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Des astronomes détectent un signal radio provenant d’une galaxie lointaine

Une étude tend à démontrer qu’il est maintenant possible d’explorer des galaxies très éloignées de la Terre
One of the dishes of the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) near Pune, Maharashtra, India. Credit: National Centre for Radio Astrophysics / L’une des antennes du radiotélescope géant Metrewave près de Pune, dans l’État du Maharashtra en Inde. Photo : Centre national de radioastrophysique
Illustration showing detection of the signal from a distant galaxy. Credit: Swadha Pardesi / Illustration de la détection du signal provenant d’une lointaine galaxie. Photo : Swadha Pardesi
Image of the radio signal from the galaxy. Credit: Chakraborty & Roy/NCRA-TIFR/GMRT / Image du signal radio émis par la galaxie. Photo : Arnab Chakraborty et Nirupam Roy/Centre national de radioastrophysique de l’Institut Tata de recherche fondamentale/radiotélescope géant Metrewave
±Ê³Ü²ú±ô¾±Ã©: 16 February 2023

Comment les é³Ù´Ç¾±±ô±ð²õ naissent-elles dans les galaxies lointaines? Les astronomes tentent depuis longtemps de répondre à cette question en captant des signaux radio émis par des galaxies voisines. Toutefois, plus la galaxie est éloignée de la Terre, plus ces signaux sont faibles, ce qui rend la détection difficile pour les radiotélescopes modernes.

Mais, dernièrement, des chercheurs de Montréal et de l’Inde ont capté un d’une longueur d’onde appelée raie à 21 cm, en provenance de la galaxie la plus éloignée connue à ce jour. Les astronomes ont ainsi pu explorer les secrets des débuts de l’Univers. C’est grâce au radiotélescope géant Metrewave, situé en Inde, qu’on a pu capter pour la première fois ce type de signal radio à une telle distance.

« Une galaxie émet différentes sortes de signaux radio. Jusqu’à maintenant, nous pouvions seulement capter ce signal lorsqu’il provenait d’une galaxie voisine, ce qui limitait nos connaissances aux galaxies près de la Terre », explique , chercheur postdoctoral à l’Université Æ»¹ûÒùÔº sous la supervision du professeur Matt Dobbs.

« Mais grâce à un phénomène naturel appelé effet de lentille gravitationnelle, nous avons pu capter un faible signal à une distance record. Cela nous permettra de comprendre la composition des galaxies situées très loin de la Terre », ajoute-t-il.

Une fenêtre sur les débuts de l’Univers

Pour la première fois, les chercheurs ont réussi à capter un signal d’une galaxie formatrice d’é³Ù´Ç¾±±ô±ð²õ appelée SDSSJ0826+5630 et à mesurer sa composition en gaz. Les chercheurs ont constaté que la masse atomique des gaz que contient cette galaxie équivaut à près de deux fois la masse des é³Ù´Ç¾±±ô±ð²õ que nous voyons.

Le signal capté par l’équipe a été émis par cette galaxie lorsque l’Univers avait seulement 4,9 milliards d’années, ce qui a donné aux chercheurs un aperçu des débuts de l’Univers. « C’est comme si nous revenions dans le temps, il y a 8,8 milliards d’années », précise Arnab Chakraborty, qui étudie la cosmologie au Département de physique de l’Université Æ»¹ûÒùÔº et à l'Institut spatial Trottier de Æ»¹ûÒùÔº.

Un effet d’amplification déterminant

« L’effet de lentille gravitationnelle amplifie le signal venant d’objets lointains et nous permet ainsi d’observer l’Univers à ses débuts. Dans le cas qui nous occupe, le signal est courbé par la présence d’un autre corps massif, soit une autre galaxie, qui se trouve entre la cible et l’observateur. Le signal est ainsi amplifié par un facteur de 30, et le télescope peut le capter », explique Nirupam Roy, coauteur de l’étude et professeur agrégé au Département de physique de l’Institut indien des sciences.

Selon les chercheurs, ces résultats démontrent qu’il est possible d’observer de lointaines galaxies dans des situations semblables grâce à l’effet de lentille gravitationnelle. Ils ouvrent également la voie à d’intéressantes possibilités d’exploration de l’évolution cosmique des é³Ù´Ç¾±±ô±ð²õ et des galaxies à l’aide des radiotélescopes basse fréquence existants.

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L’article « », par Arnab Chakraborty et Nirupam Roy, a été publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Le radiotélescope géant Metrewave a été construit et est dirigé par le Centre national de radioastrophysique de l’Institut Tata de recherche fondamentale. Cette étude a été financée par l’Université Æ»¹ûÒùÔº et l’Institut indien des sciences.


L’Université Æ»¹ûÒùÔº

Fondée en 1821, à Montréal, au Québec, l’Université Æ»¹ûÒùÔº figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de médecine et de doctorat et se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Institution d’enseignement supérieur de renommée mondiale, l’Université Æ»¹ûÒùÔº exerce ses activités de recherche dans trois campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d’études et au-delà de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 000 étudiants internationaux représentant 30 % de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l’Université Æ»¹ûÒùÔº ont une langue maternelle autre que l’anglais, et environ 20 % sont francophones.

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