.Kilonova afterglow potentially spotted for first time

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.Ring my string: Building silicon nano-strings

Ring my string: 실리콘 나노 스트링 만들기

로잔 연방 폴리테크닉 학교 나노크기의 결정질 실리콘 스트링의 진동 패턴에 대한 아티스트의 표현. 크레딧: Daniele Francaviglia FEBRUARY 28, 2022

예를 들어 기타를 튜닝할 때 현을 조이면 더 빠르게 진동합니다. 그러나 현이 나노 크기일 때 증가된 장력은 현의 진동 모드 손실을 줄이거나 '희석'합니다. '소산 희석(dissipation dilution)'으로 알려진 이 효과는 수십 개의 원자층 두께를 가진 엔지니어링되고 인장된 나노스트링이 한 번 뽑힌 후 100억 번 이상 진동하는 양자 기술 을 위한 기계적 장치 를 개발하는 데 활용되었습니다. 기타에 해당하는 코드는 뽑아낸 후 약 1년 동안 들린 코드입니다. Tobias J. Kippenberg 교수가 이끄는 EPFL의 연구원들은 이제 전자 장치 에 유비쿼터스하게 사용되며 저온에서 매우 작은 기계적 에너지 손실을 갖는 것으로 알려진 수정 발진기에 대해 간단한 관찰을 했습니다.

연구원들은 나노크기의 결정질 물질이 높은 장력으로 늘어나고 원자 순서를 유지한다면 오래 지속되는 음향 진동을 갖는 현을 만들기에 좋은 후보가 될 것임을 증명했습니다. 이 연구는 Nature Physics 에 게재되었습니다 . 논문의 저자 중 한 명인 Nils Engelsen 박사는 "스트레인드 실리콘 필름은 트랜지스터의 성능을 향상시키는 데 사용되는 전자 산업 에서 확립된 기술이기 때문에 스트레인드 실리콘 필름을 선택했습니다 ."라고 말했습니다.

"따라서 변형된 실리콘 필름은 약 10나노미터의 극도로 얇은 두께로 상업적으로 이용 가능합니다." 주요 과제는 나노스트링이 극단적인 종횡비를 가져야 한다는 것입니다. 이 논문에서 나노기계 장치는 두께가 12나노미터이고 길이가 최대 6밀리미터입니다. 이러한 나노스트링이 버즈 칼리파 타워와 같은 기초 직경으로 수직으로 세워지면 그 끝은 GPS 위성이 지구를 도는 중간 지구 궤도를 능가할 것입니다. "이러한 구조는 미세 가공의 마지막 단계에서 깨지기 쉽고 작은 섭동에 취약해집니다."라고 Ph.D.인 Alberto Beccari가 말했습니다.

Kippenberg의 연구실의 학생이자 논문의 첫 번째 저자입니다. "우리는 치명적인 붕괴 없이 중단할 수 있도록 제작 프로토콜을 완전히 수정해야 했습니다." 변형된 실리콘 나노스트링은 낮은 소산 속도가 환경 교란으로부터 우수한 격리를 제공하여 고순도 양자 상태를 생성할 수 있는 양자 역학 실험에 특히 흥미로웠습니다. " 기본 물리학 의 오랜 탐구 는 뜨겁고 시끄러운 환경에서 끊임없이 증가하는 무작위 '킥'과 요동이 물체가 그에 따라 행동하도록 강요하기 전에 양자 역학 행동을 나타내는 물체의 크기와 질량 규모를 연구하고 확장하는 것입니다. 뉴턴 역학의 법칙에 따라."라고 Beccari는 말합니다. "양자-기계적 효과는 절대 영도에 가까운 온도에서 동일한 크기와 질량의 기계적 공진기로 이미 관찰되었습니다. "또한 이 나노스트링은 정밀 힘 센서로 사용될 수 있으며 모든 종류의 상호 작용, 예를 들어 광선의 아주 작은 방사 압력, 암흑 물질 입자와의 약한 상호 작용 및 아원자 입자에 의해 생성되는 자기장에 영향을 받습니다. "

추가 탐색 그것들을 모두 지배하는 하나의 문자열 추가 정보: Alberto Beccari, 품질 계수가 100억을 초과하는 변형된 결정질 나노기계 공진기, Nature Physics (2022). DOI: 10.1038/s41567-021-01498-4 . www.nature.com/articles/s41567-021-01498-4 저널 정보: 네이처 물리학 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 제공

https://phys.org/news/2022-02-silicon-nano-strings.html

 

