.New procedure to interpret X-ray emission spectra of liquid water
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.New procedure to interpret X-ray emission spectra of liquid water
액체 물의 X선 방출 스펙트럼을 해석하는 새로운 절차
히로시마 대학 X선 방사선에 의한 액체상 가속 역학의 물 분자 출처: 히로시마 대학 다카하시 오사무 MARCH 1, 2022
- 물은 지구상의 모든 곳에서 발견되는 풍부하고 필수적인 화합물입니다. 그러나 물은 친숙하고 단순한 구조에도 불구하고 많은 특이한 물리적 특성을 나타냅니다. 한 세기 이상 동안 과학자들은 물의 구조를 더 잘 해석하기 위해 물 연구에 관심을 돌렸습니다. 히로시마 대학의 학자가 이끄는 국제 연구팀은 액체 물에서 X선 방출 분광법(XES) 스펙트럼의 이중 피크 특징을 재현할 수 있는 절차를 개발했습니다.
히로시마 대학 첨단 과학 및 공학 대학원 부교수인 Osamu Takahashi가 이끄는 물의 구조에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되는 연구는 2월 25일 Physical Review Letters 에 게재되었습니다 . 수년 동안 과학자들이 액체 물의 구조를 더 잘 이해하기 위해 노력함에 따라 일부는 2-구조 모델을 사용하여 물을 연구했습니다. 다양한 분야의 다른 과학자들은 균일하고 연속적인 액체 모델을 사용했습니다. XES는 특성이 균일하지 않은 물질을 연구하는 연구자에게 유용한 도구임이 입증되었습니다. 10년 이상 동안 과학자들은 액체 물의 XES 스펙트럼을 해석하는 방법에 대해 논의했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 분자 역학 계산을 수행하여 액체 물의 모델 구조를 생성했습니다. 그들의 다음 단계는 양자 역학 계산의 첫 번째 원리를 사용하여 액체 물에 대한 XES 스펙트럼을 추정하는 것이었습니다.
(왼쪽) 다른 온도에서 물의 이론적인 XES 스펙트럼. 2개의 1b1 상태는 1b1' 및 1b1"로 지정됩니다. 1b1”의 강도는 온도에 따라 증가하는 반면 1b1'의 강도는 감소하여 실험과 동일한 경향입니다. (오른쪽) 300K에서 액체 물의 이론적 XES 스펙트럼의 동위원소 의존성. 동일한 동위원소 효과를 실험에서 볼 수 있습니다. 1b1' 피크는 중수소 D2O의 경우 1b1"보다 훨씬 낮은 강도를 갖는 반면 H2O 상황은 반대입니다. . 크레딧: 히로시마 대학 다카하시 오사무
팀은 이론적 으로 액체 물의 X선 방출 분광법에 존재 하는 이중 1b 1 특징을 재현할 수 있었습니다. 그들은 XES 스펙트럼의 모양을 결정하기 위해 기하학 및 역학과 같은 다양한 효과를 탐구했습니다. 팀은 고전적인 분자 역학 시뮬레이션을 채택하여 액체 상태에서 물의 구조를 구성할 수 있었습니다. 이 시뮬레이션에서 연구원들은 결합 길이와 물 분자 각도가 고정된 상태에서 다양한 온도 지점에서 작업했습니다. 그들이 계산한 스펙트럼에서 연구자들은 이전에 실험적 XES 스펙트럼에서 다른 과학자들이 관찰했던 1b 1 상태 의 이중 피크와 같은 특징을 재현할 수 있었습니다 .
