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微引力透镜是一种天文现象,指的是当透镜天体的质量仅仅相当于恒星级别,比如是恒星、中子星、白矮星或者是小质量的黑洞等等,这些恒信质量级别的透镜天体引力相对比较小,所产生的引力透镜效应也比较弱,所以就被称为微引力透镜。
通常情况下,天文学家只能探测到能够发出大量光线的明亮天体(比如恒星)或者是阻挡背景光的大型天体(比如尘埃云),但是这些天体只占星系质量的一小部分,而微引力透镜能够帮助天文学家研究发光很少甚至是不发光的天体。
当一颗遥远的恒星或类星体与一个巨大的致密前景物体充分对齐时,正如爱因斯坦在1915年所讨论的那样,由于其引力场导致的光弯曲会导致两个扭曲的图像(通常无法解析),从而导致可观察到的放大倍数。瞬态增亮的时间尺度取决于前景物体的质量以及背景“源”和前景“镜头”物体之间的相对自行。
理想对准的微透镜在来自透镜天体的辐射和源物体之间产生清晰的缓冲。它放大远处的源天体,揭示它或增强它的大小或亮度。它能够研究暗淡或暗色天体,比如:褐矮星、红矮星、行星、白矮星、中子星、黑洞和大质量致密晕天体。微引力透镜效应适用于所有波长,放大并为发射任何类型电磁辐射的远处源物体产生广泛的可能弯曲。
由于微引力透镜天体的引力场不够强大,一般无法让我们观测到微透镜成像,但足以在光谱上呈现出背景光源光度瞬间增强的现象。天文学家利用这项背景天体光度变化的特性来搜索分布在银河系中的暗淡天体。
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