 

 

.Kilonova afterglow potentially spotted for first time

킬로노바(Kilonova) 잔광이 처음으로 발견될 가능성

아만다 모리스, 노스웨스턴 대학교 예술가의 개념은 두 개의 중성자별이 합쳐질 때 발생하는 강력한 사건인 '킬로노바'의 여파를 보여줍니다. 크레딧: NASA/CXC/M. 바이스 FEBRUARY 28, 2022

- 처음으로 노스웨스턴 대학이 이끄는 천문학자들은 킬로노바에서 잔광을 감지했을 수 있습니다. 킬로노바 는 두 개의 중성자 별 (우주에서 가장 밀도가 높은 물체 중 일부)이 합쳐져 고전적인 신성보다 1,000배 더 밝은 폭발을 일으킬 때 발생합니다. 이 경우, GW170817로 명명된 합병 사건과 함께 고에너지 입자의 좁은 축외 제트가 동반되었습니다.

- 합병 후 3년 반이 지난 후 제트기는 사라졌고 신비한 X선의 새로운. 출처가 드러났습니다. 새로운 X선 소스에 대한 주요 설명으로서, 천체 물리학자들은 합병으로 인한 파편이 팽창하면서 충격이 발생했다고 생각합니다. 이는 초음속 비행기의 소닉 붐과 유사합니다. 이 충격은 주변 물질을 가열하여 킬로노바 잔광으로 알려진 X선 방출을 생성했습니다. 다른 설명은 중성자별 병합의 결과로 형성된 블랙홀 쪽으로 떨어지는 물질이 X선을 유발했다는 것입니다. 두 시나리오 모두 해당 분야의 첫 번째 시나리오가 될 것입니다.

이 연구는 오늘(2월 28일) The Astrophysical Journal Letters 에 게재 되었습니다. 새로운 연구를 주도한 Northwestern의 Aprajita Hajela는 "우리는 중성자별 병합의 여파를 연구하면서 미지의 영역에 들어왔습니다."라고 말했습니다. "우리는 처음으로 새롭고 비범한 것을 보고 있습니다. 이것은 우리에게 이전에 관찰되지 않은 새로운 물리적 과정을 연구하고 이해할 수 있는 기회를 제공합니다." Hajela는 노스웨스턴 천체 물리학의 학제간 탐색 및 연구 센터(CIERA)와 Weinberg College of Arts and Sciences의 물리학 및 천문학과 대학원생입니다.

- 2017년 8월 17일, GW170817은 중력파 와 전자기 복사(또는 빛) 모두에 의해 감지된 최초의 중성자별 병합으로 역사를 만들었습니다. 그 이후로 천문학자들은 전 세계와 우주에서 망원경을 사용하여 전자기 스펙트럼에 걸쳐 사건을 연구해 왔습니다. NASA의 찬드라 X선 천문대를 사용하여 천문학자들은 중성자별 병합에 의해 생성되는 빛의 속도에 매우 가깝게 움직이는 제트기의 X선 방출을 관찰했습니다. 2018년 초부터 제트기의 X선 방출은 제트기가 계속해서 느려지고 팽창하면서 점차 희미해졌습니다. Hajela와 그녀의 팀은 2020년 3월부터 2020년 말까지 밝기 감소가 멈추고 X선 방출이 밝기가 거의 일정하다는 것을 알아냈습니다. 이것은 중요한 단서였습니다.

캘리포니아 대학교 버클리의 천체 물리학자인 라파엘라 마구티(Raffaella Margutti)는 "X선이 빠르게 퇴색하는 것을 멈춘 것은 우리의 가장 좋은 증거였다. 연구의 저자. "우리가 보고 있는 것을 설명하려면 완전히 다른 X선 소스가 필요한 것 같습니다." 연구원들은 킬로노바 잔광이나 블랙홀이 X선 뒤에 있을 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 두 시나리오 모두 이전에 관찰된 적이 없습니다. 이번 연구의 공동 저자인 캘리포니아 대학의 조 브라이트(Joe Bright)는 “킬로노바 잔광을 본 것은 이번이 처음이거나 중성자별이 합쳐진 후 물질이 블랙홀로 떨어지는 것을 본 것은 이번이 처음일 것”이라고 말했다.