(왼쪽) 물의 분자 궤도. (오른쪽) 다양한 온도의 XES 스펙트럼. 그림 1에 표시된 두 개의 두드러진 피크는 각각 LDL 및 HDL로 표시됩니다(이 그림은 Tokushima et al., Chem. Phys. Lett., 460, 387(2008)이 작성한 논문에서 부분적으로 수정됨). 크레딧: 히로시마 대학 다카하시 오사무
- 그들이 보고 있는 특징을 더 잘 이해하기 위해 연구팀은 다양한 유형의 수소 결합을 기반으로 계산한 XES 스펙트럼을 분류했습니다. 그들은 연구한 모든 다른 유형의 수소 결합에서 XES 스펙트럼의 이중 피크 특징을 관찰했습니다. 수소 결합과 관련된 스펙트럼을 조사한 후 팀은 XES 스펙트럼에 대한 열 여기 진동 모드의 영향을 연구했습니다. 그들은 9개의 독립적인 진동 모드를 얻었고 스펙트럼에 미치는 영향을 연구했습니다. 연구원들은 전체 진동 모드, OH 신축, 굽힘 및 회전 모드의 효과를 조사하여 액체 물의 XES 스펙트럼 을 성공적으로 재현할 수 있었습니다 .
그들은 여기된 물 분자 주변의 수소 결합 구성과 코어 홀 유도 역학을 조사하여 온도와 동위원소 의존성을 모두 설명했습니다. "우리의 절차는 일반적이며 액체 물을 포함한 현상과 관련된 다양한 시스템에 적용할 수 있습니다."라고 Takahashi가 말했습니다. 팀은 그들의 연구가 액체 물의 구조 해석을 둘러싼 오랜 논쟁을 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 희망합니다. 미래를 내다보면 연구자들은 그들의 절차에 대한 다양한 잠재적인 응용을 봅니다. 다카하시 교수는 “ 배터리에 사용되는 전극, 인공혈관과 같은 생체재료, 수처리막과 같은 기능성 고분자 등의 신소재 개발은 액체 물의 구조와 관련된 흥미로운 프로젝트가 될 수 있다 ”고 말했다.
추가 탐색 물의 초임계 상태에 대한 새로운 통찰력 추가 정보: Osamu Takahashi et al, Interpretation of X-Ray Emission Spectra of Liquid Water through Temperature and Isotope Dependence, Physical Review Letters (2022). DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.086002 . journals.aps.org/prl/abstract/ … ysRevLett.128.086002 저널 정보: Physical Review Letters 히로시마대학 제공
https://phys.org/news/2022-03-procedure-x-ray-emission-spectra-liquid.html
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메모 2203020404 나의 사고실험 oms스토리텔링
샘플1.oms을 보면 6종류의 vixer가 보인다. 업버전에서는 더 많은 vixer가 존재한다. 그들은 모두가 oms , 물의 상태이다. 우주에 존재하는 물은 적은 종류가 아니다. 매우 다양한 종류가 있다. 물은 산소와 수소의 결합으로 안정적인 상태로 oms을 이룬다. 허허.
sample 1.oms (standard)
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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)
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0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001
sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
Junggoo Lee
c5, 메모 2203020227
샘플1.oms 정의역 5.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793909095334282&id=100041455959207
c4, 메모 2203011225
1.(샘플1.oms 정의역4.): 우주밀도와 수소의 파장 길이
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793442322047626&id=100041455959207
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b1, 메모 2202251214
샘플1&2. 통합 정의역1.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202251214
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b2, 메모 2202251559
샘플1.oms 정의역1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792009375524254&id=100041455959207
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b3.메모 2202210533
샘플2.1 (통합 샘플 1.4 등장함)oss (xyz_mss)이론
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%20%202202210533
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c1,b5; 메모 2202280301
샘플1.2 qoms 정의역1
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/792457632146095/
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c2, memo 2202280408
Sample 1.oms 정의역2.
https://jl0620.blogspot.com/.../cosmic-web-orchestrates...
c3, 메모 2203010643
sample 1.oms 정의역3. (블랙홀 렌즈 효과을 통한 감지의 알고리즘 )
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/793270442064814/
- Water is an abundant and essential compound found everywhere on Earth. However, despite its familiar and simple structure, water exhibits many unusual physical properties. For more than a century, scientists have turned their attention to the study of water to better interpret its structure. An international research team led by scholars from Hiroshima University has developed a procedure that can reproduce the double-peak features of X-ray emission spectroscopy (XES) spectra in liquid water.
