.Exponentially Growing Dark Matter
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.NASA pushes back crewed Moon landing to 2025 or later
NASA, 유인 달 착륙을 2025년 또는 그 이후로 연기
NASA의 새로운 로켓인 Space Launch System(SLS)은 블록 1 승무원 차량 구성으로 아르테미스 임무에서 우주 비행사를 달로 보낼 것입니다.NOVEMBER 9, 2021
NASA의 빌 넬슨 국장은 화요일 기자들에게 미국이 유인 우주선을 "2025년 이전에" 달에 보낼 것이라고 공식적으로 최소 1년 연기했다. 2024년의 목표는 도널드 트럼프 행정부가 아르테미스 프로그램을 시작할 때 설정한 것이었다. 그러나 이 프로그램은 이후 차량에서 필요한 우주복에 이르기까지 수많은 개발 지연에 직면했습니다. 지난 주 NASA는 Elon Musk의 SpaceX에 착륙선 계약을 잃은 후 소송을 제기한 Jeff Bezos의 Blue Origin이 제기한 법원 소송에서 승소했습니다. Nelson은 전화 통화에서 "우리는 소송에서 거의 7개월을 잃었고 그로 인해 최초의 인간 착륙이 2025년보다 빠르지 않을 것으로 예상했습니다."라고 말했습니다. Nelson은 지난주부터 플로리다 케네디 우주 센터에 있는 거대한 우주 발사 시스템 로켓 위에 임무의 오리온 승무원 캡슐이 쌓여 있다는 사실을 인용하면서 "좋은 소식은 NASA가 견고한 진전을 이루고 있다는 것입니다."라고 말했습니다. NASA는 2022년 2월 최초의 유인 임무인 아르테미스 1호(Artemis 1)와 2024년 달을 유인하는 최초의 유인 임무인 아르테미스 2호(Artemis 2)를 목표로 하고 있다. 이와 별도로 SpaceX는 유인 착륙에 동일한 차량을 사용하기 전에 스타쉽 로켓의 달 버전을 테스트하기 위해 무인 착륙을 수행해야 합니다. Nelson은 NASA가 2012년에서 2024년 사이의 기간을 포함하는 Orion의 총 개발 비용을 93억 달러로 책정했다고 밝혔습니다. 이는 이전 추정치인 67억 달러에서 증가한 것입니다. 미국항공우주국(NASA) 메릴랜드주 고다드 우주비행센터를 방문한 빌 넬슨 나사 국장이 연설하고 있다. 중국과의 새로운 우주 경쟁 그러나 그는 새로운 일정을 맞추기 위해 의회에서 더 많은 자금이 필요할 것이라고 경고하면서 "중국의 우주 계획은 원래 예상했던 것보다 훨씬 더 일찍 중국인 타이코너를 착륙시킬 수 있는 능력이 점점 더 커지고 있다"고 덧붙였다. "우리는 매우 공격적이고 훌륭한 중국의 우주 계획에 직면해 있습니다."라고 그는 계속해서 말했습니다. "NASA의 입장이며, 저는 미국 정부가 반세기 만에 처음으로 달에 착륙하기를 원한다고 믿습니다."
세계 2위의 경제 대국인 중국은 2022년까지 유인 우주 정거장을 영구적으로 보유하기를 희망하면서 군사 운영 우주 프로그램에 수십억 달러를 투자했습니다. 이미 탐사 로버를 달에 보냈으며 2029년까지 유인 달 탐사를 목표로 하고 있습니다. 인간은 1972년 미국의 아폴로 17호 임무를 통해 달에 마지막으로 착륙했습니다. NASA는 아르테미스 프로그램이 지구 자연 위성의 표면에 발을 디딘 최초의 여성이자 최초의 유색인종을 포함할 것이라고 말했습니다. 이 기관은 달에 지속 가능한 서식지를 구축하고 2030년대까지 화성 유인 임무를 개발하기 위해 오랜 탐험에서 얻은 교훈을 사용하기를 원합니다.
