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チリの小さな望遠鏡は、130億年前の信号を最初に検出しました

画像:©A-Kuk | ISTOCK 画期的な偉業では、チリの望遠鏡は、宇宙の最初の星によって散らばっているビッグバンから130億年前の光を検出しました。かつて地球から不可能だと思っていたこの成果は、宇宙の夜明けと私たちの宇宙の初期の進化に関する重要な洞察を提供します 地上の望遠鏡を使用して、研究者 チリ・アンデスは、かつて不可能と見なされていたものを達成しました:130億年以上前に宇宙の非常に最初の星に散らばっている、ビッグバンからの超脂肪、偏光のある光を検出します。この画期的な偉業は、米国国立科学財団の宇宙論大規模角度測量測量士(クラス)プロジェクトが先頭に立っており、宇宙の夜明けとして知られるエポックである宇宙の初期段階に前例のないレンズを提供します。 研究者は初めて、地球ベースの楽器を使用して130億年以上を覗き込んでおり、宇宙の原始星がビッグバンから放出された光にどのように影響したかを明らかにしました。今日、Astrophysical Journalで公開された新しい研究で詳述されているこの記念碑的な成果は、Johns Hopkins UniversityとChicago大学の共同チームが率いました。 地上の課題を克服します このような古代と極小の信号を地球から隔離するという課題は計り知れません。 「人々はこれを地面からはできないと考えていました。天文学は技術制限の分野であり、宇宙の夜明けからの電子レンジの信号は測定するのが有名です」とプロジェクトリーダーであり、ジョンズ・ホプキンスの物理学と天文学の教授であるトビアスは述べました。彼は、宇宙ベースのミッションと比較して地上ベースの観察が直面する追加の障害を強調し、この測定を重要な勝利にしました。 波長のわずかミリメートル、宇宙のマイクロ波は非常にかすかであり、宇宙の夜明けからの偏光信号は、まだ数百万倍の見本市です。地球上では、これらの繊細な信号は、遍在する放送無線波、レーダー、および衛星送信によって簡単にownれます。さらに、大気の変動、気象パターン、温度の変化は、信号を歪める可能性があります。理想的な条件下でも、このタイプのマイクロ波光を検出すると、非常に敏感な機器が必要です。 クラスの利点:地上のブレークスルー このタイプの遺物のビッグバンライト、特に偏光宇宙マイクロ波の背景の以前の検出は、NASAのウィルキンソンマイクロ波異方性プローブ(WMAP)や欧州宇宙機関のプランク宇宙テレスコープのような宇宙媒介機器によってのみ達成されていました。北チリのアンデス山脈に戦略的に位置するクラスチームの革新的な望遠鏡は、この古代の光の最初の星によって残された微妙な「指紋」を識別するために独自に設計されました。 古代のシグナルを分離するために、研究者はクラスの望遠鏡のデータをPlanckおよびWMAPスペースミッションの測定値と綿密に比較しました。この比較分析により、干渉を識別して除外し、偏光マイクロ波光からの共通の信号に帰着することができました。 研究の最初の著者であり、ジョンズ・ホプキンスの元PhD学生であるユニャン・リーは、二極化の概念を説明しました。彼女は次のように付け加えました。「新しい共通信号を使用して、私たちが見ているのは、いわば、宇宙の夜明けのボンネットから跳ね返る光からの宇宙のまぶしさであることを判断できます。」 宇宙の夜明けを覗く この検出の科学的意義は、宇宙の夜明けを照らす能力にあります。ビッグバンに続いて、宇宙は電子の不透明な「霧」として存在し、光が逃げるのを防ぎました。宇宙が拡大して冷却されると、プロトンは電子を捕獲し、中性水素原子を形成し、マイクロ波光が宇宙を横断することができました。しかし、宇宙の夜明けの間、最初の星からの激しいエネルギーがこれらの水素原子を再イオン化し、再び電子を取り除きました。クラスチームは、ビッグバンからの光子がこれらの解放された電子の1つに遭遇し、コースから散らばる確率を測定しました。 #チリの小さな望遠鏡は130億年前の信号を最初に検出しました
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チリの小さな望遠鏡は、130億年前の信号を最初に検出しました