- To better understand the features they're seeing, the team sorted the XES spectra they calculated based on different types of hydrogen bonding. They observed double peak features in the XES spectrum for all the different types of hydrogen bonds they studied. After examining the spectra related to hydrogen bonding, the team studied the effect of thermal excitation vibrational modes on the XES spectrum. They obtained nine independent vibrational modes and studied their effect on the spectrum. Researchers were able to successfully reproduce the XES spectra of liquid water by examining the effects of the global vibrational mode, OH stretching, bending, and rotational modes.
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memo 2203020404 my thought experiment oms storytelling
If you look at sample 1.oms, you can see 6 types of vixers. There are more vixers in the upgraded version. They are all oms , a state of water. There is no small amount of water in the universe. There are many different kinds. Water forms OMs in a stable state by combining oxygen and hydrogen. haha.
sample 1.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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a0b00e 0dc0f0
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Sample 1.2 qoms (standard)
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sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
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cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
Junggoo Lee
c5, memo 2203020227
Sample 1.oms domain 5.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793909095334282&id=100041455959207
c4, memo 2203011225
1. (Sample 1.oms domain 4.): cosmic density and hydrogen wavelength length
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793442322047626&id=100041455959207
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b1, memo 2202251214
Sample 1&2. Unified domain 1.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202251214
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b2, memo 2202251559
sample 1.oms domain1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792009375524254&id=100041455959207
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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
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c1, b5; memo 2202280301
Sample 1.2 qoms domain 1
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/792457632146095/
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c2, memo 2202280408
Sample 1.oms domain2.
https://jl0620.blogspot.com/.../cosmic-web-orchestrates...
c3, memo 2203010643
sample 1.oms domain3. (Algorithm of detection through black hole lens effect)
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/793270442064814/
.Mysterious Source of Fast Radio Bursts – “We Could Not Believe It”
고속 라디오 버스트의 신비한 소스 – "믿을 수 없었습니다"
주제:천문학천체물리학초신성 TORUN의 NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY 작성 2022년 3월 1 일 매우 빠른 무선 신호 놀라운 소스의 매우 빠른 무선 신호. 나선 은하 Messier 81(M81)에 가까운 고대 별 무리(왼쪽)는 매우 밝고 짧은 전파 신호의 근원입니다. 이 이미지는 단 수십 마이크로초 동안 하나의 플래시 밝기가 어떻게 변했는지에 대한 청백색 그래프를 보여줍니다. 크레딧: Daniëlle Futselaar, artsource.nl SPACE MARCH 1, 2022
- FRB(고속 라디오 버스트)는 전파에 기록된 밀리초 길이의 방사선 버스트입니다. 그것들은 매우 강력합니다. 예를 들어, 5밀리초 동안 지속되는 가장 밝은 섬광 중 하나에는 태양이 한 달 동안 생성하는 양의 에너지가 방출됩니다. 그 현상의 규모는 상상하기 어렵습니다. 최초의 무선 폭발은 겨우 15년 전에 "발견"되었습니다. 2020년 4월까지 천문학자들이 관측한 모든 FRB는 수억 광년의 우주적 거리에서 왔다.
그들이 우리 은하계에서 발산하는 섬광도 추적할 수 있었던 것은 불과 2년 전이었습니다. 장비 및 관련 감도 제한으로 인해 연구원은 우주에서 가장 빛나는 물체, 가장 강력한 폭발만을 관찰할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. “첫 결과를 보고 믿기지 않고 처음에는 계산 착오를 했다는 생각까지 들었다.” — Marcin Gawronski 박사 “FRB는 현재 현대 천체 물리학에서 가장 뜨거운 주제 중 하나입니다. 2007년 기록 보관 데이터를 검토하는 동안 우연히 발견되었으며 현재 집중적으로 관찰되고 있지만 여전히 큰 미스터리입니다. 폴란드). "지금까지 수집된 결과를 통해 FRB 현상을 여러 부류로 나눌 수 있지만, 이것이 하나 또는 여러 개별 물리적 과정의 발산인지 여부는 아직 알아내지 못했습니다." 코스믹 캐치 연구자들은 파열의 원인이 무엇인지 100% 확신하지 못합니다.