추가 탐색 Bezos, NASA, Blue Origin Moon 착륙선에 대해 20억 달러 할인 제안
https://phys.org/news/2021-11-nasa-crewed-moon-agency-chief.html
.Using new quantum computing architectures to create time crystals
새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처를 사용하여 시간 결정 생성
Robert Sanders, 캘리포니아 대학교 버클리 다이아몬드에 있는 9개의 탄소-13 원자의 핵 스핀으로 표현되는 9개의 큐비트로 구성된 이산 시간 수정에 대한 예술가의 인상. 연결된 스핀의 체인은 주기적으로 상태를 반전시키는 단계에서 잠겨 있습니다. 크레딧: Joe Randall 및 Tim Taminiau, QuTech 제공 UC 버클리NOVEMBER 9, 2021
물리학자 Norman Yao는 5년 전에 시간 수정을 만드는 방법을 처음 설명했습니다. 시간 수정은 공간 대신 시간에 따라 패턴이 반복되는 새로운 형태의 물질입니다. 그러나 에메랄드나 루비의 수정과 달리 그 시간 수정은 1초도 안 되는 시간 동안만 존재했습니다. 그러나 시간 수정을 위한 시간이 도래했습니다.
-Yao의 원래 제안 이후 새로운 통찰력을 통해 시간 수정이 다양한 형태로 제공되고 각각 고유한 메커니즘에 의해 안정화된다는 발견이 이루어졌습니다. 새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처를 사용하여 여러 실험실에서 시간 수정의 다체 국지화 버전을 만드는 데 근접했습니다. 이 버전은 주기적으로 구동되는 양자 큐비트를 지속적으로 서브하모닉 지글링 상태로 유지하기 위해 무질서를 사용합니다. 드라이브 기간. 지난 주 Science 저널에 발표된 논문 에서 QuTech의 Yao와 동료들은 Delft University of Technology와 네덜란드의 독립적인 연구 그룹인 TNO의 협력으로 800 진동 주기에 해당하는 약 8초. 그들은 다이아몬드를 기반으로 한 양자 컴퓨터를 사용했는데, 큐비트(디지털 컴퓨터의 이진 비트의 아날로그인 양자 비트)는 다이아몬드 내부에 박힌 탄소-13 원자의 핵 스핀입니다.
-QuTech의 Joe Randall은 "완벽하게 고립된 시간 수정은 원칙적으로 영원히 살 수 있지만 실제 실험 구현은 환경과의 상호 작용으로 인해 붕괴될 것입니다."라고 말했습니다. "수명을 더 연장하는 것이 다음 개척지입니다." 올 여름 arXiv에 처음 게시된 결과는 Google, Stanford 및 Princeton의 연구원들이 Google의 초전도 양자 컴퓨터인 Sycamore를 사용하여 거의 동시 실험에서 복제되었습니다. 이 시연은 초전도 알루미늄 스트립으로 만든 20큐비트를 사용했으며 약 1/10초 동안 지속되었습니다.
Google과 QuTech의 시간 수정은 모두 물질의 Floquet 단계라고 하며, 이는 일종의 비평형 물질입니다. QuTech의 수석 연구원인 Tim Taminiau는 "여러 실험적 혁신이 동시에 일어나고 있다는 것은 매우 흥미로운 일입니다."라고 말했습니다. "이 모든 서로 다른 플랫폼은 서로를 보완합니다. Google 실험은 2배 더 많은 큐비트를 사용합니다. 우리의 시간 수정은 약 10배 더 오래갑니다." Qutech의 팀은 9개의 탄소-13 큐비트를 올바른 방식으로 조작하여 다체로 국한된 시간 수정을 형성하기 위한 기준을 충족했습니다. UC 버클리 물리학 부교수인 Yao는 "시간 수정은 아마도 물질의 비평형 상태의 가장 간단한 예일 것입니다. "QuTech 시스템은 예를 들어 Floquet 토폴로지 단계를 포함하여 다른 평형을 벗어난 현상을 탐구할 준비가 되어 있습니다."
이 결과는 몇 달 전에 Science에 발표된 Yao의 그룹과 관련된 또 다른 시간 수정 관찰에 뒤이어 나온 것 입니다. 그곳에서 연구원들은 고주파 구동을 통해 하위 조화 진동이 안정화되는 소위 예열 시간 수정을 관찰했습니다. 실험은 5년 전에 시간 결정 역학의 첫 번째 신호를 관찰한 동일한 시스템인 갇힌 원자 이온의 1차원 사슬을 사용하여 메릴랜드 대학의 먼로 연구실에서 수행되었습니다. 흥미롭게도, 본질적으로 양자 Floquet 위상을 나타내는 다체 국부 시간 수정과 달리, 예열 시간 수정은 물질의 양자 또는 고전 위상으로 존재할 수 있습니다. 많은 미해결 질문이 남아 있습니다.
