引力透镜
型式 强透镜 微透镜 弱透镜
强透镜系统
阿贝尔1689 •
阿贝尔2218 CL0024+17 •
Bullet Cluster QSO2237+0305 •
SDSSJ0946+1006 B1359+154 •
QSO 0957+561
巡天
Strong:
CLASS •
SLACS (
SDSS ) Micro:
OGLE Weak:
DLS •
Pan-STARRS •
CFHTLS .
DES •
LSST •
SNAP •
DESTINY
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查 论 编
引力透镜效应 (英语:gravitational lensing ),根据广义相对论 ,就是当背景光源发出的光 在引力场(比如星系 、星系团 及黑洞 )附近经过时,光线会像通过透镜 一样发生弯曲。光线弯曲的程度主要取决于引力场 的强弱。分析背景光源的扭曲,可以帮助研究中间作为“透镜”的引力场的性质。根据尺度与效果的不同,引力透镜效应可以分为强引力透镜效应和弱引力透镜效应。
一般从数学 上来讲,面质量密度(
κ
{\displaystyle \kappa }
)大于1的为强引力透镜区域,小于1的为弱引力透镜区域。在强透镜区域一般可以形成多个背景源的像 ,甚至圆弧 (又称“爱因斯坦环 ”,Einstein Ring),而弱透镜区域则只产生比较小的扭曲。强透镜方法通过对爱因斯坦环的曲率 和多个像的位置的分析,可以估计测量透镜天体质量 。弱透镜方法通过对大量背景源像的统计分析,可以估算大尺度范围天体质量分布,并被认为是现在宇宙学中最好的测量暗物质 的方法。
1980年,天文学家观测到类星体Q0957+561 发出的光在它前方的一个星系的引力作用下弯曲,形成了两个一模一样的类星体 的像。这是人类第一次观察到引力透镜效应。
星系引力透镜效应 引力透镜效应模拟