-천체 물리학자들은 외계 문명의 존재를 포함하여 그들의 형성을 설명할 수 있는 다양한 가설을 가지고 있습니다. 그러나 지금까지 마그네타는 FRB의 소스로 간주되었습니다.
고대 별 무리의 마그네타 신비한 무선 신호의 출처: 나선 은하
Messier 81(M81)에 가까운 고대 별 무리(빨간색)에 있는 마그네타에 대한 예술가의 인상. 크레딧: Daniëlle Futselaar, artsource.nl "자성체는 극도로 강한 자기장을 가진 중성자 별이며 초신성 폭발 후에 형성됩니다"라고 Gawronski 박사는 말합니다. “지금까지 과학자들은 FRB에 책임이 있다는 데 동의했습니다. 왜요? FRB를 생산하기 위해서는 빠르게 방출되어 다양한 공정에 사용될 수 있는 막대한 에너지가 필요하기 때문이다. 우리에게 알려진 이러한 유형의 유일한 소스는 중성자별 클러스터의 자기장(이 마그네타) 또는 블랙홀의 중력 에너지입니다.” 천문학자들은 고속 전파 섬광이 고도로 자화된 중성자 별의 바로 근처에서 일어나는 격렬한 과정의 결과라는 데 동의하지만, 대부분이 단일 신호로 나타나는 반면 다른 소스는 전파에서 반복적으로 관찰될 수 있는 이유는 여전히 불분명합니다. 어떤 경우에는 버스트가 주기적인 활동에 의해 추가로 특징지어집니다. 즉, 규칙적인 시간 간격으로 발생합니다. 그러나 이것은 관찰을 계획하는 데만 도움이 됩니다. 또한 천문학자들이 FRB 관측에서 다루어야 하는 몇 가지 어려움이 있습니다. “섬광은 무작위 현상이기 때문에 FRB 활동을 연구하는 것은 매우 어렵습니다. 그것은 약간 낚시처럼 보입니다. 우리는 낚싯대를 던지고 기다립니다. 그래서 우리는 전파 망원경을 설치하고 참을성 있게 기다려야 합니다.”라고 Gawronski 박사는 말합니다. “또 다른 문제는 전파 망원경이 하늘의 상당히 넓은 분야를 “본다”는 것입니다. 예를 들어 Piwnice에 있는 우리 망원경은 전파 대역에서 달 디스크 크기의 절반 크기의 영역을 커버합니다. 이 영역은 우리가 일반적으로 FRB 관측에 사용합니다. 이렇게 넓은 지역에 많은 물체가 있어서 하나의 특정 플래시를 찾아내기가 어렵습니다. 또 다른 문제는 이러한 관찰 중에 수집하는 엄청난 양의 데이터입니다. 초당 최대 4기가비트의 데이터를 기록할 수 있으므로 매우 큰 저장 용량이 필요합니다. 따라서 우리는 처리해야합니다.