버클리에서. "어느 쪽이든 결과는 매우 흥미로울 것입니다." 두 설명을 구별하기 위해 천문학자들은 X선과 전파에서 GW170817을 계속 모니터링할 것입니다. 그것이 킬로노바 잔광이라면 X선과 전파 방출은 앞으로 몇 달 또는 몇 년 동안 더 밝아질 것으로 예상됩니다. 설명이 새로 형성된 블랙홀에 떨어지는 물질을 포함하는 경우 X선 출력은 일정하게 유지되거나 빠르게 감소해야 하며 시간이 지남에 따라 전파 방출은 감지되지 않습니다.

"GW170817에 대한 추가 연구는 광범위한 의미를 가질 수 있습니다."라고 Northwestern의 CIERA 박사후 연구원인 Kate Alexander가 말했습니다. "킬로노바 잔광의 탐지는 합병이 즉시 블랙홀을 생성하지 않았다는 것을 의미합니다. 또는 이 천체는 천문학자들에게 탄생 후 몇 년 후에 물질이 블랙홀에 떨어지는 방법을 연구할 기회를 제공할 수 있습니다."

추가 탐색 천문학자들은 획기적인 중성자 별 충돌 후 몇 년 동안 남아있는 X선을 발견했습니다. 추가 정보: 쌍성 중성자별 병합 GW170817, arXiv:2104.02070 [astro- ph.HE ] arxiv.org/abs/2104.02070에서 X선의 새로운 소스 출현 저널 정보: 천체 물리학 저널 레터스 , 천체 물리학 저널 노스웨스턴대학교 제공

https://phys.org/news/2022-02-kilonova-afterglow-potentially.html

 

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메모 2203010502 나의 사고실험 oms 스토리텔링

나는 샘플1.oms의 블랙홀 h모드를 s기준으로 우주현상을 설명한다. 그곳에는 중성자 별이 viiner(smola,vixxer)로 나타난다. 블랙홀은 vixer이다. viiner는 중성자 별이다. viiner가 병합되어지면 샘플1.2 qoms로 변환된다.

그 병합의 충격으로 2가지 시나리오 존재한다면 하나는 viiner가 두개의 vixer를 동반하여 안정적인 oms 상태를 만든 것이다. 그 위치에서는 샘플1.으로 돌아갈 수 없다. 다른 하나는 블랙홀vixer 안쪽 향하지만 샘플1.oms의 초기값을 더이상 가질 수 없다. 비가역적인 현상이다. 시공간이 달라져 되돌릴 수 없어진다. 허허.

데이타1.
2017년 8월 17일, GW170817은 중력파 와 전자기 복사(또는 빛) 모두에 의해 감지된 최초의 중성자별 병합으로 역사를 만들었다. 병합의충격은 주변 물질을 가열하여 킬로노바 잔광으로 알려진 X선 방출을 생성했습니다. 다른 설명은 중성자별 병합의 결과로 형성된 블랙홀 쪽으로 떨어지는 물질이 X선을 유발했다는 것이다. 두 시나리오 모두 해당 분야의 첫 번째 시나리오가 될 것이다.

sample 1.oms (standard)
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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


Junggoo Lee
b1, 메모 2202251214
샘플1&2. 통합 정의역1.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202251214
-------------
b2, 메모 2202251559
샘플1.oms 정의역1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792009375524254&id=100041455959207
--------------
b3.메모 2202210533
샘플2.1 (통합 샘플 1.4 등장함)oss (xyz_mss)이론
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%20%202202210533
---------------
c1,b5; 메모 2202280301
샘플1.2 qoms 정의역1
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/792457632146095/
c2, memo 2202280408
Sample 1.oms 정의역2.
https://jl0620.blogspot.com/.../cosmic-web-orchestrates...
==============
a0, 샘플2.1 정의역1-1.
음의 부호를 가진 베이스 빅뱅이전의 x우주를 축소하여 y우주의 팽창이 시작됐다.
-|ms base|_xyz ; 샘플2.oss
_xyz
https://bigthink.com/starts-with-a.../muon-particle-physics/
a1, Memo 220122_0702,1643
샘플2.1 정의역1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766769164714942&id=100041455959207
a2, 메모 2202070505
샘플2.1 정의역2.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202070505
a3, 메모 2202101658
a3.메모 2202100134
샘플 2.1 정의역3.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779379480120577&id=100041455959207
a4, memo 2202101658
샘플2.1 정의역4.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779768500081675&id=100041455959207
a5, 메모 220213044
.샘플2.1 정의역 5.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=781575806567611&id=100041455959207
a6, 메모 2202160155
.샘플2.1 정의역 6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=783601189698406&id=100041455959207

a7, 메모 2202170312
.샘플2.1 정의역 7(샘플1.1 정의역 1.)
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202170312
a8, 메모 2202180917
샘플2.1 정의역 8.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202180917
a9, 메모 2202260407
샘플2.1. 정의역 9
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202260407

