NASA将用高空气球探测器展开搜寻并证明宇宙暴胀理论

据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,该局科学家27日表示,将在今年晚些时候发射探测气球——原初膨胀偏振探测器(PIPER),搜寻原初引力波,并证明宇宙的暴胀理论。 国家天文台张承民研究员对科技日报记者解释称:“根据暴胀理论,宇宙诞生后经历过一个剧烈膨胀的阶段——暴胀阶段,此过程可能产生引力波。时空中的随机量子涨落在宇宙暴胀过程中也被一同拉伸,如此产生的引力波会导致微波背景辐射中的光子包含一种特殊的偏振模式——B模偏振。” 迄今为止,科学家们均未曾发现原初引力波或显示其行踪的B模偏振。2014年,参与南极宇宙泛星系偏振背景成像(BICEP2)实验的科学家宣布发现了B模偏振,但随后的数据分析表明,信号的出现是银河系中星际尘埃“惹的祸”。 BICEP2并非直接探测引力波,而是通过探测B模偏振来间接探测。现在,戈达德航天中心的艾尔·科格特团队打算利用PIPER来探测B模偏振。他们计划今年6月利用从NASA哥伦比亚科学气球......阅读全文

NASA将用高空气球探测器展开搜寻-并证明宇宙暴胀理论

  据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,该局科学家27日表示,将在今年晚些时候发射探测气球——原初膨胀偏振探测器(PIPER),搜寻原初引力波,并证明宇宙的暴胀理论。  国家天文台张承民研究员对科技日报记者解释称:“根据暴胀理论,宇宙诞生后经历过一个剧烈膨胀的阶段——暴胀阶段,此过程可能产生引

NASA计划用高空气球探测器搜寻原初引力波

  据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,该局科学家27日表示,将在今年晚些时候发射探测气球——原初膨胀偏振探测器(PIPER),搜寻原初引力波,并证明宇宙的暴胀理论。  国家天文台张承民研究员对科技日报记者解释称:“根据暴胀理论,宇宙诞生后经历过一个剧烈膨胀的阶段——暴胀阶段,此过程可能产生引

NASA科学气球助力破解宇宙谜题

  据美国国家航空航天局(NASA)官网9日报道,数十年来,NASA已朝地球大气层发射了多个科研气球,现在,这个“气球项目”再接再厉,其计划携带更多灵敏设备,调查宇宙起源以及研究宇宙射线。  调查宇宙起源的设备名为“原初暴胀极化探测器(PIPER)”,它将在未来数年进行一系列测试飞行,主要目标是证明

英科学家提出新的暴胀理论-宇宙可能是弯曲的

  据英国《自然》杂志网站近日报道,在宇宙的一侧,理论中的宇宙大爆炸遗留下的宇宙微波背景(CMB)辐射的温度波动更大,科学家们对此一直百思不得其解。现在,两名宇宙学家表示,这种温度波动偏差或许预示着宇宙可能是弯曲的(类似于马鞍)而非平的。如果这一说法是正确的,那么,它将颠覆人们根深蒂固的“宇宙是平的

NASA公布“探测器探索者”计划

据报道,美国国家航空航天局(NASA)公布了一项新的宇宙探索计划——“探测器探索者”计划。这一新计划将填补NASA大型旗舰级任务和小型任务之间的空白,其中包括“高级X射线成像”卫星以及“天体物理学探测远红外”任务。NASA科学任务局副局长尼古拉·福克斯表示,“探测器探索者”计划是NASA最大的天体物

NASA公布“探测器探索者”计划

据物理学家组织网10月9日报道,美国国家航空航天局(NASA)公布了一项新的宇宙探索计划——“探测器探索者”计划。这一新计划将填补NASA大型旗舰级任务和小型任务之间的空白,其中包括“高级X射线成像”卫星以及“天体物理学探测远红外”任务。NASA科学任务局副局长尼古拉·福克斯表示,“探测器探索者”计

NASA“帕克”太阳探测器穿过日冕

  当地时间12月14日,美国国家航空航天局(NASA)科学任务理事会副局长托马斯·祖布钦在新奥尔良举行的2021年美国地球物理联盟秋季会议上宣布,在“帕克”太阳探测器发射三年后,该探测器于2021年4月成功穿过太阳大气的最外层(日冕),成为首个“接触”太阳的航天器。  “帕克”太阳探测器于2018

NASA探测器18日凌晨准备撞月

  月球地图,由美国宇航局的“埃布”号和“弗洛”号重力回溯及内部结构实验室探测器(GRAIL)绘制。12月17日,“埃布”号和“弗洛”号将撞击月球,以这种“自杀”的方式结束任务  GRAIL探测器绘制的月球地球,有助于科学家进一步了解这个地球邻居。  一座月球山的3D图像。“埃布”号和“弗洛”号探测

