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月球射电望远镜项目旨在寻找古老的无线电波

时间:2023-08-08来源:网络作者:小白

月球射电望远镜项目旨在寻找古老的无线电波


LuSEE-Night着陆点位于月球背面,位于23°48'50“S 176°49'47”E,处于当地地形高点。南部的位置使科学家可以通过中继通信卫星进行更好的覆盖。Credit: Brookhaven National Laboratory


神奇的地球uux.cn据美国物理学家组织网 by Brookhaven National Laboratory:美国能源部 DOE布鲁克黑文国家实验室 Brookhaven National Laboratory的科学家正在领导一项新的努力,将射电望远镜降落在月球上。如果成功,该项目将标志着探索宇宙黑暗时代的第一步。


黑暗时代是宇宙史的早期时代,始于大爆炸后约38万年。黑暗时代没有太阳或行星。这是科学家们从未能够观测到的时间点。尽管黑暗时代的无线电波仍在宇宙中徘徊,但地球上大量的无线电干扰掩盖了科学家试图研究它们的信号。


如果宇宙学家能够探测到来自黑暗时代的无线电波,即所谓的“黑暗时代信号”,他们将有助于揭开宇宙中一些最大秘密的答案侦破纪实:比如暗能量的性质或宇宙本身的形成。


布鲁克海文物理学家安泽·斯洛萨 Anže Slosar表示:“在太阳形成之前,对宇宙进行建模更容易。我们几乎可以精确地计算所有的东西。”。“到目前为止,我们只能使用一个称为宇宙微波背景的基准来预测宇宙的早期阶段。黑暗时代信号将提供一个新的基准。如果基于每个基准的预测不匹配,这意味着我们发现了新的物理。”


现在,一个名为“月球表面电磁实验之夜” LuSEE Night的新项目旨在第一次访问黑暗时代信号。LuSEE之夜是美国宇航局和DOE合作开发的射电望远镜的一个非凡概念,Brookhaven实验室领导DOE在该项目中的角色,DOE的劳伦斯伯克利国家实验室提供关键技术支持。


LuSEE之夜将制造古代,因为它能够到达一个不适宜居住的地方并在那里生存,那里有足够的无线电静默,可以探测到黑暗时代的信号:月球背面。


在月球的黑暗面生存


有些人可能知道它是“月球的黑暗面”,但科学上称之为“月球背面”的东西并不是永远黑暗的。月球背面因无法从地球上看到而得名,但它经历了自己的昼夜循环。


“月球和地球是潮汐锁定的,这意味着月球以与地球相同的速度围绕自己的轴旋转,”斯洛萨说。斯洛萨是美国能源部对LuSEE之夜科学计划和运营的贡献负责人,也是LuSEE夜合作发言人。“这就是为何我们总是看到月球的同一面。但我们看不到的那一面,即月球的远侧,在晚上被月球自身的质量屏蔽了许多无线电干扰源。”


几十年来,世界各地的宇宙学家一直对从月球背面观察宇宙感兴趣,他们以前也曾尝试过到达月球。但当作对月球远端无线电静默的交换,它提供了一个危险的环境,科学设备几乎没有生存的机会,更不用说将数据传输回地球了。


月球背面在14天的黑暗中,随后是14天的暴晒。这会导致温度在250至-280华氏度之间波动,几小时内就会发生剧烈变化。


“月球比火星更容易到达,但其他一切都更具挑战性,”布鲁克海文仪器部门和LuSEE夜间项目仪器科学家的高级科学家保罗·奥康纳说。“在过去的50年里,只有一辆机器人漫游车登上了月球,而六辆则去了距离100倍远的火星,这是有真相的。这是一个真空环境,很难排除热量,而且还有大量辐射。”


LuSEE Night白天必须在真空环境中排除热量,并在夜间保持自身不结冰,同时在持续14天的黑暗中为自己提供动力,并进行第一次同类科学研究。


奥康纳说:“电力必须来自电池,根据电池的大小,电池只能如此高效。”。“更强大的电池更重,登月飞行任务有严格的质量限制。我们必须非常节约分配的能量,这让我们进入了一个熟悉的领域,我们必须在能量和灵敏度之间做出权衡。”


在严格的设计要求下修筑世界领先的科学仪器是布鲁克黑文实验室仪器部门的长期专业领域。


奥康纳说:“我们在修筑探测器仪器方面有着悠久的古代,无论是在高能物理实验中探测亚原子粒子,还是在国家同步加速器光源II中探测超亮X射线,都能达到灵敏度的极限。”。“在过去的15年中,我们朝着更多的天体物理学应用方向进展。最值得注意的是,布鲁克海文为鲁宾天文台开发了3.2千兆像素的传感器阵列。这是迄今为止最大的电荷耦合器件 CCD阵列。”


