从2022年6月27日至7月1日,在欧洲天文学会(EAS)为期两年的虚拟年会之后,来自世界各地的近1700名天文学家借此机会与同事会面。2022年的出席人数比2019年在法国里昂举行的此前最大的现场聚会多了20%以上。大约150名天文学家只注册了在线连接。在未来,东亚峰会将致力于提供一个完全混合的会议。

一些全体会议专门讨论弗里茨·兹威基天体物理学和宇宙学奖、第谷·布拉赫奖章和洛德维克·沃特耶讲座。此外,MERAC基金会(动员欧洲天体物理学和宇宙学研究)——一个成立于2012年的非营利基金会,旨在表彰和支持年轻的欧洲天文学家——颁发了三个年度奖项。

弗里茨兹威基天体物理学和宇宙学奖

2022年弗里茨兹威基天体物理学和宇宙学奖授予Ewine F. van Dishoeck(荷兰莱顿大学),以表彰她在观测天体化学和分子光谱学方面开创性的、长达数十年的工作,揭示了从星际云到恒星和行星形成的分子的秘密,以及她在天文学界的领导地位。

Van Dishoeck致力于研究这些分子如何塑造我们周围的宇宙。凭借她独特而全面的方法,包括量子化学计算、实验室研究和天文建模和观测,她开创并领导了天体化学领域,并通过研究从恒星形成云到原行星盘的分子轨迹,彻底改变了我们对导致恒星和行星形成的物理过程的理解。

天体化学早期的一大谜题是,当恒星光线的紫外线部分可以轻易地破坏分子云时,大分子云如何在太空中存在。Van Dishoeck著名且被广泛引用的博士论文展示了像分子氢和一氧化碳(CO)这样的丰富分子是如何通过一种称为自屏蔽的过程来保护云内部的。这项研究导致了几篇关于弥漫星际云化学结构的开创性论文。

在她的研究中,van Dishoeck经常利用尖端的观测设备,特别是在红外和(亚)毫米波长范围内。她在形成恒星的星际云中开创了中红外光谱,并发现了锁在颗粒冰中的关键有机分子物种的存在。她的研究表明,冰粒是生物起源前有机分子的有效工厂,确保了这些物种在类地行星形成时大量存在。

除了开创性的科学工作,范·迪舒克还是天文学界活跃而重要的一员。作为国际天文联合会主席,她在2019年领导了该联合会百年庆典;5000多项公共和科学活动惠及全球数百万人。同年,她还联合策划了“宇宙:艺术与知识”展览。她一直是一些大型的数十亿欧元的地面和天基观测设施的强烈倡导者,这些设施将分子宇宙的研究推向了前所未有的水平。这些卫星包括ALMA、赫歇尔和JWST卫星。她的科学视野、领导能力和政治技能使她能够在这些项目的各个阶段发挥关键作用。从她在欧空局决策机构和顶级天文研究机构审查委员会的成员身份也可以明显看出,社会对她的判断的信任。

第谷布拉赫奖章

2022年第谷·布拉赫奖章授予Jean-Luc Starck(法国巴黎萨克雷CEA),以表彰其开发了新颖和基本的天体统计方法和开源分析工具。这使得从空间和地面设施获得的天文数据能够得到最佳的科学利用,从而在河外天体物理学和宇宙学方面取得重大发现。

现代望远镜设备产生大量的数据,需要先进的分析技术来实现其科学目标。因此,天体物理学家越来越依赖统计学家来开发复杂和数学上可靠的方法来减少和解释他们的数据,从而导致了这个新的跨学科领域。斯塔克是引领这一动态领域的少数科学家之一。他的CEA团队一直走在推进天体统计学的前沿,提供复杂的方法和软件工具来处理“大数据”管理和分析。例如,他的团队是第一个在天体物理领域研究压缩感知概念的人,导致了引人注目的结果,即干涉测量无线电图像分辨率可以通过这种方式看到它们的空间分辨率提高了四倍。

此外,斯塔克还通过培养下一代科学家,为天体统计学的发展付出了巨大的努力。他指导了30多名博士生和博士后,组织了24次天体统计会议和3个暑期学校。他还出版了三本信号处理和天体物理数据分析领域的书籍,面向高级本科生和研究生以及进入该领域的研究人员。他积极参与欧空局的欧几里得太空任务,该任务将于2023年发射。

Lodewijk Woltjer讲座

bozena Czerny(波兰科学院理论物理中心,波兰)获得了2022年Lodewijk Woltjer讲座,以表彰她对我们理解吸积盘物理和活动星系核中的宽线区域的贡献,以及她在高红移条件下应用quasar约束宇宙学模型,并为暗能量的作用打开了一扇窗口。

