费米气泡是从银河系中心向银盘上下方伸展的两瓣巨大高能辐射结构,由费米伽马射线空间望远镜数据在2010年辨认。每个瓣的尺度约2.5万光年,合计跨度约5万光年。它不是具有实体边界的普通气泡,而是多波段辐射和等离子体性质共同定义的银河结构。
从地球看,银心约2.6万光年远,两个气泡投影覆盖很大的天空区域。伽马射线显示边缘较清楚、内部相对均匀;X射线、微波和偏振射电观测还揭示热气体、磁场与相关大尺度结构。不同波段未必追踪完全相同粒子或边界。
伽马射线可能由高能电子逆康普顿散射产生,也可能包含宇宙线质子与气体碰撞的贡献。气泡的驱动源同样没有唯一结论:银河系中心超大质量黑洞人马座A*过去的吸积活动、核区恒星形成与超新星,或两者共同作用,都能在不同模型中提供能量。
哈勃对背景类星体吸收线的研究曾估算部分外流物质在约600万至900万年前被加速,但年龄会随速度、几何和驱动历史模型变化。‘银心过去发生爆发’是受多项观测支持的总体图景,具体是一次短暂事件还是持续注入,则仍在争论。
2026年绿岸望远镜中性氢巡天覆盖银心周围约500平方度,发现数百个卷入核风的中性云。团队选取228个高速云团,测到视向速度从−335到+438千米每秒;模型显示云团可在离银心不超过约4千秒差距处加速到至少500千米每秒。
这些中性云越远离银心越暗、柱密度越低,并在银盘上方约2千秒差距处突然减少,支持云团在加速时破碎、混合或电离。由于观测提供的是投影位置和视向速度,三维加速曲线与方位不对称仍依赖模型,不能理解为逐个云团被连续拍摄。
费米气泡把银河系变成研究星系反馈的近距离实验室:研究者能分辨外部星系中通常混在一起的热风、宇宙线和冷云。它不适合普通可见光目视观测,档案图属于模型化多波段示意;跨度、年龄和能量会随采用的边界与距离假设而变化。气泡与其他射电、X射线大尺度结构的空间对应也仍需更精确的距离和速度测量,未来偏振与谱线巡天将继续检验其驱动历史。不同模型对伽马射线粒子来源的预测也需用更宽能段数据区分。