마신 가론스키 Nicolaus Copernicus University(폴란드 토룬) 물리학, 천문학 및 정보학부 천문학 연구소의 Marcin Gawronski 박사. 크레딧: Andrzej Romanski/NCU, Torun, 폴란드
보시다시피, 빠른 전파 폭발과 관련된 많은 수수께끼와 어려움이 있습니다. 천체 물리학자들은 이 현상을 설명하기 위한 모델을 연구하고 있지만 Marcin Gawroñski 박사도 참여한 최근 발견은 해결해야 할 또 다른 미스터리를 가져옵니다. 우주 인퀴지션 작년에 Gawronski 박사를 포함한 국제 천문학 그룹은 전파 망원경으로 은하 M81을 가리켰습니다. "그것은 우리 은하와 유사한 거대하고 우리 은하에 가깝습니다. 우리 은하에서 약 1200만 광년 떨어져 있습니다. 날씨가 좋은 여름에는 일반 쌍안경으로 볼 수 있습니다. , 허블 망원경으로 별 하나를 관찰할 수 있습니다.”라고 Gawronski 박사가 설명합니다. “CHIME 프로젝트의 캐나다인들은 우리에게 이 은하 근처에 빠른 전파 폭발의 근원이 있었다고 말했으며, 게다가 그 속성 중 일부는 이 물체가 M81과 관련이 있음을 나타냈습니다. 구체적으로 무엇이 FRB를 생성했는지 알아낼 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각했습니다.” PRECISE 컨소시엄에서 주로 일하는 연구원들이 관찰했습니다. “이것은 FRB 소스를 찾고, 거리를 추정하고, FRB가 배치되는 환경의 특성을 연구하는 것이 주요 목표인 연구원 팀입니다. 이런 식으로 우리는 고속 버스트 소스의 진화와 FRB 개체가 생성되는 바로 그 과정에 대해 말할 수 있습니다.”라고 Gawronski 박사가 말했습니다. "어떤 의미에서 우리는 EVN(European Very Long Baseline Interferometry Network)과 병행하여 이 컨소시엄 내에서 표준 관측에 할당된 시간 외에 유럽 전파 망원경을 수집하려고 합니다. RT4 전파 망원경과 함께합니다." Marcin Gawronski 천문학 Nicolaus Copernicus University(폴란드 토룬) 물리학, 천문학 및 정보학부 천문학 연구소의 Marcin Gawronski 박사.
"이 관측에서 우리는 가장 큰 유럽 전파 망원경을 사용했습니다. 독일 Effelsberg의 100미터 접시와 사르데냐의 60미터 접시와 Piwnice의 RT4입니다."라고 Gawronski 박사는 말합니다. 크레딧: Andrzej Romanski/NCU, Torun, 폴란드 연구원들은 매우 운이 좋습니다.
- 처음으로 전파 망원경으로 M81 은하 부근을 가리켰을 때 일련의 4번의 폭발을 발견했습니다. 얼마 지나지 않아 두 마리가 더 잡혔습니다. 그러나 새로운 발견은 연구자들을 놀라게 했습니다. “첫 결과를 보고 믿기지 않았고, 처음에는 계산을 잘못한 줄 알았습니다. 우리는 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. Monty Python의 스케치 '아무도 스페인 종교 재판을 기대하지 않습니다'와 같았습니다. 우리 중 누구도 그런 일을 예상하지 않았기 때문입니다.”라고 Gawronski 박사는 말합니다.
늙은이 중에 젊은이? 첫째, 폭발은 구상 성단에서 발생했습니다. 그래서 첫 번째 실망은 시작 부분에서 찾아왔습니다. 이 유형의 성단은 엄청나게 많은 조밀하게 채워진 별들로 구성되어 있기 때문에 허블 궤도를 도는 도움을 받아도 FRB의 근원이었던 특정 천체를 정확히 찾아내는 것은 불가능했습니다. 망원경. 더 흥미롭게도 구상 성단은 100억 년 전에 형성된 아주 오래된 별들로 구성되어 있습니다. 이들은 은하계에서 가장 오래된 항성계입니다. 따라서 "젊은" 마그네타를 찾는 것은 무의미합니다. “많은 질문이 떠올랐습니다. 마그네타는 어디에서 왔습니까? 우리는 그것이 폭발의 원인이었음에 틀림없다고 가정했습니다. 사실, 마그네타는 거기에 있을 수 없었습니다. 그리고 만약 그렇다면, 그것은 고전적인 방식으로 형성될 수 없었을 것입니다.