시간 수정에 대한 실용적인 응용 프로그램이 있습니까? 소산이 시간 수정의 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니까? 그리고 더 일반적으로 구동 양자 시스템은 언제 어떻게 평형을 이루는가? 보고된 결과는 고체의 스핀 결함이 통계 물리학에서 이러한 중요한 미해결 문제를 실험적으로 연구하기 위한 유연한 플랫폼임을 보여줍니다. UC 버클리 대학원생인 Francisco Machado는 "스핀을 환경에서 분리하는 동시에 상호 작용을 제어할 수 있는 능력은 정보가 보존되거나 손실되는 방식을 연구할 수 있는 놀라운 기회를 제공합니다."라고 말했습니다. "다음에 무엇이 나올지 보는 것은 흥미로울 것입니다."
추가 탐색 예열 이산 시간 수정 관찰 추가 정보: J. Randall et al, 프로그래밍 가능한 스핀 기반 양자 시뮬레이터를 사용한 다체 국소화 이산 시간 결정, Science (2021). DOI: 10.1126/science.abk0603 A. Kyprianidis et al, Observation of an prethermal discrete time crystal, Science (2021). DOI: 10.1126/science.abg8102 Norman Y. Yao et al, 주기적으로 구동되는 시스템의 시간 결정, Physics Today (2018). DOI: 10.1063/PT.3.4020 저널 정보: 과학 , 오늘의 물리학 에 의해 제공 버클리 - 캘리포니아 대학
https://jl0620.blogspot.com/2021/11/10-year-astronomy-plan-calls-for.html
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메모 2111101534 나의 사고실험 oms 스토리텔링
결정체는 원자 또는 분자가 특정 구조로 규칙적으로 배열된 고체다. 고체는 공간적으로 존재하는 원소의 배열이다. 그런데 시간에도 규칙적인 배열이 존재한다. 일정한 간격이 시간이긴 하지만 개념적이였다. 그런데 반감기와 같은 시간의 고유결정이 존재한다.
이를 좀더 가시화 할 수 있는 증거는 샘플2. oss이다. 순차적 베이스를 통해 배열이 확산되는 단계적 시간에는고유 패턴 값이 있다. xyz 공간적으로 동기화 배열군을 이룬다. 그 베이스가 표준모델 입자이라면 암흑물질과 평형을 이루며 무한대 다중우주의 고차원의 결정을 가질 것이다.
Sample 1. 12th oms
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a
sample 2/oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
-New insights since Yao's original proposal have led to the discovery that time correction comes in many forms, each stabilized by its own mechanism. Using a novel quantum computing architecture, multiple laboratories have come close to creating multi-body localized versions of time correction. This version uses disorder to keep periodically driven quantum qubits in a continuously subharmonic ziggle state. drive period. In a paper published last week in the journal Science, QuTech's Yao and his colleagues, in collaboration with Delft University of Technology and TNO, an independent research group in the Netherlands, found that about 8 seconds, equivalent to 800 oscillation cycles. They used a diamond-based quantum computer, where qubits (quantum bits, analogs of binary bits in digital computers) are the nuclear spins of carbon-13 atoms embedded in diamonds.
-QuTech's Joe Randall said, "Perfectly isolated time crystals can in principle live forever, but real-world experimental implementations will collapse due to interaction with the environment." "Extending life even further is the next frontier." Results first posted on arXiv this summer were replicated in near-simultaneous experiments by researchers at Google, Stanford and Princeton using Sycamore, Google's superconducting quantum computer. The demonstration used 20 qubits made from strips of superconducting aluminum and lasted about 1/10 of a second.
Material 1.
Crystals are solids in which atoms or molecules are regularly arranged in a specific structure. When you look at an arrangement under a microscope, you always find atoms or molecules that are equally spaced apart. It is similar to spatiotemporal determination. However, the repeating structure exists not only in space but also in time. The smallest component continues to move until after a period of time it realigns itself to its original pattern.
The 2012 Nobel Prize in Physics winner Frank Wilczek discovered the symmetry of matter over time. As a theorist, he predicted only hypothetically, but he is considered the discoverer of so-called time decisions. Since then, several scientists have been looking for substances in which the phenomenon can be observed.
Material 2.
-Descriptions of today's dark matter density usually include freezing or freezing models. In the frozen model, a large amount of dark matter in the early universe is equilibrating with the plasma of the standard model particles.
https://physics.aps.org/articles/v14/s142?fbclid=IwAR1fMaqykCFyldSCjWEUt01R0B1Av-g6H55luxvOjZamcorDyTSyGg--qRs
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memo 2111101534 my thought experiment oms storytelling
A crystal is a solid in which atoms or molecules are regularly arranged in a specific structure. A solid is an arrangement of elements that exist in space. However, there is also a regular arrangement in time. A certain interval is time, but it was conceptual. However, there is an intrinsic determination of time, such as the half-life.
