diverse

Telescopul de radio uriaș din deșertul din Utah ar putea dezvălui colțuri ascunse ale cosmosului-și fizică cu totul nouă

telescopul-de-radio-urias-din-desertul-din-utah-ar-putea-dezvalui-colturi-ascunse-ale-cosmosului-si-fizica-cu-totul-noua
O imagine a unui tablou mare de telescop cu un design psihedelic exterior în fundal
O imagine compozită a tabloului de telescop radio -african Meerkat cu bule vaste, cosmice de energie radio în fundal. Un tablou similar numit Array Synoptic Deep 2000 a fost propus pentru construcția în deșertul Utah. (Credit de imagine: Observatorul Astronomiei Radio sud -africane (Sarao))

O gamă gigantică de vase de radio propuse pentru deșertul Utah ne -ar putea avansa înțelegerea fizicii și ne poate ajuta să decodăm semnalele radio cosmice. Acum, oamenii de știință au subliniat cum va funcționa.

Începând cu anii ’50, Radio Astronomy a deschis o viziune puternică asupra funcționării interioare a universului, dezvăluind totul, de la modul în care stelele se formează până la Imagini incredibile cu gaura neagră a galaxiei noastre. Acum, astronomii construiesc o gamă gigantică de vase radio, numită The Deep Synoptic Array 2000 (DSA-2000). Matricea este formată din 2.000 de vase de radio, fiecare de 5 metri (5 metri), așezate într-o parte radio-Quiet din deșertul Utah.

Acum, o echipă internațională de astronomi a demonstrat cum DSA-2000 va fi un instrument de premieră pentru dezvăluirea unora dintre cele mai ascunse colțuri, particule și procese din cosmos.

Deoarece DSA-2000 va avea atât un câmp vizual larg, cât și o rezoluție înaltă, va fi ca. Camera digitală finală din lume Dar la frecvențele radio, echipa a explicat într -un hârtie Încărcat în baza de date de preimprimare ArXIV în luna mai. Aceste capacități vor permite DSA-2000 să detecteze o mare varietate de fenomene care nu sunt posibile cu telescoapele noastre radio actuale.

Și există o mulțime de transmisii radio neexplorate în univers. De exemplu, astronomii cred că marea majoritate a masei fiecărei galaxii vine sub formă de materie întunecatăo entitate invizibilă care a scăpat până acum detectarea directă.

Un potențial candidat pentru materie întunecată se numește axion, un ipotetic trilioane de particule de ori mai ușoare decât cele mai ușoare particule cunoscute. Axile se pot colecta în jurul unor obiecte dense, cum ar fi Stele de neutroniȘi sub influența câmpurilor magnetice extrem de puternice (pe care stelele de neutroni le au în pică), se pot converti în fotoni cu doar intervalul de frecvență potrivit pe care DSA-2000 ar putea să-l ridice pe aceste semnale.

Înrudite: Primele imagini „uluitoare” de la Vera C. Rubin Observator arată 10 milioane de galaxii – și mai multe miliarde sunt pe drum

Obțineți cele mai fascinante descoperiri din lume livrate direct în căsuța de e -mail.

Un alt candidat pentru materie întunecată se numește foton întunecatcare este ca fotonii noștri normali, familiari (particule ușoare), dar … întuneric. Fotonii întunecați pot colecta, de asemenea, în jurul stelelor de neutroni, unde pot fi biciuiți într -o frenezie datorită rotației extreme a stelei. Într-un proces numit SuperRadiance, fotonii întunecați se impulsionează la energii extrem de mari, unde încep să rezoneze cu fotoni obișnuiți, dând explozii de semnale care ar putea fi detectate direct de DSA-2000.

Aceasta înseamnă că DSA-2000 ar putea oferi prima noastră viziune directă a unei noi forme de materie în univers. Dar asta nu este totul.

În 2023, astronomii cu experimentul Nanograv au anunțat Detectarea undelor gravitaționale prin tablouri de sincronizare pulsar. DSA-2000 ar putea face acel pas mai departe prin măsurarea precisă a ratelor de rotație de aproximativ 3.000 de pulsars-rotind rapid stele de neutroni care pulsează în intervale regulate. Acest lucru ar permite noului instrument să găsească orice variații subtile în rotirile pulsarilor, cum ar fi cele datorate tovarășilor orbitatori nevăzuți, cum ar fi găuri negre sau mici aglomerații de materie întunecată.

În cele din urmă, DSA-2000 ar putea detecta zeci de mii de explozii de radio rapide (FRB)-explozii extraordinare care se manifestă ca blips și înfloriri în spectrul radio. Acest număr fără precedent de detectare ar permite oamenilor de știință să construiască un sondaj cuprinzător al universului din apropiere, ceea ce ar ajuta la înțelegerea noastră de la orice Energie întunecată la natura particulelor fantomatice numite neutrini.

Universul încearcă să ne șoptească secretele. Toate răspunsurile sunt acolo, dacă ascultăm suficient.

Paul M. Sutter este profesor de cercetare în astrofizică la Suny Stony Brook University și Institutul Flatiron din New York. El apare în mod regulat la TV și Podcast -uri, inclusiv „Întrebați un Spaceman”. El este autorul a două cărți, „Locul tău în univers” și „Cum să mori în spațiu” și este un contribuabil regulat la Space.com, Live Science și multe altele. Paul a primit doctoratul în fizică de la Universitatea din Illinois din Urbana-Champaign în 2011 și a petrecut trei ani la Institutul de Astrofizică din Paris, urmat de o bursă de cercetare din Trieste, Italia.

To top
Cluburile Știință&Tehnică
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.