멀티 메신저 천문학이 우주에 단서를 쏟는 방법

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차례:

Anonim

천문학 자들은 대히트 년을 보냈습니다.

우주의 중성미자를 추적하는 것 외에도 태양보다 두 배나 큰 도시 크기의 중성자 별이 합병되는 것을 발견했습니다.

이번 발견은 "새로운 천문학의 시대"가 도래했다는 증거로 알려졌다.

그러나 다중 감식기 천문학은 무엇입니까?

일상 생활에서 우리는 음파, 빛 (전자파의 한 유형), 피부 압력과 같은 다양한 신호를 기반으로 우리 주변의 세계를 해석합니다. 이러한 각각의 신호는 다른 "메신저"에 의해 전달 될 수 있습니다. 새로운 메신저는 새로운 통찰력을 이끌어냅니다. 그래서 천문학 자들은 과학자들에게 새로운 메신저 세트를 간절히 환영했다.

많은 사자

천문학의 역사의 대부분에 대해 과학자들은 주로 전자기 방사선 인 한 메신저가 전송 한 신호를 연구했습니다. 공간과 시간을 거쳐 움직이는이 파들은 그들의 파장 또는 광자 인 입자에서 발견되는 에너지의 양으로 설명됩니다.

전파는 에너지가 가장 적고 파장이 가장 긴 광자와 중간 에너지 및 파장의 적외선 및 광학 광이 뒤 따른다. X 선 및 감마선은 가장 짧은 파장과 가장 높은 에너지를 갖습니다.

그러나 과학자들은 다른 사람의 메신저도 연구합니다.

  • 우주선 (Cosmic rays): 빛의 속도 근처에서 이동하는 원자 입자들과 핵들을 충전한다.
  • 중성미자 (Neutrinos): 우주의 대부분을 투명하다고 보는 비하 전 입자.
  • 중력파: 시공간의 주름살.

천문학 분야의 몇몇 분야는 수년간이 메신저들을 탐구 해 왔지만, 천문학 자들은 최근에 단지 하나 이상의 메신저를 가진 은하계 밖의 사건들을 동시에 관찰했다. 단 몇 달 만에 천문학 자들이 서로 다른 메신저의 신호를 결합 할 수있는 출처의 수가 두 배로 늘어났습니다.

해변 산책

멀티 메신저 천문학은 천문학의 자연스런 진화입니다. 과학자들은 그들이 연구하는 대상에 대한 완벽한 그림을 작성하고 그들이 개발 한 이론과 관찰 결과를 맞추기 위해 더 많은 데이터가 필요합니다.

천문학 자들은 서로 다른 파장의 광자를 결합하여 우주의 신비의 일부를 결합했습니다. 예를 들어, 라디오와 광학 데이터의 결합은 은하수가 1951 년 나선 은하임을 결정하는 데 중요한 역할을했습니다.

그리고 천문학은 한 명의 메신저 인 광자를 사용하여 우주에 대한 훌륭한 결과를 계속 보여줍니다. 그래서 만약 멀티 메신저 천문학이 성공의 놀라운 역사의 진화 단계에 불과하다면 그것은 단지 새로운 화두인가?

우리는 그렇게 생각하지 않습니다.

바다 해변을 따라 걷고 있다고 상상해보십시오. 믿을 수없는 일몰의 광경을 구경하고, 파도를 듣고, 모래를 발밑에서 느끼고, 짠 공기 냄새를 맡고 있습니다. 귀하의 결합 된 감각은보다 완전한 경험을 형성합니다.

멀티 메신저 천문학을 통해 시력, 청력, 촉각 및 냄새를 결합하는 것처럼 여러 메신저를 결합하여 우주에서 더 많은 것을 배우기를 바랍니다.

그러나 항상 피크닉이 아닙니다.

천문학 자와 입자 물리학 자의 문화는 과학에 대한 다양한 접근 방식을 나타냅니다. 다중 천문학 천문학에서는 이러한 문화가 충돌합니다.

천문학은 관측 분야이지 실험이 아닙니다. 우리는 시간이 지남에 따라 변하는 천문학적 인 물체 (시간 영역의 천문학)를 연구합니다. 이것은 일시적인 천문학적 사건을 관측 할 기회가 한 번만 있다는 것을 의미합니다.

최근까지 대부분의 시간 영역 천문학 자들은 한 번에 많은 프로젝트에서 작은 팀으로 작업했습니다. 과학 논문을 제출하기 전에도 천문학 자 전보 또는 감마선 조정 네트워크와 같은 자원을 사용하여 신속하게 결과를 전달합니다.

멀티 메신저 신호의 예상 소스의 대부분은 일시적인 천문 현상이므로, 광자 외에 메신저를 포착하는 것은 엄청난 노력입니다.

더 읽기: IceCube 관측소에서 중성미자를 발견하고 블래 더를 소스로 발견합니다.

입자 물리학 자들은 Large Hadron Collider, IceCube Neutrino Observatory, Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) 등 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 대규모 국제 협력을 창출했다. 수십에서 수천 명의 연구원들이 공통의 목표를 향해 노력할 것을 요구하면서 포괄적 인 역할 식별, 엄격한 커뮤니케이션 지침 및 많은 원격 회의가 필요합니다.

멀티 메신저 소스의 급격한 변화와 멀티 메신저 신호를 포착하기위한 거대한 노력에 대응할 필요성은 천문학과 입자 물리학이 양국 문화의 장점을 이끌어 내기 위해 서로 합쳐 져야 함을 의미합니다.

Multimessenger 천문학의 이점

멀티 메신저 천문학은 천문학 자와 입자 물리학 자의 수십 년 동안의 진화 였지만 결합 된 결과는 흥미 롭습니다.

중성자 별을 합쳐서 중력파가 감지됨에 따라 이러한 충돌이 지구상 (그리고 우주 전체)에서 금과 백금의 상당 부분을 차지한다는 것이 확인되었습니다. 또한이 충돌이 (적어도 일부의) 짧은 감마선 폭발을 유발하는 방법을 보여주었습니다.이 폭발적인 사건의 기원은 천문학에서 거대한 질문이었습니다.

하나의 천문학적 인 근원과 뉴트리노의 첫 번째 연관성은 우주가 어떻게 가장 활력있는 입자를 만드는지를 엿볼 수있게했다. 멀티 메신저 천문학 (Multimessenger astronomy)은 우주에서 가장 극한 상황에 대한 세부 사항을 드러내고 있습니다.

멀티 메신저의 관점은 이미 그 부분의 합보다 더 많은 것을 만들어 내고 있으며 앞으로 더 놀라운 발견을 기대할 수 있습니다. 캐나다 전역의 엘리트 팀은 이미이 젊은 분야의 성장에 기여하고 있으며, 멀티 메신저 천문학은 캐나다와 전세계의 천문 연구의 다음 10 년에 중요한 역할을 할 것을 약속합니다.

이 기사는 원래 Gregory Sivakoff 및 Daryl Haggard의 The Conversation에 게시되었습니다. 여기에 원본 기사를 읽으십시오.

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