Evidence that can make this more visible is Sample 2. is oss. The stepwise time the array spreads through the sequential base has a unique pattern value. xyz spatially synchronous arrays. If the base were a standard model particle, it would have a higher-order crystal of the infinite multiverse in equilibrium with dark matter.
Sample 1. 12th oms
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a
sample 2/oss
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.Exponentially Growing Dark Matter
기하급수적으로 증가하는 암흑 물질
2021년 11월 3일• 물리학 14, s142 새로운 모델은 초기 우주에서 기존 물질이 암흑 물질로 전환되었다고 제안함으로써 암흑 물질의 현재 밀도를 설명합니다. 그림 캡션 그림을 펼치다 NASA, ESA, CFHT, CXO, MJ Jee(캘리포니아 대학교 데이비스); A. Mahdavi(샌프란시스코 주립대학교).
우주론자들은 우주 마이크로파 배경(CMB)의 관찰을 통해 우리 우주에 얼마나 많은 암흑 물질이 있는지 추론합니다. 암흑 물질 이론이 실행 가능하려면 이 암흑 물질 밀도를 재현할 수 있어야 합니다. 이제 노르웨이 오슬로 대학의 Torsten Bringmann과 동료들은 우리 우주가 현재의 암흑 물질 밀도에 도달할 수 있었던 새로운 메커니즘을 제안합니다.
-오늘날의 암흑 물질 밀도에 대한 설명에는 일반적으로 동결 또는 동결 모델이 포함됩니다. 동결 모델에서 초기 우주의 많은 양의 암흑 물질이 표준 모델 입자의 플라즈마와 평형을 이루고 있습니다.
-우주가 팽창하고 냉각됨에 따라 암흑 물질 밀도가 현재 수준으로 감소할 때까지 암흑 물질 입자를 파괴하는 과정이 생성 과정을 능가합니다. 동결 모델에서 우주는 암흑 물질이 거의 또는 전혀 없는 상태로 시작하고 표준 모델 입자의 플라즈마는 밀도가 오늘날의 수준에 도달할 때까지 암흑 물질을 생성합니다.
Bringmann과 동료들은 암흑 물질의 밀도에 대한 또 다른 궤적을 제안합니다. 그들은 초기 우주의 초기 소량의 암흑 물질이 표준 모델 입자와 상호 작용하여 이러한 입자가 암흑 물질 입자 자체로 변형될 수 있다고 제안합니다.
-표준 모델 입자를 어두운 면으로 변환하고 새로운 신병이 다른 표준 모델 입자에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있도록 함으로써 암흑 물질은 동결 모델보다 훨씬 더 빠르게 번식하여 이 조밀한 초기 환경에서 기하급수적으로 성장할 수 있습니다.
이 과정은 자연적으로 느려졌다가 우주가 팽창함에 따라 중지되어 결국 오늘날 우리가 관찰하는 암흑 물질 밀도에 도달합니다. 이러한 역사는 CMB의 전력 스펙트럼과 현재 우주의 다른 특성에 영향을 미칠 수 있다고 연구원들은 말합니다. – 에리카 K. 칼슨 Erika K. Carlson은 뉴욕에 기반을 둔 물리학 의 해당 편집자입니다 . 참고문헌 T.Bringmann et al. , "기하급수적 성장으로 인한 암흑 물질", Phys. 레트 목사 127 , 191802(2021) .
.Scientists Discover New Physics Missing From Existing Models of Magnetic Reconnection
과학자들은 자기 재결합의 기존 모델에서 누락된 새로운 물리학을 발견합니다
주제:미국 물리 학회자기권태양풍우주 날씨 으로 미국 물리 학회 , 2021 11월 9일 마그네토테일 전류 시트 지구의 자기권은 태양풍으로 인해 전체적으로 압축될 수 있습니다. 이 압축은 마그네토테일에 얇고 비이상적인 전류 시트를 생성합니다. NASA의 MMS 우주선은 이 압축된 얇은 전류 시트를 통과하여 플라스마 밀도가 낮은 하이브리드 파(플롯의 밝은 점)를 구동하는 고도로 전단된 전자 흐름을 생성하는 소규모 전기장이 형성됨(플롯의 파란색 선)을 보여줍니다. 비교적 평평합니다(플롯의 주황색 점선). 이러한 전류 시트의 형성과 내부의 소규모 구조 및 역학을 이해하는 것은 지구 자기권에서 강렬한 우주 날씨를 유발할 수 있는 자기 재연결을 시작하는 과정에서 중요하다고 생각되기 때문에 중요합니다. 크레딧: NRL Dr. Bill Amatucci
-Micro-Scale Current Sheets, Macro-Scale Space Weather NRL 과학자들은 자기 재결합의 기존 모델에서 누락된 새로운 물리학을 발견했습니다. 영화는 지구가 우주의 고요하고 깨끗한 구석에 존재하는 것으로 보여주지만 실제로 지구와 가까운 우주 환경은 위험하고 역동적입니다. 주어진 날에 뜨겁게 하전된 입자와 플라즈마 덩어리태양풍이라고 불리는 이 태양풍은 태양으로부터 이동하여 지구의 자기장에 의해 편향되어 북극과 남극 주위에 아름다운 오로라를 일으킵니다. 그러나 태양 폭풍 동안 태양풍은 지구의 자기장을 압축하여 자기장 선을 재배열하고 다시 연결하여(자기 재연결이라고도 함) 뜨겁고 조밀한 플라즈마를 지구 쪽으로 다시 쏠 수 있습니다. 이러한 과정을 일반적으로 우주 날씨라고 합니다.
