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的射电信号。
信号中,氢原子以每秒1420兆赫兹的频率振动(21厘米谱线),但因宇宙膨胀被“拉长”
到428兆赫兹——像把一首歌放慢播放,每个音符都藏着早期宇宙的“生长密码”
。
“这声音像婴儿的啼哭,”
林夏在日志里写,“微弱却坚定,告诉我们长城从这里开始了百亿年的生长。”
更神奇的是“芽尖”
的“分叉”
。
团队发现,纤维芽在生长中会不断“分叉”
:主芽延伸的同时,侧芽从节点处长出,像树枝分叉般形成更复杂的网络。
“这和植物的生长一模一样,”
林夏用树枝比喻,“主根扎得深,侧根才会茂盛,长城的‘根系’(暗物质纤维)越密,后来的‘枝叶’(星系)就越繁茂。”
二、“藤蔓”
的延伸:大爆炸后50亿年的“星系幼苗”
当宇宙进入50亿年(相当于人类“中年”
),史隆长城的“纤维芽”
已长成横跨3亿光年的“藤蔓”
,暗物质骨架周围开始“发芽”
——气体云坍缩形成第一批星系,像藤蔓上结出的“绿色果实”
。
林夏团队用哈勃望远镜的“深场观测”
,拍到了这个阶段的“长城幼苗”
。
在“藤蔓”
中段,数千个星系像撒在绿丝带上的绿豆,每个星系的旋臂才刚刚展开,恒星像刚孵化的小鸟,在星系核心“叽叽喳喳”
地诞生。
“这些星系是长城的‘原住民’,”
小杨指着图像,“它们的年龄比太阳大20亿岁,却还保持着‘青春期’的活力——正在疯狂吸积气体,准备长成‘参天大树’。”
最让团队惊讶的是“藤蔓”
的“生长速度”
。
通过对比不同时期的红移数据,他们发现史隆长城的延伸速度并非匀速:大爆炸后30-50亿年,它以每年01的速度“伸长”
,像被无形之手缓缓拉长的橡皮筋;50亿年后,速度提升到每年05,因为更多暗物质纤维汇入,提供了“生长动力”
。
“这就像竹子拔节,”
林夏解释,“前期扎根慢,后期顺着竹节‘蹭蹭’长,长城的‘竹节’就是暗物质纤维的交汇节点。”
,!
2018年,ala望远镜在“藤蔓”
边缘发现了一个“生长异常区”
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