看到这么久之前发生的事情是具有挑战性的。由于光速是有限的,我们看到的遥远的星系不是它们今天的样子,而是它们在数十亿年前的样子。但更困难的是观察暗物质--因为它不发光。
考虑一个遥远的源星系,甚至比目标星系更远,而我们想研究的是目标星系的暗物质。正如爱因斯坦的广义相对论所预测的那样,前景星系的引力--包括其暗物质--扭曲了周围的空间和时间。当来自源星系的光穿过这种扭曲的时空时,它就会弯曲并改变星系的表面形状。暗物质的数量越多,产生的扭曲就越大。因此,天文学家可以从扭曲中测量前景星系周围暗物质的数量。
然而超过一定的阈值,科学家就会遇到一个问题。在宇宙的最深处,星系是非常微弱的。因此,我们看的离地球越远,引力透镜技术的效果就越差。因为透镜的扭曲很微妙,在大多数情况下很难发现,所以需要许多背景星系来检测信号。
以前的大多数研究都停留在相同的极限。由于无法探测到足够遥远的源星系来测量失真,他们只能分析不超过80-100亿年前的暗物质。这些限制使得从这个时间到137亿年前,也就是我们的宇宙开始前后的暗物质的分布问题没有得到解决。
为了克服这些挑战,从宇宙的最远处观察暗物质,由名古屋大学的Hironao Miyatake领导的研究小组跟东京大学、日本国家天文台和普林斯顿大学合作使用了不同的背景光源,即大爆炸本身释放的微波。
首先,该小组通过利用斯巴鲁超级超光速相机调查(HSC)的观测数据,利用可见光确定了150万个透镜星系,这些星系被选为120亿年前的星系。
接下来,为了克服更远处的星系光的缺乏,他们采用了来自宇宙微波背景(CMB)的微波,即大爆炸的辐射残留物。通过利用ESA普朗克卫星观测到的微波,该小组测量了透镜星系周围的暗物质是如何扭曲微波的。
“看看遥远星系周围的暗物质?”东京大学的Masami Ouchi教授问道,“这是个疯狂的想法。没有人意识到我们可以做到这一点。但在我做了一个关于大型遥远星系样本的演讲之后,Hironao来找我,说也许可以用CMB来观察这些星系周围的暗物质。”
“大多数研究人员使用源星系来测量从现在到80亿年前的暗物质分布,”东京大学宇宙射线研究所的Yuichi Harikane助理教授补充道,“然而,我们可以进一步追溯到过去,因为我们使用更遥远的CMB来测量暗物质。这是第一次,我们几乎是从宇宙的最早时刻开始测量暗物质。”
经过初步分析,科学家们很快意识到,他们有足够大的样本来探测暗物质的分布。结合大型遥远星系样本和CMB的透镜扭曲,他们检测到暗物质的时间甚至更久远--从120亿年前开始。由于这仅仅是宇宙开始后的17亿年,所以这些星系在首次形成后不久就会被看到。
“我很高兴我们为那个时代打开了一扇新的窗口,”Miyatake说道,“120亿年前,事情是非常不同的。跟目前相比,你看到更多正在形成过程中的星系;第一个星系团也开始形成。星系团由100-1000个被引力束缚的星系和大量的暗物质组成。”
来自普林斯顿大学的尤金-希金斯天文学教授、天体物理科学教授和本科生研究主任Neta Bahcall指出:“这一结果给出了一幅非常一致的星系及其演化图景及星系内和周围的暗物质以及这一图景如何随着时间的推移而演变。”
这项研究中最令人兴奋的发现之一是跟暗物质的团聚性有关。根据宇宙学的标准理论,即Lambda-CDM模型,CMB的微妙波动通过引力吸引周围的物质而形成密集的物质池。这产生了不均匀的团块,在这些密集的区域形成了恒星和星系。该小组的研究结果表明,他们对团块的测量低于Lambda-CDM模型的预测。
Miyatake对这种可能性充满热情。“我们的发现仍是不确定的。但如果它是真的,它将表明,当你进一步回到过去时,整个模型是有缺陷的。这是令人兴奋的,因为如果在不确定因素减少后,这个结果仍成立,它可能暗示着对模型的改进,并可能会使人们了解暗物质本身的性质。”
“在这一点上,我们将尝试获得更好的数据以看看Lambda-CDM模型是否真的能够解释我们在宇宙中的观察结果,”普林斯顿大学的副研究学者Andrés Plazas Malagón说道,“其结果可能是我们需要重新审视这个模型中的假设。”
“使用大规模的调查来观察宇宙,如这项研究中使用的调查,其优势之一是你可以研究你在所得到的图像中看到的一切,从我们太阳系中的附近小行星到早期宇宙中最遥远的星系,”来自普林斯顿大学的天体物理学系教授兼系主任Michael Strauss表示,“你可以使用同样的数据来探索很多新问题。”
这项研究使用了现有望远镜提供的数据,包括普朗克和斯巴鲁。该小组只审查了1/3的斯巴鲁超级超微镜调查数据。下一步他们将分析整个数据集,这将使他们能够对暗物质分布进行更精确的测量。在未来,该团队期望使用像维拉-C-鲁宾天文台的空间和时间遗留调查(LSST)这样的先进数据集来探索更多最早的空间部分。“LSST将使我们能够观察到一半的天空。我看不出有什么理由我们接下来不能看到130亿年前的暗物质分布,”Harikane说道。
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。
日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。
近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。
9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。
特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。
据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。
近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。
9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。
《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。
近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。
社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”
2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。
罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。