“그런 무거운 별은 아주 짧은 시간 동안 살며, 형성 후 수천만 년으로 추정되는 시간 안에 초신성 폭발이라는 매우 인상적인 현상으로 생을 마감합니다. 구상성단에서는 별이 오랫동안 형성되지 않기 때문에 초신성 현상이 진행되는 동안 새로운 마그네타가 형성될 수 없다고 알려져 있습니다.”
https://youtu.be/7fSUWAiRrvY
우리가 행성이 파괴되는 스타워즈가 우리 근처에서 일어나고 있다는 가능성을 거부한다면, 그리고 많은 과학자들이 FRB가 기술 서명일 수 있다고 고려하기 때문에 그러한 가설은 공상 과학 영화에서 나오지 않을 수도 있습니다. 몇 가지 다른 가설입니다. "이론적으로 새로운 마그네타는 오래된 별에서, 더 정확하게는 백색 왜성 의 폭발에서 태어났을 수 있습니다 . 이러한 현상은 백색 왜성이 동반자를 천천히 "먹는" 쌍성계에서 발생할 수 있으며, 어느 시점에서는 안정된 구조가 존재할 수 있는 질량을 초과합니다. 그런 다음 이 불안정한 왜성은 열핵 폭발로 폭발하며, 그 동안 중성자별 은마그네타와 같이 형성될 수도 있습니다.”라고 Gawronski 박사는 설명합니다.
“그러나 그것은 그렇게 간단한 설명이 아닙니다. 구상 성단에서 초신성 폭발이 있었다면(그러나 무거운 별의 죽음과는 다른 유형), 그것은 얼마 전에 우주 규모에서 일어났을 것입니다.
현재 이론에 따르면 마그네타는 출생 후 수백만 년 동안만 활동합니다. 그러한 폭발의 영향이나 잔해가 우리에게 눈에 띄어야 할 것이지만, 지금까지 아무 것도 관찰되지 않았습니다.” 또 다른 가능한 설명은 두 개의 작고 오래된 별(백색 왜성 및/또는 중성자별)의 합병과 소위 킬로노바 현상에서 젊은 물체의 형성입니다. 그러나 그러한 사건이 우리의 "로컬" 우주에서 일어날 가능성은 다소 희박합니다. 천문학자들의 발견은 신비한 만큼 흥미롭습니다. 현재로서는 한 가지 확실한 사실이 있습니다.
- 폭발은 아직 인식되지 않은 현상의 결과입니다. 천체 물리학자의 작업은 설명과 조사에 기여할 수 있습니다. 그 결과는 권위 있는 학술지 네이처 (Nature)에 게재됐다 . Marcin Gawroñski 박사가 공동 저술한 천문학자들의 최근 발견에 관한 기사 "구상 성단에서 반복되는 고속 전파 폭발 소스"는 주제 1번입니다.