Czerny专注于模拟活动星系中心和恒星双星系统中黑洞附近的物理过程。她是研究活动星系核的x射线变异性和吸积盘垂直分层的先驱之一。她模拟了吸积盘的不稳定性,并将其结果与观测数据进行了比较。

MERAC奖

MERAC奖颁给了今年的最佳博士论文(图。1).这三个奖项分别对应以下三个类别:理论天体物理学、观测天体物理学和新技术(仪器/计算/多信使)。每个奖项都有25,000欧元的奖学金,该奖学金可能由MERAC的额外研究补助金补充。

图1:2022年MERAC奖得主。
图1

Franck Grosset (Kuoni Tumlare)。

从左至右:Helmer Koppelman, Lucio Mayer (MERAC基金会代表),Ewelina Obrzud和Núria Miret-Roig。

最佳理论天体物理学博士论文

2022年MERAC理论天体物理学最佳博士论文奖授予了Helmer Koppelman,以表彰他在星系考古学领域的多面方法,这改变了我们对银河系历史和动力学的理解。

科佩尔曼在格罗宁根大学学习天体物理学,并于2020年获得了银河晕形成和动力学方面的博士学位。这篇杰出的论文根据最新的数据集提供了关于银河系如何形成的见解,并提出了创新的建模工作,还提供了关于银河系暗物质晕属性的新描述。利用盖亚DR2的数据,他发现了一团恒星,构成了当地的银河光环,这被解释为大约10 Gyr前发生的一次大型合并事件。

通过充分利用整个盖亚DR2数据集,他进一步突破了界限,使用具有适当运动信息的13亿颗恒星构建了目前可用的最大的晕星样本。利用数据挖掘工具,科佩尔曼获得了银河系质量的最精确的下限。他进一步研究了轨道频率的使用,以了解狭窄恒星流中的间隙,以限制银河系晕中暗物质团块的存在和性质。

最佳观测天体物理学博士论文

2022年MERAC观测天体物理学最佳博士论文奖授予Núria Miret-Roig(维也纳大学,奥地利)发现许多新的自由漂浮的行星,照亮了这些奇异的游牧天体的起源。

Miret-Roig在巴塞罗那大学获得天体物理学硕士学位,并于2020年在法国波尔多大学获得博士学位。这项工作提出了大约100个新的自由漂浮行星(FFPs)的发现,该区域由天蝎座上的OB恒星协会和蛇夫座恒星形成区所包围。这是迄今为止发现的最大样本,是确定FFPs类别和揭示这些神秘星系游牧民族的起源和特征的重要一步。这使她能够证明,仅靠小云的引力坍缩不能解释所观察到的大部分FFPs:其中很重要的一部分是像行星一样形成的,但由于动力相互作用而被喷射出去。

她领导了一个国际团队,将公共天文档案中的图像与世界上最好的红外和光学望远镜获得的新深宽视场观测数据结合起来,在天空的一个重要区域(171平方度)测量数千万个光源的适当运动和光度。利用现代统计和数据挖掘技术,Miret-Roig在数百万背景恒星和星系中识别出属于年轻恒星协会的几千颗恒星和行星。她提出了创新的方法,根据它们的运动学,特别是来自盖亚数据,确定年轻恒星关联的年龄。

最佳新技术博士论文(仪器类)

Ewelina Obrzud获得了2022年MERAC新技术(仪器)最佳博士论文奖,以表彰她开发了用于精确校准天文光谱仪的新型激光频率梳和极端径向速度精度。

Obrzud毕业于瑞士日内瓦大学天文系,并于2019年与瑞士电子和微技术中心(CSEM)合作,获得了同一所大学的跨学科博士论文(系外行星和仪器仪表),专注于构建和演示现有天文激光频率梳系统的替代方案。她开发了两种新型激光频率梳,用于精确校准径向速度。这项技术为改进现有和未来的高精度天文光谱仪提供了有趣的解决方案和具体的前景。

在天文学应用的指导下,Obrzud的工作也吸引了更广泛的跨学科社区的注意,特别是那些与光学精密光谱学和非线性微光子学有关的人。

2023年EAS所有奖项的提名

鼓励所有天体物理学家提名他们最好的同事参加2023年EAS奖的任何奖项,即第谷·布拉赫奖、乔瑟琳·贝尔·伯内尔灵感奖和三个MERAC奖。提交截止日期为2022年10月31日。如有可能,欢迎重新提交先前的提名。所有所需资料可于东亚峰会主网页(https://eas.unige.ch),任何进一步的问题都应向Nabila Aghanim (nabila.aghanim@universite-paris-saclay.fr)提出,她是EAS理事会的新成员,也是EAS奖评选委员会的新任主席。