Команда проанализировала данные обширных радиообзоров далеких галактик, включая LOFAR's LoTSS DR2, телескоп ASKAP в Австралии и Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико. Радиогалактики дают возможность видеть объекты, скрытые от оптических телескопов, потому что их джеты светятся на радиоволнах, проходящих через космическую пыль.
Чтобы определить скорость и направление движения Солнечной системы, ученые искали легкую неравномерность в распределении галактик по небу, так называемый диполярный эффект: в направлении движения видно чуть больше галактик, сзади – поменьше. Поскольку многие радиогалактики имеют сложную структуру, команда применила отрицательное биномиальное распределение и байесовский подход, что позволяет точно оценить силу и направление диполя, учитывая чувствительность каждого обзора и погрешности подсчета.
Измерения космического микроволнового фона по данным Planck показывают, что Солнечная система движется со скоростью примерно 827 тыс. миль в час по отношению к этому фону. Избыточный диполь в 3,7 раза сильнее, чем ожидали, он ставит под сомнение стандартные модели распределения материи во Вселенной.
Предыдущие исследования, в частности в 2023 году на основе каталогов NVSS и RACS, а также комбинированные данные Planck с инфракрасными и радиообзорами, тоже показывали избыточный диполь. Это свидетельствует о потенциальных погрешностях в обследованиях или о необходимости уточнения космологических моделей.
Предстоящие исследования, включая Square Kilometre Array и другие проекты, помогут уточнить эти наблюдения и определить, сохранится ли избыточный диполь после контроля систематики. Если да, это может означать либо нарушение базового принципа однородности Вселенной, либо наличие неизвестного фактора, формирующего распределение материи.