近日,中国科学院紫金山天文台“银河画卷”巡天团队基于“银河画卷”巡天项目的高质量数据,发现了一类特殊的分子云结构,并首次实现了对此类特殊分子气体的系统性普查,为理解分子云形成与早期演化、银河系分子气体总质量与分布,及其与恒星形成初始条件的联系,提供了重要的观测基础。相关成果于2026年8月6日在线发表于The Astrophysical Journal Letters(ApJL)。
星际介质(ISM)中的湍流是驱动分子云聚集、加热、化学演化和恒星形成的关键物理过程。长期以来,分子云中的一氧化碳(CO)发射线普遍呈现超声速线宽,通常认为分子云整体处于高度湍动状态,而对亚/跨声速湍流的研究也主要集中于嵌埋在分子云内部的小尺度致密核或纤维状结构。
研究团队利用“银河画卷”巡天项目(MWISP)的高质量数据,发现了一类特殊的分子云结构,其在延展尺度上表现出异常窄的CO谱线发射。受限于以往CO观测的灵敏度、分辨率和天区覆盖局限,此类弥散分子云在早期巡天中常被忽略。依托“银河画卷”I期数据,研究团队采用高斯分解和层次聚类算法,系统证认了57个窄线宽12CO结构(如图1)。这些结构投影面积最大可达上千平方角分,具有较低的面亮度(约3K)和较低的1维速度弥散(约0.3 km/s),内部仅含极少量13CO发射线。在空间分布和运动学特征方面,这些结构主要集中于银经10°—50°和100°—180°两个区域,与古德带(Gould Belt)高度吻合。结合消光图,首次确认其中十余个延展结构距离约200—300 pc,属于太阳邻域分子气体。
进一步分析表明,这些分子云尺度约1—3 pc,厚度约0.1—0.3 pc,典型密度约300 cm⁻³。在约10 K的低温环境下,这类弥散分子气体的运动处于1—2倍声速区间。即便考虑大尺度速度梯度,其速度弥散也仅为声速的2—3倍,显著低于典型分子云中观测到的超声速水平。因此,这些pc尺度的片状窄线宽CO结构命名为“面纱云”(veil clouds)(如图2)。
具有窄线宽的面纱云在空间上与尘埃消光示踪的局域气体分布高度吻合,大致勾勒出本地泡(Local Bubble)的边界轮廓,暗示其可能与太阳近邻的剧烈恒星活动有关,可能为已知分子云复合体外围的延伸结构。由于远离母云内恒星形成活跃区,缺乏持续湍流注入,其湍流能量不断级联并耗散,最终形成动力学宁静的片状结构。在此过程中,磁场可能发挥了关键作用。经估算,离子—中性摩擦尺度与面纱云厚度相当,耗散时标远小于1 Myr,表明非理想MHD效应可能提供额外耗散通道并导致各向异性耗散,从而促进了这些片状结构的形成。
值得注意的是,在部分天区也探测到HI窄线吸收,表明这些面纱云可能正处于原子气体向分子气体转变的过渡阶段,代表了分子云演化的早期序列。研究推测这类弥散窄线分子云结构或广泛分布于银河系宁静区域,并可能伴有大量CO暗分子气体成分,构成一个长期未被充分认知的巨大分子气体储库。
该研究由紫金山天文台“银河画卷”团队完成。紫金山天文台研究生夏瑞林为论文第一作者,苏扬副研究员为通讯作者。该工作得到国家重点研发计划(2023YFA1608000,第一标注)、国家自然科学基金及中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目资助。
论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae9091

图1:57个窄线宽CO结构在银经(上)和LSR速度(下)上的分布。

图2:一个典型的pc尺度面纱云的结构(左:红/蓝色等高图为12CO/13CO)和平均光谱图(右)。
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