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  该天文台“位置偏远而独特,看上去好似火星表面”。阿文豪斯评价道。他带领的一项研究对此前观察的八颗恒星展开了考察,研究报告将发表在最新一份《天体物理期刊》上,其中探讨了尘埃盘的观测方法。从理论上来说,这些尘埃盘最终会以某种方式凝结为行星。该研究名为“利用SPHERE探测仪观察金牛座T星周围尘埃盘项目”(DARTTS-S),是首次针对尘埃盘开展的大型研究项目。研究人员希望能对其获得进一步了解。
 
  恒星周围尘埃盘的主要成分其实并非尘埃,而是气体。每个尘埃盘只有约1%的物质为固体,但这些固体才是利用SPHERE探测仪能够看见的部分,就像开灯时能看见灯泡周围飘舞的灰尘一样。阿文豪斯指出,人们此前也观测到过这些尘埃盘,“但区别在于,如今我们获取的样本量大大增加。”样本中包含了各式各样的照片,如小型尘埃盘、大型尘埃盘、较分散的尘埃盘、甚至长得像汉堡和悠悠球的尘埃盘等等。这些尘埃盘之大、规模之多变,令他惊奇不已。它们的直径介于100至400个天文单位(即地球到太阳的距离)之间,比整个太阳系还要大。
 
  DARTTS-S团队计划向项目中再增添21颗恒星。“一旦我们有了更多的数据,便能更好地判断所有尘埃盘是否经历了相同的形成过程。”阿文豪斯说道。目前研究人员还不清楚,每种尘埃盘形状究竟代表着同一类恒星生命周期中的不同节点,还是它们的形成过程本就不同。随着更多观察和研究工作的展开,研究人员希望能大大扩增考察的恒星数量,努力从中寻求答案,因为他们不可能等上数百万年来观察某一个尘埃盘的演变过程。
 
  研究小型金牛座T星周围的尘埃盘或许还能帮助我们了解太阳系的历史。”我们无从得知太阳系40亿年前是什么模样。“阿文豪斯表示。这一领域的科学家主要采用两种研究手段:要么借助计算机模拟,要么观察其它仍在形成中的行星系。因为时间旅行目前还无法实现。

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