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2025-06-13 07:14:00

画像:©A-Kuk | ISTOCK

画期的な偉業では、チリの望遠鏡は、宇宙の最初の星によって散らばっているビッグバンから130億年前の光を検出しました。かつて地球から不可能だと思っていたこの成果は、宇宙の夜明けと私たちの宇宙の初期の進化に関する重要な洞察を提供します

地上の望遠鏡を使用して、研究者 チリ・アンデスは、かつて不可能と見なされていたものを達成しました:130億年以上前に宇宙の非常に最初の星に散らばっている、ビッグバンからの超脂肪、偏光のある光を検出します。この画期的な偉業は、米国国立科学財団の宇宙論大規模角度測量測量士(クラス)プロジェクトが先頭に立っており、宇宙の夜明けとして知られるエポックである宇宙の初期段階に前例のないレンズを提供します。

研究者は初めて、地球ベースの楽器を使用して130億年以上を覗き込んでおり、宇宙の原始星がビッグバンから放出された光にどのように影響したかを明らかにしました。今日、Astrophysical Journalで公開された新しい研究で詳述されているこの記念碑的な成果は、Johns Hopkins UniversityとChicago大学の共同チームが率いました。

地上の課題を克服します

このような古代と極小の信号を地球から隔離するという課題は計り知れません。 「人々はこれを地面からはできないと考えていました。天文学は技術制限の分野であり、宇宙の夜明けからの電子レンジの信号は測定するのが有名です」とプロジェクトリーダーであり、ジョンズ・ホプキンスの物理学と天文学の教授であるトビアスは述べました。彼は、宇宙ベースのミッションと比較して地上ベースの観察が直面する追加の障害を強調し、この測定を重要な勝利にしました。

波長のわずかミリメートル、宇宙のマイクロ波は非常にかすかであり、宇宙の夜明けからの偏光信号は、まだ数百万倍の見本市です。地球上では、これらの繊細な信号は、遍在する放送無線波、レーダー、および衛星送信によって簡単にownれます。さらに、大気の変動、気象パターン、温度の変化は、信号を歪める可能性があります。理想的な条件下でも、このタイプのマイクロ波光を検出すると、非常に敏感な機器が必要です。

クラスの利点:地上のブレークスルー

このタイプの遺物のビッグバンライト、特に偏光宇宙マイクロ波の背景の以前の検出は、NASAのウィルキンソンマイクロ波異方性プローブ(WMAP)や欧州宇宙機関のプランク宇宙テレスコープのような宇宙媒介機器によってのみ達成されていました。北チリのアンデス山脈に戦略的に位置するクラスチームの革新的な望遠鏡は、この古代の光の最初の星によって残された微妙な「指紋」を識別するために独自に設計されました。

古代のシグナルを分離するために、研究者はクラスの望遠鏡のデータをPlanckおよびWMAPスペースミッションの測定値と綿密に比較しました。この比較分析により、干渉を識別して除外し、偏光マイクロ波光からの共通の信号に帰着することができました。

研究の最初の著者であり、ジョンズ・ホプキンスの元PhD学生であるユニャン・リーは、二極化の概念を説明しました。彼女は次のように付け加えました。「新しい共通信号を使用して、私たちが見ているのは、いわば、宇宙の夜明けのボンネットから跳ね返る光からの宇宙のまぶしさであることを判断できます。」

宇宙の夜明けを覗く

この検出の科学的意義は、宇宙の夜明けを照らす能力にあります。ビッグバンに続いて、宇宙は電子の不透明な「霧」として存在し、光が逃げるのを防ぎました。宇宙が拡大して冷却されると、プロトンは電子を捕獲し、中性水素原子を形成し、マイクロ波光が宇宙を横断することができました。しかし、宇宙の夜明けの間、最初の星からの激しいエネルギーがこれらの水素原子を再イオン化し、再び電子を取り除きました。クラスチームは、ビッグバンからの光子がこれらの解放された電子の1つに遭遇し、コースから散らばる確率を測定しました。

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執筆者について: nipponese

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