May be an image of 1 person and text

- For the first time, astronomers led by Northwestern University may have detected an afterglow in Kilonova. A kilonova occurs when two neutron stars (some of the densest objects in the universe) combine to create an explosion 1,000 times brighter than a classical nova. In this case, a narrow off-axis jet of high-energy particles was accompanied by a merger event, designated GW170817.
- Three and a half years after the merger, the jets disappeared and the mysterious X-rays were new. The source has been revealed. As a major explanation for the new X-ray source, astrophysicists believe the shock was caused by the expansion of fragments from the merger. This is similar to the sonic boom of a supersonic airplane. This impact heats the surrounding material, producing an X-ray emission known as the kilonova afterglow. Another explanation is that matter falling towards a black hole formed as a result of neutron star merging caused the X-rays. Both scenarios will be the first in their field.

- On August 17, 2017, GW170817 made history with the first neutron star merger detected by both gravitational waves and electromagnetic radiation (or light). Since then, astronomers have been using telescopes around the world and in space to study events across the electromagnetic spectrum. Using NASA's Chandra X-ray Observatory, astronomers observed X-ray emission from jets moving very close to the speed of light produced by neutron star mergers. Since early 2018, the jet's X-ray emissions have gradually faded as the jet continues to slow and expand. Hajela and her team found that from March 2020 to the end of 2020, the decrease in brightness stopped and the X-ray emission was almost constant in brightness. This was an important clue.

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memo 220301502 my thought experiment oms storytelling

I explain the cosmic phenomenon based on s based on the black hole h mode of sample 1.oms. There the neutron star appears as viiner (smola, vixxer). A black hole is a vixer. viiner is a neutron star. When viiner is merged, it is converted to sample 1.2 qoms.

As a result of the merger, if there are two scenarios, one is that the viiner is accompanied by two vixers to create a stable oms state. You cannot return to Sample 1. from that position. The other one faces inside the black hole vixer, but it can no longer have the initial value of sample 1.oms. It is an irreversible phenomenon. Time and space change and cannot be reversed. haha.

data 1.
On August 17, 2017, GW170817 made history with the first neutron star merger detected by both gravitational waves and electromagnetic radiation (or light). The impact of the merger heats the surrounding material, producing an X-ray emission known as the kilonova afterglow. Another explanation is that the X-rays were caused by matter falling towards a black hole formed as a result of neutron star merging. Both scenarios will be the first in the field.

sample 1.oms (standard)
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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


Junggoo Lee
b1, memo 2202251214
Sample 1&2. Unified domain 1.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202251214
-------------
b2, memo 2202251559
sample 1.oms domain1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792009375524254&id=100041455959207
--------------
b3. memo 2202210533
Sample 2.1 (Integrated Sample 1.4 appeared)oss (xyz_mss)Theory
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%20%202202210533
---------------
c1, b5; memo 2202280301
Sample 1.2 qoms domain 1
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/792457632146095/
c2, memo 2202280408
Sample 1.oms domain2.
https://jl0620.blogspot.com/.../cosmic-web-orchestrates...
================
a0, Sample 2.1 Domain 1-1.
The expansion of the y universe started by shrinking the x universe before the big bang.
-|ms base|_xyz ; sample2.oss
_xyz
https://bigthink.com/starts-with-a.../muon-particle-physics/
a1, Memo 220122_0702,1643
Sample 2.1 Domain 1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766769164714942&id=100041455959207
a2, memo 2202070505
Sample 2.1 Domain2.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202070505
a3, memo 2202101658
a3. memo 2202100134
Sample 2.1 Domain3.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779379480120577&id=100041455959207
a4, memo 2202101658
Sample 2.1 Domain 4.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779768500081675&id=100041455959207
a5, memo 220213044
.Sample 2.1 Domain 5.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=781575806567611&id=100041455959207
a6, memo 2202160155

.Sample 2.1 Domain 6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=783601189698406&id=100041455959207

a7, memo 2202170312
.sample 2.1 domain 7 (sample 1.1 domain 1.)
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202170312
a8, memo 2202180917

Sample 2.1 Domain 8.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202180917
a9, memo 2202260407
Sample 2.1. domain 9
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202260407

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