高红移射电类星体让研究人员看到宇宙早期已经活跃吸积的超大质量黑洞及其相对论喷流。它们数量稀少,而且单一波段容易受到恒星、低红移活动星系核和其他点源污染,因此建立可靠样本需要把不同巡天提供的信息交叉匹配。

研究团队联合使用eROSITA第一次全天巡天的X射线数据、DELVE的光学和近红外测量,以及ASKAP快速连续谱巡天的射电源表。三种波段共同筛选具有强X射线和射电辐射、同时符合远距离光学颜色特征的目标。

初始选择得到68个新的高红移类星体候选体。团队对其中46个进行后续光谱观测,最终确认39个红移高于3.5。这里的“确认”来自光谱红移,而剩余未跟进或未确认目标不能自动计入已知高红移类星体数量。

在红移高于4的子样本中,研究新增14个射电类星体。在相同天区和相同流量限制以上,这相当于把此前已知对象数量提高约65%。这个增幅针对论文定义的选择范围,不代表整个天空中所有红移4以上类星体总体都增加了同一比例。

研究人员还利用X射线与光学相对强度识别样本中的耀变体,并把红移4以上、由X射线选择的耀变体数量与文献提出的分数式逆康普顿—宇宙微波背景模型比较。观测数量与模型预期总体相符。

这一比较仍受到两类主要限制:光谱跟进尚不完整,可能改变真实红移分布;耀变体分类所采用的判据也会影响最终计数。因此,样本支持模型可容纳当前数据,却不能单凭数量一致就宣布早期喷流的某一辐射模型得到最终证实。

新样本的直接价值是扩大可供详细研究的早期宇宙极端系统。后续光谱和多波段监测可以测量其黑洞吸积、喷流辐射和总体数量演化,并检验相对论喷流在强宇宙微波背景环境中的表现。

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