이러한 우주 기반 교란이 통신 시스템 및 전력망과 같은 현대 사회의 핵심 요소에 미칠 수 있는 영향 때문에 이러한 프로세스를 잘 이해하는 것은 지상 날씨를 이해하는 것만큼 필수적입니다. 지구 자기권에서 자기 재결합을 이해하는 데 있어 주요 도전 과제는 위성 관측에서 더 작은 운동 규모 과정을 해결하는 데 어려움이 있다는 것입니다. 그러나 NASA 의 MMS(Magnetospheric Multi-Scale) 우주선은 최근에 이전에 볼 수 없었던 이 미시적 규모의 물리학에 대한 자세한 연구를 가능하게 했습니다.
워싱턴 DC에 있는 미국 해군 연구소(NRL)의 과학자들은 MMS 데이터를 사용하여 그림 1에 표시된 자기권의 얇은 부분인 지구의 자기꼬리에서 발생하는 미시적 규모의 물리학을 연구하고 있습니다. 자기꼬리가 형성됩니다. 지구의 자기권이 태양풍에 의해 얇은 전류 시트로 압축될 때 자기 재결합을 연구하기에 이상적인 위치를 만듭니다.
NRL 과학자들은 최근 이러한 압축된 전류 시트 중 하나에서 고도로 전단된 전자 흐름(속도 전단)에 의해 구동되는 플라즈마 파동을 처음으로 관찰했습니다. 속도 전단은 현재 시트가 압축될 때 배경 자기장에 수직으로 배향된 국부 전기장이 발생할 때 현재 시트에서 생성됩니다. 이 파동은 자기 재연결 프로세스를 유발할 수 있는 국부적으로 강화된 확산의 풍부한 소스입니다. NRL 과학자들은 또한 이러한 관찰을 사용하여 현재 시트에 수직으로 형성되고 전류 시트가 강한 압축을 겪을 때 강화되는 양극성 전기장인 얇은 전류 시트 및 자기 재연결의 기존 이론 모델에서 누락된 핵심 구성 요소를 발견했습니다.
이후 새로운 이론 모델이 개발되었으며 양극성 전기장이 플라즈마의 전체 압축에 대한 응답으로 일관되게 발전할 수 있음을 나타냅니다. 이것은 차례로 우주선 데이터에서 관찰된 파동을 구동할 수 있는 속도 전단력을 생성합니다. 전자 흐름에 의해 구동되는 전류는 또한 자기장 프로파일을 변경하고 표준 모델로 동시에 설명할 수 없는 기능인 얇고 이상적이지 않은 전류 시트의 형성을 허용합니다. 이러한 발견은 얇은 전류 시트의 물리학에 대한 기존의 이해에 도전하고 전단 구동 플라즈마 파동의 식별은 또한 물리학을 구동하는 국부적인 양극성 전기장의 중요성과 매우 불균일한 조건을 확립합니다.
더 큰 규모의 모델과 결합될 때 소규모의 물리학에 대한 더 깊은 이해는 지구 역학, 특히 태양권에서 지구 근처에 영향을 미치는 태양권의 에너지 플럭스에 대한 보다 완전한 지식으로 이어질 것입니다. 우주 날씨. 회의: 플라즈마 물리학의 APS 분과의 제63차 연례 회의 GI01.00002 : 지구의 Magnetotail에서 압축 전류 시트의 구조 및 역학 이 작업은 NRL 기본 기금에 의해 지원됩니다.
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