저널 최신호 1호. FRB 관찰은 어땠나요? 연구원들은 주로 PRECISE 컨소시엄 전용인 거대한 디스크 용량인 EVN 인프라를 사용합니다. Marcin Gawronski 박사는 "주어진 시간에 어떤 전파 망원경이 사용 가능한지 확인하고 시간을 신청합니다. 우리는 약 3-4주 전에 이 임시방편을 구성합니다."라고 말합니다. “최소 5개의 전파 망원경을 함께 연결하여 네트워크를 만들어야 합니다. 이 관측에서 우리는 가장 큰 유럽 전파 망원경을 사용했습니다: 독일 Effelsberg의 100미터 접시와 사르데냐의 60미터 접시. 규모가 커서 수집 면적이 상당하기 때문에 수집한 데이터를 먼저 분석했습니다.” 추가 일련의 관찰을 완료한 후 연구원은 가능한 한 빨리 FRB의 존재에 대해 기록된 신호를 연구하고 EVN 스테이션에 선택한 데이터가 관련이 없는 것으로 삭제할 수 있음을 알려야 합니다. 최근에는 관찰, 데이터 수집 및 분석 시스템이 개선되었습니다. 첫째, 영국의 e-MERLIN 전파 망원경 네트워크는 PRECISE에 최대 400시간의 장비 가용성을 부여했습니다. 둘째, 덜 중요한 것은 University Center of Excellence "Astrophysics and Astrochemistry"의 장비에 대한 투자 덕분에 Piwnice의 연구원들이 전파 망원경을 통해 기록된 신호를 자율적으로 처리하고 연구할 수 있다는 것입니다. Gawronski 박사는 "일부 서버가 거의 쉬지 않고 작동하면서 엄청난 양의 데이터를 처리하고 있기 때문에 일부 서버를 힘들게 만들고 있다고 말할 수 있습니다."라고 말합니다. “PRECISE 프로젝트 외에도 FRB의 알려진 출처를 모니터링하는 내부 연구 팀도 있습니다. 우리는 3개의 전파 망원경을 사용하여 관측을 수행합니다. Torun 근처 Piwnice의 RT-4, 네덜란드 Westerbork 및 스웨덴 Onsala입니다. 이러한 추가 관찰 덕분에 1.4GHz 이상의 주파수에서 알려진 FRB 소스의 활동을 연구합니다. 로컬 컴퓨팅 노드의 추가는 우리 연구팀의 능력을 크게 확장할 것입니다.”
참조: F. Kirsten, B. Marcote, K. Nimmo, JWT Hessels, M. Bhardwaj, SP Tendulkar, A. Keimpema, J. Yang, MP Snelders, P. Scholz의 "구형 성단에서 반복되는 고속 무선 버스트 소스",
https://scitechdaily.com/mysterious-source-of-fast-radio-bursts-we-could-not-believe-it/
- A Fast Radio Burst (FRB) is a millisecond-long burst of radiation recorded in radio waves. They are very powerful. For example, one of the brightest flashes of light lasting 5 milliseconds releases the amount of energy the sun produces for a month. The scale of the phenomenon is difficult to imagine. The first wireless explosions were "discovered" only 15 years ago. All FRBs observed by astronomers until April 2020 are from cosmic distances of hundreds of millions of light-years.
-Astrophysicists have various hypotheses that can explain their formation, including the existence of extraterrestrial civilizations. However, so far, magneta has been considered a source for the FRB.
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Memo 2203020450 My Thought Experiment oms Storytelling
He said he couldn't believe the mysterious source of the high-speed radio burst. A Fast Radio Burst (FRB) is a millisecond long burst of radiation recorded in radio waves. They are so powerful that one of the brightest flashes of light lasting 5 milliseconds releases the amount of energy the sun produces for a month. The mode of sample 2.oss is absolutely necessary for such a huge amount of energy to be emitted. haha.
The source of sample 2.oss is the base ms magnetite and is considered as the source of the FRB. It has the value of strong energy light as the energy explodes instantaneously. A prime example of this is the Big Bang incident. Energy was generated at once, creating a space-time universe with a size of more than 100 billion light-years.
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
c5, memo 2203020227
Sample 1.oms domain 5.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793909095334282&id=100041455959207
c4, memo 2203011225
1. (Sample 1.oms domain 4.): cosmic density and hydrogen wavelength length
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793442322047626&id=100041455959207
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b1, memo 2202251214
Sample 1&2. Unified domain 1.
https://www.facebook.com/search/top?q=memo%202202251214
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b2, memo 2202251559
sample 1.oms domain1.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792009375524254&id=100041455959207
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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
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c1, b5; memo 2202280301
Sample 1.2 qoms domain 1
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/792457632146095/
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c2, memo 2202280408
Sample 1.oms domain2.
https://jl0620.blogspot.com/.../cosmic-web-orchestrates...
c3, memo 2203010643
sample 1.oms domain3. (Algorithm of detection through black hole lens effect)
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/793270442064814/
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