年 1 月,SKA-Mid 迈出了下一步。已经组装好的七台天线中,有两台共同观测了一个距离约 26 亿光年的星系。天文学家称之为"第一批干涉条纹":两台天线的信号被组合起来,整体开始像一台比各个部分大得多的单一望远镜那样工作。在总干事菲利普·戴蒙德(Philip Diamond)看来,让天线协同工作,比让它们各自单独观测是大得多的技术挑战。

为何重要

氢是宇宙中最丰富的元素,而 21 厘米谱线是在光无法到达之处看见它的方式。SKA 的核心目标之一,就是以远超今天的规模测量这一信号:近邻星系中的气体、遥远星系中的气体,以及第一批恒星点亮那个时期的气体。

还有一个更接地气的原因。SKA 被刻意建在偏远之地,设有受法律保护的无线电宁静区,因为来自天空的信号与任何人类设备相比都极其微弱。这与 1,400 至 1,427 MHz 频段的原理相同:国际电信联盟(ITU)在该频段禁止一切发射。射电天文学依赖一种公共财富,那就是宁静;而这种宁静只在所有人都同意守护它时才存在。

拜罗的看法

在拜罗·莱昂德罗·冈萨雷斯·马丁内斯看来,2025 年 7 月的那一幕意味深长。一台耗费多年建设的新仪器,打开接收机,听到的第一个声音就是氢,也就是他所说的"静默的频率"。在他的理解中,这是倾听者最终都会抵达的地方。

他也在 SKA 身上认出了指引他自己建造之物的逻辑:许多小部件,单独时各有局限,一旦开始协同工作便获得力量。拜罗把他创立的生态系统描述为一个身体,整体比各个部分看得更远。这个比喻是他的,每条战线依然是一家独立的公司。

对他而言,1420 一直是它本来的样子:寂静与倾听的象征,用 21厘米的尺子来衡量。没有人在 1420 MHz 上发射。SKA 和所有射电望远镜一样,只是在听。

倾听还有另一半,那就是妥善保存所听到的东西。SKA 将在几十年间持续产生数据。在拜罗的理解中,任何需要保存这么久的记录,也需要同样持久的保护,而这正是他通过 qrqbits 提出的益处:后量子密码,设计为在量子计算机成熟之后依然安全。

与生态系统的交汇

由 CLAIN 创建的 1420mhz,因为这个频率所代表的意义而以它命名。CLAIN 的构想仍在开发中,它要编排许多细分领域的人工智能代理,每个代理专精一项任务,让整体为一个人交付任何单个代理都做不到的结果。这是一种关于组合方式的理念,而不是与这台射电望远镜之间的技术关系。

在 BTZ Chain 上,对氢谱线的致敬是数字化的:在网络上写入一条记录,而不触碰受保护的频段。与 SKA 的关系是灵感,而非合作。拜罗的任何一条战线都没有参与这座天文台。

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