Микроволновые данные о телескопе звучат правдоподобно

телескоп

Ученые, прислушивающиеся к слабому шипению радиации, перенесенной от большого взрыва, только что получили выговор. Данные от телескопа в Чили проектировали, чтобы услышать, что космический радиоактивный фон оказывает мощную поддержку для теорий о как вселенная, развитая во время нескольких первых спустя сто тысяч лет после большого взрыва.

Результат – который показывает сигнал, что другие эксперименты отсутствовали – является первым от Космического фонового блока формирования изображений (CBI) и начало того, что говорят ученые, мог быть рекордный год для космологии.CBI ловит шепоты радиации, родившейся спустя приблизительно 300 000 лет после большого взрыва, когда вселенная была слишком горячей для атомов для формирования. Свет постоянно рассеивался в чудовищной плазменной шаровой молнии, отразившейся эхом большого взрыва.

Но как охлажденная вселенная, электроны, успокоенные с ядрами для формирования атомов. Непрозрачная плазма стала прозрачной, и свет, рассеянный и повторно рассеявшийся, вырвался на свободу.Тот свет, в форме микроволновых печей, теперь бомбардирует Землю от всех направлений, позволяя телескопам, чувствительным к той радиации снимать 300 000-летнюю вселенную. Последний раз БУМЕРАНГ, поднимаемый на аэростате эксперимент, окруживший Южный полюс, сделал изящную карту радиоактивного фона в небольшом регионе неба (Наука, 28 апреля 2000, p. 595).

Но взволнованные астрономы были озадачены, когда данные не показали ожидаемый образец в распределении радиации.Ранняя вселенная, ученые знали, звонила как звонок после большого взрыва. Волны давления грохотали всюду по космосу, вызывая разновидности в плотности, теперь обнаруживающиеся как рябь в сумме радиоактивного фона. И так же, как звук звонка составлен из фундаментальной частоты и многого более слабого подтекста более высокой частоты, волны давления во вселенной имели «основной принцип» крупных пиков и падений в плотности и «подтексте» меньших и более слабых пиков.

БУМЕРАНГ обнаружил первый пик основного принципа, но не обнаружил обертон второй пик – как будто теоретики предсказали звонок, но услышали рожок вместо этого. Недостающий второй пик бросил вызов наблюдениям за суммой вопроса во вселенной и угрожал теориям о как сформированные атомные ядра.Теперь, к облегчению космологов, последние наблюдения предполагают, что второй пик там, в конце концов. Энтони Ридхэд, астроном в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене и его коллегах опубликует работу, описывающую результаты в Астрофизических Письмах о Журнале.

В отличие от экспериментов воздушного шара, обнаруживающих поступающую радиацию путем преобразования его в тепло, CBI использует интерферометрию – обнаружение фазы и амплитуды приточных микроволновых печей непосредственно. Поскольку интерферометры только недавно стали достаточно чувствительными для измерения космического радиоактивного фона, слишком рано, чтобы сказать, что недостающий сигнал определенно там, говорит Джеффри Петерсон, космолог в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге. «Но это вынимает немного жала из беспокойства о втором пике».