捕捉宇宙大爆炸的“余晖”

宇宙微波背景辐射(CMB)被称为宇宙大爆炸的“余晖”。据英国《自然》杂志网站近日报道,栖身于智利北部阿塔卡马沙漠Cerro Toco海拔5300米处的西蒙斯天文台将于几周内竣工,其能以更精致的细节,为CMB绘制“肖像画”。该天文台灵敏度将是欧洲普朗克卫星的10倍。天文台团队主要成员之一、美国普林斯顿

NASA中子星探测器全面执行科学任务

  美国国家航空航天局(NASA)中子星内部组成探测器(NICER)的任务主要是研究最致密的一类宇宙天体,据物理学家组织网18日报道,其已开始全面执行系列科学考察任务。  探测器今年6月3日发射升空,两星期后从太空探索技术公司(SpaceX)龙飞船上卸载后,由机器手臂初步部署到国际空间站上开始运行。

NASA火星探测器电力耗尽-太空探索画上句号

据美媒报道,美国国家航空航天局(NASA)21日宣布,由于太阳能电池板积聚大量灰尘,火星探测器“洞察号”(InSight)电池电量耗尽,其4年的太空探索任务画上句号。 “洞察号”于2018年登陆火星,是首个记录火星地震的航天器。它用法国制造的地震仪探测到1300多次火星地震,其中几次由流星体撞击

美宇航局欲用3项任务解决时空问题

   NASA的SPHEREx任务将绘制数亿个星系,以寻找宇宙膨胀的迹象。图片来源:NASA JPL  本报讯 从太阳系外行星的大气层到星系的动力学,再到宇宙大爆炸后留下的痕迹,这3位最终入围价值2.5亿美元的天体物理学任务竞赛的“选手”,将会解决跨越所有空间和时间的问题。  美国宇航局(NASA)

“婴儿宇宙”新理论助力“捕捉”原初引力波

  中国科学技术大学蔡一夫教授带领国际合作团队发现“婴儿宇宙”处在高能物理的“沙漠”能区时,存在原初引力波共振非线性理论现象。原初引力波信号通过该现象过程,能被放大4至6个数量级乃至更大,从而被探测器检出,可用于验证某些传统物理“不可触及”的宇宙起源理论模型。该成果日前发表于《物理评论快报》。  在

NASA“潘多拉”探测器将探测系外行星大气

1月16日,在马里兰州国家港举行的第245届美国天文学会会议上,美国宇航局(NASA)官方宣布了一项重要进展——其探测系外行星的新任务“潘多拉”距离发射又迈进了一步。该项目航天器的核心部件——飞行器主体已完工,这一突破将帮助科学家们探测系外行星大气中的奥秘。 “这对我们来说是一个巨大的里程碑,

NASA宣布第二个探测器进入星际空间

  美国国家航空航天局(NASA)10日宣布,41年前升空的“旅行者2号”探测器已飞离太阳风层,成为第二个进入星际空间的探测器。  【飞越】  美国航天局10日发布新闻公报说,比对探测器上仪器记录的数据,研究人员确认,“旅行者2号”11月5日飞越被称为太阳风顶层的太阳风层边界。边界内侧是高温太阳风,

宇宙膨胀与暴胀源自同种机制

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所中科院量子光学重点实验室提出了一种新的宇宙学模型,该模型把驱动宇宙现今加速膨胀的物理机制和宇宙早期暴胀的物理机制统一描述为同一个标量场,并用空间曲率为正的封闭空间解释了普朗克卫星在2018年报道的天文观测结果。相关研究成果发表于最新一期《物理评论D》上。  

四种新工具全力“捕捉”引力波

两个“共舞”黑洞产生的引力波的频率越来越高。图片来源:美国国家航空航天局引力波也被称为“时空的涟漪”。1916年,爱因斯坦基于广义相对论做出预言,剧烈的天体活动会带动周围的时空一起波动,这就是引力波。约100年后,2015年9月,宇宙中一次仅持续五分之一秒的“涟漪”改写了物理学的篇章,科学家首次直接

从脉冲星计时阵列到桌面探测器,四种新工具全力“捕捉”引力波

引力波也被称为“时空的涟漪”。1916年,爱因斯坦基于广义相对论做出预言,剧烈的天体活动会带动周围的时空一起波动,这就是引力波。约100年后,2015年9月,宇宙中一次仅持续五分之一秒的“涟漪”改写了物理学的篇章,科学家首次直接探测到引力波。此后,包括美国激光干涉仪引力波天文台和欧洲“处女座”引力波

“婴儿宇宙”新理论助力捕捉原初引力波

  记者19日从中国科学技术大学获悉,该校蔡一夫教授带领国际合作团队发现,“婴儿宇宙”处在高能物理的“沙漠”能区时,存在原初引力波共振非线性理论现象。原初引力波信号通过该现象过程,能被放大4至6个数量级乃至更大,从而被探测器检出,可用于验证某些传统物理“不可触及”的宇宙起源理论模型。该成果日前发表于

