技术:一台名叫“边缘”的望远镜 找到了宇宙第一缕星辉
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把桃子
手
不要拿水果
全是2嘻嘻,。 还说还有其他需要确认的信号,现在这些发现信号。
也是这样的变化被称为宇宙的黎明(参见《黎明的早期光》)。
现在这些恒星的光很微弱,几乎不可能用地球望远镜探测。 但天文学家想间接看到它。 这些光应该微妙地改变曾经充满恒星之间空间的氢的行为。 这种变化,氢气是21厘米的无线波长,吸收宇宙微波背景( cmb )的辐射,即宇宙大爆炸的残光,降低cmb的强度。
为了寻找这个信号,小组采用了澳大利亚西部的马丁森电波天文台的名为“全天再电离期信号检测实验”( edges )的电波望远镜。 因为我们自己的银河和人工fm收音机产生与信号相同频带的波,必须仔细过滤这些更强的信号源才能发现cmb强度的下降。 但是bowman和同事们很快发现了与预测频率值几乎一致的信号。 尽管其放射强度有0.1%的下降,但仍是预测大小的两倍。 这个发现如此突出,研究者花了两年时间确认它不是来自仪器效果和噪音。 他们制作了第二根天线,在不同的时间把那些设备对准了不同的空片。 “两年后,我们通过了所有的测试,但没有找到替代说明。 “我们就此开始兴奋了,”bowman说。
这个时期的放射线随着宇宙的扩大而延伸,意味着发现信号的频带表示了那个年代。 这样,团队就可以将宇宙黎明的最新发生日期追溯到大爆炸发生1亿8千万年后。 这个信号的消失暴露了第二个里程碑第一颗恒星死亡带来的更高能量的x射线提高了气体温度,关闭信号的时间。 bowman的团队将这个时刻定为大爆炸发生后约2亿5千万年。
了解这些原恒星很重要,不仅形成了周围的物质,而且由于爆炸性的死亡,形成了含有碳和氧等重元素的混合物,恒星进一步形成,介绍了bowman。 “如果我们真的想知道我们起源的宇宙阶梯,这是重要的一步。”他说。
宇宙的摇篮
蛾
只是只是只是只是只是只是只是只是只是他,因为预测一切,宇宙黎明,应该寒冷。 也没了,没了,没了,没了,那就是那就是那……。 。 。 。 。 。 。
但是,其他实验正在争先恐后地对其进行进一步勘探。 大部分电波天文学家都在寻找宇宙历史后半段的其他氢信号。 位于南非卡尔沙漠的“氢原子再电离时代阵列”( hera )国际电波望远镜项目就是这样的实验,现在科学家用它来检测bowma团队搜索到的波长信号。 他希望这个实验能在今后几年里复制他的结果。
其他实验,如lofar (低频阵列),应该是分布在欧洲五个国家的大型无线天线系统,可以发现和查明信号强度是如何在空中变动的。 如果暗物质引起了强烈的信号,你应该注意到独特的表现模式。 “我们想要别的设备来确认那个,”bowman说。
康奈尔大学的天文学家martha haynes说,我们35年来一直在研究恒星第一次形成的时期。 “很高兴发现我们终于在寻找这样的长期信号”。
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