![]() Comentarii Adauga Comentariu _ În Australia și Africa de Sud, a început construcția celui mai mare observator radio din istoria Pământului![]() _ În Australia și Sud Africa, a început construcția celui mai mare observator radio din istoria PământuluiConstructia celei mai mari instalații de radioastronomie din lume, Observatorul SKA, începe astăzi. Observatorul este un proiect global în devenire de 30 de ani. Cu două telescoape uriașe, unul în Australia și celălalt în Africa de Sud, proiectul va vedea mai mult în istoria universului decât oricând înainte. Astronomii ca mine vor folosi telescoapele pentru a urmări hidrogenul de-a lungul timpului cosmic și vor face măsurători precise ale gravitației în medii extreme. Mai mult decât atât, sperăm să descoperim existența unor molecule complexe în norii care formează planete în jurul stelelor îndepărtate, care ar putea fi semnele timpurii ale vieții în altă parte a universului. Am fost implicat în SKA și a acestuia. telescoape precursoare din ultimii zece ani și ca om de știință șef operațional al telescopului australian din iulie. Ajut la construirea echipei de oameni de știință, ingineri și tehnicieni care vor construi și opera telescopul, împreună cu întreprinderea științei pentru a cartografi hidrogenul primordial în universul infantil. Ce este Observatorul SKA? Observatorul SKA este o organizație interguvernamentală cu zeci de țări implicate. Observatorul este mult mai mult decât cele două telescoape fizice, cu sediul central în Marea Britanie și colaboratori din întreaga lume care folosesc computere și software avansate pentru a adapta semnalele telescopului la știința precisă întreprinsă. Telescopul din Africa de Sud (numit SKA-Mid) va folosi 197 de antene radio pentru a observa unde radio de frecvență medie de la 350 MHz la mai mult de 15 GHz. Acesta va studia mediile extreme ale stelelor neutronice, moleculele organice din jurul planetelor nou formate și structura universului la cele mai mari scale. Telescopul australian (SKA-Low), din Australia de Vest, va observa frecvențe mai joase, cu 512 stații de antene radio răspândite pe o suprafață de 74 de kilometri din interior. Situl este situat în Inyarrimanha Ilgari Bundara, Observatorul radioastronomic CSIRO Murchison. Acest nume, care înseamnă „împărțirea cerului și a stelelor”, a fost dat observatorului de către Wajarri Yamaji, proprietarii tradiționali și deținătorii de titluri nativi ai site-ului observatorului. Acordarea la univers După zeci de ani de planificare, dezvoltare de telescoape precursoare și testare, astăzi organizăm o ceremonie pentru a marca începutul construcției la fața locului. Ne așteptăm ca ambele telescoape să fie complet operaționale la sfârșitul acestui deceniu. Fiecare dintre cele 512 stații SKA-Low este alcătuită din 256 de antene dipol cu bandă largă, răspândite pe un diametru de 35 de metri. Semnalele de la aceste antene în formă de brad de Crăciun din fiecare stație sunt combinate electronic pentru a indica diferite părți ale cerului, formând o singură vedere. Aceste antene sunt concepute pentru a se acorda la frecvențe radio joase de 50 la 350 MHz. La aceste frecvențe, undele radio sunt foarte lungi – comparabile cu înălțimea unei persoane – ceea ce înseamnă că vasele cu aspect mai familiar sunt o modalitate ineficientă de a le prinde. În schimb, antenele dipol funcționează la fel ca antenele TV, undele radio din univers excitând electroni în brațele lor metalice. În mod colectiv, cei 131.072 de dipoli din matricea completată vor oferi cea mai profundă și mai largă vedere a universului. până în prezent. Privirea în zorii cosmici Ne vor permite să vedem și înapoi până la începutul universului, când s-au format primele stele și galaxii. Această perioadă cheie, de peste 13 miliarde de ani în trecutul nostru, este numită „zori cosmic”: când au început să se formeze stelele și galaxiile, luminând cosmosul pentru prima dată. Zoriile cosmice marchează sfârșitul evurilor întunecate cosmice, o perioadă după Big Bang când universul se răcea prin expansiune. Tot ce a rămas a fost strălucirea omniprezentă de fundal a luminii timpurii a universului și un cosmos plin de materie întunecată și atomi neutri de hidrogen și heliu. Lumina de la primele stele a transformat universul, rupând electronii. și protoni în atomi de hidrogen neutri. Universul a trecut de la întuneric și neutru la strălucitor și ionizat. Observatorul SKA va cartografia această ceață de hidrogen neutru la frecvențe radio joase, ceea ce va permite oamenilor de știință să exploreze nașterea și moartea celor mai timpurii stele și galaxii. . Explorarea acestei perioade cheie este ultima piesă care lipsește în înțelegerea noastră a poveștii de viață a universului. Mistere neimaginate Mai aproape de casă, telescopul de joasă frecvență va cronometra revoluțiile a pulsarilor. Aceste stele de neutroni care se rotesc rapid, care emit fascicule mari de radiații precum farurile, sunt ceasurile ultra-precise ale universului. Modificările aduse ticăitului acestor ceasuri pot indica trecerea undelor gravitaționale prin univers, permițând pentru a mapa aceste deformații ale spațiu-timpului cu unde radio. De asemenea, ne va ajuta să înțelegem Soarele, propria noastră stea și mediul spațial în care trăim noi pe Pământ. Acestea sunt lucrurile pe care ne așteptăm să le găsim la Observatorul SKA. Dar descoperirile neașteptate vor fi cel mai probabil cele mai incitante. Cu un observator de această dimensiune și putere, suntem obligați să descoperim mistere încă neimaginate ale universului. Acest articol este republicat din The Conversation sub o licență Creative Commons. Citiți articolul original.
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
10:52
_ IMAGINA ACESTA
10:52
_ TREBUIE CITIT
10:52
_ FICȚIUNE LITERARĂ
10:52
_ THRILLERE
10:52
_ ISTORIC
10:52
_ COPII
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu