Новый метод гравитационного линзирования уточняет постоянную Хаббла
Используя новые методы и данные, полученные с новейших телескопов, учёные, включая группу из Токийского университета, измерили расширение Вселенной. Новый метод основан на том, что свет от чрезвычайно далёких объектов проходит множество путей, чтобы добраться до нас. Различия в этих путях помогают улучшить модели, описывающие процессы в самых больших космологических масштабах, включая расширение. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Рис. Монтаж восьми систем гравитационных линз с временной задержкой. В центре каждого изображения находится целая галактика, а яркие точки в кольцах вокруг них — гравитационно-линзированные изображения квазаров за галактикой. Эти изображения представлены в псевдоцветах и представляют собой композитные изображения, полученные с помощью различных телескопов и инструментов. Источник: Astronomy & Astrophysics (2025). DOI: 10.1051/0004-6361/202555801.
Чтобы измерить постоянную Хаббла с помощью космографии с временной задержкой, нужна достаточно массивная галактика, способная действовать как линза. Гравитация этой "линзы" отклоняет свет от объектов, скрывающихся за ней (вокруг себя). Это называется гравитационным линзированием. При благоприятных обстоятельствах мы видим несколько искажённых изображений, каждое из которых пройдёт до нас разным путём и за разное время. Выявляя изменения на этих изображениях, которые не совпадают по времени, мы можем измерить разницу во времени. Сопоставление этих данных с оценками распределения массы галактической линзы, позволяет точнее рассчитывать ускорение удалённых объектов. Постоянная Хаббла находится в пределах, допускаемых другими методами оценки.
Основной задачей этой работы было улучшение представленной методологии. Для повышения определения постоянной Хаббла учёные увеличили размер выборки. Сейчас точность составляет около 4,5%, и чтобы действительно определить постоянную Хаббла до уровня, который бы окончательно подтвердил наличие напряжения Хаббла, необходимо достичь точности около 1–2%.
Текущие данные постоянной Хаббла равны 74,03 ± 1,42 (км/с)/Мпк. Результаты данной работы дают немного заниженные данные, примерно 67(км/с)/Мпк.