WISE 1935是CWISEP J193518.59−154620.3的简称,位于人马座方向,距地球约14.4秒差距。它最初由CatWISE红外巡天与公民科学工作识别为极冷Y型棕矮星,2025年高分辨率观测又解析出伴星,使系统成为已知很少见的Y+Y双棕矮星之一。
Y型棕矮星是温度最低的自由漂浮恒星次级天体,质量不足以维持普通恒星的氢聚变。WISE 1935系统各分量的质量和温度依年龄模型变化;早期整体温度估算约数百开尔文,后续双星分解会重新分配光度。它们没有真正固体表面,看到的是大气不同压强层。
NASA系外行星档案记录系统距离约14.43秒差距,并把2025年发现的伴星列为直接成像对象。‘行星质量’只描述可能落在行星质量范围,并不说明它们绕恒星形成;自由漂浮棕矮星或双星的形成路径可能更接近低质量恒星碎裂。
韦布中红外光谱在WISE 1935看到甲烷发射。通常较高、更冷层的甲烷会造成吸收,而发射意味着上层温度反而升高,即存在热逆温。这个现象与太阳系巨行星极光区有相似之处,但WISE 1935没有近距离母星提供明显外部辐照。
2026年辐射—对流模型估算,要重现甲烷发射需在可见大气沉积约每平方厘米每秒10^5至10^6尔格,偏好约10^−3至10^−2巴的低压层。非平衡化学会降低所需能量,但加热强度、覆盖面积与垂直范围之间仍存在简并。
现有棕矮星电子束极光模型提供的能量明显不足。焦耳加热需要强磁场和高电子密度,后者可能依赖未知外部电离;彗星撞击也只是被讨论的候选。没有射电、磁场和更多中红外谱带证据前,不应把甲烷发射直接称作已确认极光。
WISE 1935为研究极冷大气化学、磁能沉积和行星质量双星形成提供天然实验室。普通望远镜无法看见它,专业观测依赖红外成像与光谱。档案插画把逆温层作为简化模型示意;系统质量、分量温度和轨道会随更多测量更新,当前最稳固的事实是双星性质、甲烷发射与能量来源仍未完全解决。
