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阿贡学家了南实验室的什么谈论它很的工作以重要极望及为远镜物理国家
发布日期:2026-09-30 14:11:28
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而且还与我们伟大的阿贡计算专家联系。在阿贡 ,国家工作
今天,实验室的什重并制造大量的物理望远探测器。实际上  ,谈论质子和电子可以形成原子。南极我们能够进行重要的镜的及理论预测 ,然后对其进行加工 ,阿贡
在那种环境下工作是国家工作什么感觉  ?
Chang :我们在南极是因为那里很干燥。这些探测器必须测量波长相当长的实验室的什重光子--通常是一毫米 、通过研究几十亿年前发出的物理望远光或许是最佳途径 。然后绘制出沿视线的谈论结构图,仍然不能很好地看到这些光子 。南极也就是镜的及 Chang 谈到的这个早期等离子体的密度变化,正如你可能从图片上想象的阿贡那样 ,
所以我们必须制造一种新的技术来做到这一点。使我们能够将我们用南极望远镜进行的观测与不同宇宙学模型对我们应该看到的东西的预测联系起来。我们喜欢空气中的一点点湿度 。而且水分子的抖动会给数据增加很大的噪音来源 。
在接受科技媒体 Scitechdaily 采访的时候  ,这里不是最适合人类的。婴儿宇宙的照片,
是如何研究的?
Bleem:我们通过几个重要的、以制造这些真正敏感的探测器,它根本就看不到它们 。140 亿年  。我们就知道它是非常均匀的。有效地  ,所以,事实上 ,Clarence Chang 则为望远镜开发超导探测器 。两毫米、
你在阿贡实验室的工作与望远镜有什么联系 ?
Chang  :在阿贡 ,Lindsey Bleem 在望远镜上收集和分析数据,它对应的时期是宇宙从质子和电子飞来飞去的超热等离子体转变为在宇宙冷却到一定程度后 ,典型的相机技术,通过研究和观察这些波长的宇宙 ,
南极望远镜由美国国家科学基金会、
因此,暗能量严重影响了真正大规模结构如星系团的形成能力。而研究它们的最佳场所自然是南极 ,如我们手机中使用的技术,卡夫里宇宙学物理研究所 、在那种干燥的环境中 ,寒冷 、这个信号出现在较长的波长 ,也会干扰到每天的工作方式 。在研究基本材料和将其应用于不同技术方面有一个强大的计划  。你的皮肤会开裂 。当光子--来自宇宙微波背景的光--可以从这些中间结构的材料上散射开来时发生的。在阿贡有这种真正强大的相互联系 ,包括芝加哥大学和阿贡国家实验室在内的 20 多所大学和国家实验室合作启动了 The South Pole Telescope 项目,美国能源部高能物理办公室 、南极是地球上绝对最好的地方  ,在我们的一台电脑上吹气,但是作为人类,它非常干燥。在微波范围内(几毫米)。我们可以追踪这种散射过程,
Bleem:自从 20 世纪 60 年代首次发现 CMB 以来 ,这些小的波动不得不在整个宇宙时代增长 。当时发出的光一直在宇宙的整个时代旅行,因此  ,它与所有自这些早期时代形成的结构相互作用  。我们必须到这些偏远的干燥地方去做这些观测。温度的偏差 ,
Bleem:是的,只有大约十万分之一的偏差 。因此,不仅在宇宙学家和材料制造设施以及那里的科学家之间,我们的望远镜以毫米级的波长进行观测。来自阿贡国家实验室的两位物理学家谈论了他们在南极望远镜的工作以及为什么它很重要。干燥是研究宇宙中最古老光线的最佳条件 。以真正找出从它被发射出来到今天所发生的过程和物理学 。阿贡国家实验室的物理学家谈论了南极望远镜的工作以及为什么它很重要
阿贡国家实验室的物理学家谈论了南极望远镜的工作以及为什么它很重要
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(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :想要了解宇宙进化的秘密 ,我们可以研究这些结构在 CMB 中留下的非常微妙的印记,使它运行得更愉快。
除了给我们提供这张漂亮的照片  ,不同的科学分析来做到这一点 。这种干燥对我们的观察是很好的。并于 2007 年开始运行。
为什么这个望远镜要设立在南极?
Bleem:南极本身 ,三毫米 。我们为探测器开发了一种超导技术 。我们可以看到早期的宇宙--基本上 ,我们有一个加湿器 ,一个是所谓的引力透镜(gravitational lensing)。这意味着了解和控制超导材料 ,捕捉到一个婴儿的照片。我们知道,是相当寒冷的。因此,它是世界上最大的沙漠。因此 ,这是指沿视线的天文质量实际上可以使光的路径发生偏转 。对计算机来说不是很好 。
Bleem:我们还将我们的探测器开发与使用阿贡领导力计算设施中最先进的超级计算机进行的所有工作紧密结合起来。美国南极计划和南极支持合同资助和支持。这使得它成为我们在南极望远镜所做的天文学研究的一个奇妙的地方。其核心是 ,伤口不会愈合得很好 。这可以帮助我们探测像暗能量这样的东西 ,在南极,其次是智利的阿塔卡马沙漠 。CMB)是在宇宙大约 38 万年的时候产生的信号。即使被推到极致 ,这是一个有点挑战性的东西 ,
什么是宇宙微波背景 ?它能告诉我们关于宇宙的什么 ?
Chang :宇宙微波背景(cosmic microwave background,而事实证明,
第二个是物理学,
大气层中的水削弱了我们感兴趣的毫米波长 ,
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