布鲁克海文在LuSEE之夜项目中的领导作用也带来了射电宇宙学的专业知识。特别是,实验室之前已经证明了设计、修筑和操作原型射电望远镜的能力。来自实验室仪器部门和物理部门的物理学家、工程师和技术人员合作创建了原型,并以高灵敏度观察了遥远宇宙的大片区域。


该实验室的科学和技术专长是实现LuSEE之夜雄心勃勃的科学目标和设计要求的关键组合,特别是在开发高灵敏度射电望远镜方面。


斯洛萨说:“鲁塞之夜不是标准的射电望远镜。”。“它更像是一个无线电接收器。它将像调频收音机一样工作,接收类似频段的无线电信号。光谱仪是它的核心。就像无线电调谐器一样,它可以分离出无线电频率,并将信号转换成频谱。这就是我们的专业知识给我们的起点。尽管以前没有人创造过这样的仪器,但我们知道怎么创造最关键的部件——一个非常灵敏的光谱仪。"


除了修筑最主要的光谱仪外,布鲁克海文还领导美国能源部修筑整个望远镜。


“我们将修筑LuSEE之夜的电子设备,采购电池、太阳能电池板和通信设备,并确保仪器的所有部件都具有凝聚力,适合航天飞行,”布鲁克海文科学家斯文·赫尔曼 Sven Herrmann说。“我们将处理内部设备组装,然后将部件运送到加州大学伯克利分校的空间科学实验室进行最后整合。美国宇航局将通过其商业月球有效载荷服务计划协调发射,该计划利用私营公司提供月球运输。”


在月球背面着陆后,LuSEE Night的着陆器将永久关闭,因此不会产生任何干扰。然后,该望远镜将在转台上部署四根三米长的天线,由伯克利实验室开发,用于数据收集。然后,卢塞之夜必须面对最大的挑战:在月球背面度过第一个晚上。


在地球上的家里,科学家们必须耐心等待40天,等待LuSEE之夜收集第一个数据集并将其传输到与地球通信的中继卫星。在那之前,他们不知道鲁塞之夜是否幸存。


如果LuSEE之夜能够幸存下来,这项合作将实现其重要目标:证明长期以来寻找的月球远端可以进行射电宇宙学实验。然后,科学家们将有一个概念的证明,在未来开发一个更精密的望远镜,如果需要的话,它可以更好地探测遥远的黑暗时代信号。


虽然LuSEE之夜重要被认为是一个探路者,但它的设计目的是收集两年的数据,并有可能实现宏伟的发现。LuSEE之夜可能会超越其重要目标,自行探测黑暗时代的信号,甚至在这一过程中揭开隐藏在宇宙深处的新的出乎意料的谜团。

事件真相:卫星拍到的真龙凤凰,能清晰看到鳞片是怎么回事?是冰川山脉

龙和凤凰在我国一直都是尊贵身份的象征,至于龙和凤凰这两种传说生物是否真的存在,至今都没有定数,也没有很充分的证据来证明它们存在,但人们也不敢妄下定论说它们不存在,但网上就一直流传着在空中拍到的龙或凤凰的照片,真假尚不明确,最著名的就是卫星拍到的真龙凤凰。卫星拍到的真龙凤凰据说这些照片是卫星偶然之间拍到的,照片看上去有些模糊,不过从图中还是可以看出来和真龙的模样大致是一样的,经过放大后的照片还能看得到龙鳞的模样,这张照片据说是在西藏的雪山上面拍到的,对于这张照片拍到的是否是真龙,也引来了很多人的质疑,很多人都表示如果有这么大的龙存在,当地的人怎么可能丝毫没有察觉到,所以很多人认为这张照片拍到的并不是真龙。后来经证实这张所谓卫星拍到的真龙凤凰照片实际上是冰川山脉,而龙鳞则是山脉上的逆断层,在冰川运动的过程中,遇到突起的基岩,就会在那里形成前挤后压的剪应力,就有了一些复杂的褶皱出现,这就是能看到龙鳞的原因。除了有真龙的照片外,在2016年9月份黑龙江就有消息称拍摄到了一只巨型凤凰,照片传到网上后引起了一阵热议,我们来看看照片的样子,照片有些昏暗模糊,但通过照片我们可以分析出轮廓是个鸟形还有数条长长的尾巴,看起来是庞大无比,这和传说中的凤凰特征极为相似,但这张照片只是一个影子状的照片,没有很清晰的模样展示给我们看到,真实性也不得而知,这张照片是否拍的是真正的凤凰,也没有有力的证据说明。这两张照片显得有些模糊,想通过这两张照片来证明龙和凤凰真的存在显然不能说服大多数人,毕竟通过照片也不能清晰的辨识出这就是龙和凤凰,所以这两张照片并不能证明龙和凤凰真的存在。

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”
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