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  2011年1月11日来源:科技日报作者:张丽君今日观点来看,报纸记者常立军道琼斯指数
随着最新的望远镜之一,互联网,天文学家可能能够看到最深的天空到第一代恒星和星系的诞生在宇宙中。根据无线电波到达地球所需的时间,可能性比我们以前想象的要高。被称为低频阵列(Lofar)的望远镜“网络”由77个欧洲分布的低频射电望远镜阵列和南半球的另外两个望远镜组成。从远处的太空探测低频无线电信号的能力可以把视界推向宇宙的过去,并将人们的注意力转移到前所未有的水平。 Lofar天文学家希望能够找到宇宙早期的线索,为了查明大爆炸之后,冷却气态云如何形成第一颗恒星和星系。该项目由南安普敦大学天文学教授罗伯特·范德(Robert Vander)领导。他说:“低频无线电波意味着我们可以看到比以往任何时候都更深的空间,这也意味着引领前沿研究被称为再生的时代。回顾过去,我们想知道是什么引起了事件,宇宙看起来就像在它的早期。“”重新自由时间“是宇宙大爆炸后的第一个亿年,宇宙从所谓的黑暗时代出来,当第一代恒星和星系开始形成。低频无线电波允许人们通过屏蔽宇宙最远处的星际气体来探测最遥远的星系。早期宇宙的理论认为,宇宙大爆炸创造了一堆原始物质汤,在数百万年后逐渐冷却下来,成为一个黑暗阴郁的宇宙。数亿年后,第一批原子开始形成,出现了第一代恒星和黑洞。光线从这里产生能量,产生宇宙的一系列反应。太空中巨大的“暴力事件”,如星星和黑洞的爆炸,会产生无线电波,释放大量的能量。通过从太空中寻找这些能量,天文学家希望看到第一代恒星和星系是如何形成的。互联网
望远镜通过射电望远镜设置来检测来自太空的高频无线电波,科学家们发现了类星体和脉冲星。低频无线电波可以到达比目前使用的无线电阵列检测设备还要远的地方,所以新的低频联网探测望远镜,可以让天文学家看到宇宙最远的物体。 >在整个欧洲,低频望远镜阵列(Lofar)由荷兰的第一架飞机在一系列天线上完成。英国第一台洛法尔望远镜在牛津郡的奇尔波顿(Chilporton)完成,并计划在爱丁堡郊区再建四座天文望远镜,剑桥和曼彻斯特。欧洲48个地区也已经竣工或接近完工。监测南半球天空的无线电望远镜是南非北角和澳大利亚西部阿卡普的岛屿猫鼬。两台望远镜将以更高的频率工作,当Lofar找到目标时,他们负责为科学家提供更多的细节。科学家利用计算机软件滤除电视和地面无线电广播中的无线电信号,太空望远镜专注于该领域。考虑到这一点,来自欧洲(包括英国,意大利,法国,德国和瑞典)的15000个天线的数据将被反馈到荷兰北部的数据中心供研究人员分析。范德教授从欧洲研究委员会获得了300万英镑的资金,同时还有一个名为“4pi Sky”的平行项目。他说:“低频无线电探测可以让我们同时看到更大的天空,增加了在空间中寻找新目标的机会,而不是花费数月时间扫描整个天空,可以完成过去人们的使用X射线和微波检测取得了许多新的发现,我们将发现空前的频率,你也将有机会做出前所未有的发现。“罗伯特·马西皇家天文学会博士说:”这个国际合作项目将有助于回答一些非常重要的问题,比如今天在星系和星系周围产生的大爆炸之后发生的事情。皇家天文学会,剑桥大学宇宙学教授Martin Martin补充。 “Lofar是下一代望远镜的第一代,也是Square Kilometer Array望远镜的前身,它扩展到了一个巨大的视野,望远镜有助于绘制一个离子化的氢和非离子氢的三维图像在宇宙中为人们提供丰富的资讯来源于早期阶段当宇宙的黑暗时代,第一代恒星再次照亮宇宙时,发生了什么事?

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