最初认为,灰尘粒尘埃产生的极化(亚)毫米发射是由于与磁场对齐的谷物1,2 。但是 ,高分辨率的多波长观测3,4,5和改进的模型6,7,8,9,10发现,这种极化是由较短波长(例如870 µm)的自散射(例如,晶粒)和与磁场以外的其他物晶粒(例如 ,在较长波长(例如,长波长)(例如3 mm)(3 mm)所支配。然而,预期极化信号依赖于基本的子结构11,12,13,并且到目前为止的观察仍无法解决多个环和间隙中的极化。HL Tau是位于147.3±0.5 PC远距离的原球门磁盘14 ,是最明亮的I级或II类磁盘,在毫米– submillimetre波长 。在这里,我们在870 µm处显示了HL TAU的深度高分辨率极化观测值 ,从而解决了环和间隙中的极化。我们发现这些间隙具有相比的偏振角,并且比环具有更高的极化分数。我们的模型表明,磁盘极化是由于对齐的散射和发射有效地构成岩石。对齐的灰尘晶粒的固有极化可能超过10% ,这远高于低分辨率观测值(约1%)的预期 。在极化观测中可以看到非偏振光观测中未见的不对称和灰尘特征。
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文章不错《在形成行星磁盘间隙中发现的对齐晶粒和散射光》内容很有帮助