NASA拟发射两探测器-深入了解月球内部结构

美国宇航局准备于9月8日向月球发射两个探测器月球重力恢复和内部实验室,以了解月球内部构造。探测器升空所要搭载的火箭   虽然人类早就进行了登月探测,不过至今仍不清楚这个星球的具体结构。为了进一步了解月球,美国航空航天局(NASA)准备于9月8日在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地向月球

激光偏振检测可知太空垃圾成分

6月20日,美国麻省理工学院(MIT)的工程师宣布开发出一种激光偏振检测新技术,不仅能确定太空垃圾位置,还能分析其成分。在地球空间轨道上,数以亿计的太空垃圾高速旋转着,给航天器和卫星带来巨大威胁。目前,美国国家航空航天局(NASA)和国防部在用陆基望远镜和激光雷达(Ladars)跟踪1700

化学所等在有机偏振光电探测器件研究中获进展

  随着光电探测器件的发展,需要不断提高探测精度和深化探测维度。偏振光电探测器件可探测光的强度和波长,可实现对光偏振方向的响应,并可显著提升成像效果和对物体的探测能力,在地质遥感、军事探测、机器视觉等方面颇具应用价值。利用半导体材料本征结构各向异性来构筑偏振探测器件,有望解决传统偏振光电探测系统体积

盘点值得关注的南极七大实验

  1959年12月,12个国家签订《南极条约》并于1961年生效,迄今各国在世界上最偏远的大陆——南极洲已建有60多个观测站和100多个考察基地。今年,29个国家在南极洲开展科学研究,这意味着从今年10月到明年3月,将有大约800名科学家和支持人员前往南极洲开展夏季考察,其中,仅仅美国就有100多

NASA和SpaceX预计12日发射探测器--2029-年飞抵灵神星

△图片来源:美国国家航空航天局(NASA)官网当地时间10月1日,据美国国家航空航天局(NASA)官网的消息,NASA和美国太空探索技术公司(SpaceX)计划于美国东部时间10月12日上午10时16分从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射名为“灵神星”的航天探测器。“灵神星”探测器将搭载“猎鹰重型”运载火

科学家发现一类暴胀模型引力波有望实现直接观测

  近日,中科院理论物理研究所博士研究生刘京、研究员郭宗宽、蔡荣根团队研究发现,一类具有尖角势函数的暴胀模型在重加热阶段能够产生具有双峰结构的随机引力波能谱,有望支持地面激光干涉仪实现原初引力波的直接观测。相关研究发表于《物理评论快报》。  据介绍,原初引力波通常是指宇宙早期暴胀阶段产生的随机引力波

科学家捕获宇宙微波背景漩涡-有助揭示大爆炸后瞬间景象

  本报讯 科学家已经观测到宇宙大爆炸的辐射——所谓的宇宙微波背景(CMB)——中的漩涡模式。由于研究人员已经了解这些特殊的漩涡或者说“B-模式”起源于传统天体物理学,因此该观测结果本身并不惊人。不过,研究表明,科学家正在接近一个更大的发现:在婴儿期贯穿整个宇宙的引力波产生了B-模式。

NASA新任务:探索宇宙起源-计划2023年发射新型探测器

  据美国国家航空航天局(NASA)官网近日报道,该机构计划于2023年发射“宇宙历史、再电离纪元光谱—光度计和冰层探测器”(SPHEREx)。这一研究宇宙起源的太空任务将帮助天文学家了解宇宙的演化历程,以及生命的组成成份在我们所处的银河系行星系统中是否普遍存在。  据悉,新任务计划进行两年,耗资2

长春光机所光学系统偏振像差理论研究获新进展

  中科院长春光机所应用光学国家重点实验室的黄玮课题组在光学系统偏振像差理论的研究上取得新进展:首次提出了一种能同时表征偏振像差在光学系统的光瞳与视场上分布规律的正交多项式,该多项式在偏振像差的测量与补偿方面有很大潜在应用价值。相关结果发表于近期的Optics Express(Opt. Expres

偏振光的定义和偏振类型

偏振光( polarized light ),光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。

美国宇航局筹划更先进的望远镜——X射线成像偏振探测器

美国宇航局预计在2017年初宣布概念研究方案,航天器的科学仪器预算为1.25亿美元  在地球轨道上,美国宇航局所管辖的空间望远镜是全球最多的,性能也最为先进,几乎覆盖了所有的观测波段。2018年,美国宇航局将发射迄今最先进的空间望远镜,詹姆斯-韦伯望远镜,这是一具红外线天文台。不过,美国宇航局又在筹