.New measurements of galaxy rotation lean toward modified gravity as an explanation for dark matter

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.New measurements of galaxy rotation lean toward modified gravity as an explanation for dark matter

은하 회전에 대한 새로운 측정은 암흑 물질에 대한 설명으로 수정된 중력으로 기울어집니다

은하 회전에 대한 새로운 측정은 암흑 물질에 대한 설명으로 수정된 중력으로 기울어집니다.

Brian Koberlein, 유니버스 투데이 크레딧: ESA DECEMBER 30, 2022

-암흑 물질은 표준 우주론 모델의 중심 부분이지만 문제가 없는 것은 아닙니다. 그 물질에 대한 잔소리가 계속되는 미스터리가 있으며, 그 중 가장 중요한 것은 과학자들이 그것에 대한 직접적인 입자 증거를 발견하지 못했다는 사실입니다. 수많은 검색에도 불구하고 우리는 아직 암흑 물질 입자 를 감지하지 못했습니다 . 따라서 일부 천문학자들은 MoND(Modified Newtonian Dynamics) 또는 수정된 중력 모델 과 같은 대안을 선호합니다 .

그리고 은하 회전에 대한 새로운 연구가 그들을 뒷받침하는 것 같습니다. MoND의 아이디어는 은하 회전에서 영감을 받았습니다. 은하계에서 눈에 보이는 물질의 대부분은 중앙에 모여 있으므로 태양계의 행성과 마찬가지로 중심에 가까운 별이 멀리 있는 별보다 궤도 속도가 빠를 것으로 예상할 수 있습니다. 우리가 관찰하는 것은 은하계의 별들이 모두 거의 같은 속도로 회전한다는 것입니다. 회전 곡선은 기본적으로 떨어지기보다는 평평합니다.

암흑 물질 솔루션은 은하가 보이지 않는 물질의 후광으로 둘러싸여 있다는 것이지만 1983년 Mordehai Milgrom은 우리의 중력 모델이 틀렸음에 틀림없다고 주장했습니다.

은하 회전에 대한 새로운 측정은 암흑 물질에 대한 설명으로 수정된 중력으로 기울어집니다.

전형적인 나선은하 M 33의 회전 곡선(오차 막대가 있는 노란색과 파란색 점)과 보이는 물질의 분포로부터 예측된 회전 곡선(흰색 선). 두 곡선 사이의 불일치는 은하를 둘러싼 암흑 물질 후광을 추가함으로써 설명됩니다. 크레딧: 위키백과

성간 거리에서 별 사이의 중력 인력은 본질적으로 뉴턴식입니다. 따라서 일반 상대성 이론 을 수정하는 대신 밀그롬은 뉴턴의 만유인력 법칙을 수정할 것을 제안했습니다. 그는 순수한 역제곱 관계로서의 인력보다는 거리에 상관없이 중력이 약간의 잔류 인력을 갖는다고 주장했다. 이 잔해는 G의 10조분의 1 정도에 불과하지만 은하 회전 곡선을 설명하기에는 충분합니다. 물론 뉴턴의 중력에 작은 항을 추가하는 것은 아인슈타인의 방정식도 수정해야 한다는 것을 의미합니다. 그래서 MoND는 "quadradic Lagrangian"을 나타내는 AQUAL과 같이 다양한 방식으로 일반화되었습니다.

AQUAL과 표준 LCDM 모델 모두 관찰된 은하 회전 곡선을 설명할 수 있지만 약간의 미묘한 차이가 있습니다. 이것은 최근 연구가 들어오는 곳입니다. AQUAL과 LCDM의 한 가지 차이점은 내부 궤도 별과 외부 궤도 별의 회전 속도입니다. LCDM의 경우 둘 다 물질의 분포에 의해 지배되어야 하므로 곡선이 매끄러워야 합니다.

AQUAL은 이론의 역학으로 인해 곡선의 작은 꼬임을 예측합니다. 단일 은하에서 측정하기에는 너무 작지만 통계적으로 내부 및 외부 속도 분포 사이에 약간의 이동이 있어야 합니다.

New measurements of galaxy rotation lean toward modified gravity as an explanation for dark matter

내부 및 외부 항성 운동 사이의 측정된 이동. Credit: 채규현 그래서 이 논문의 저자는 SPARC(Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) 데이터베이스에서 관찰된 152개 은하의 고해상도 속도 곡선을 살펴보았습니다. 그는 AQUAL과 합의의 변화를 발견했습니다. 데이터는 표준 암흑 물질 우주론에 대해 수정된 중력을 지원하는 것으로 보입니다. 그 결과는 흥미롭지만 결정적으로 암흑 물질 을 뒤집지는 못합니다 . AQUAL 모델은 은하 에 의한 관측된 중력 렌즈 현상과의 불일치와 같은 고유한 문제를 가지고 있습니다 . 그러나 일부 천문학자들이 "만세!"를 외치는 약자 이론의 승리입니다. 이 연구는 arXiv 사전 인쇄 서버에 게시됩니다.

추가 정보: 채규현, 은하 회전 곡선의 내부 및 외부 부분을 사용한 암흑 물질, 수정된 중력 및 수정된 관성 구별, arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2207.11069 저널 정보: arXiv 유니버스투데이 제공

https://phys.org/news/2022-12-galaxy-rotation-gravity-explanation-dark.html

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메모 2301010429 나의 사고실험 oms 스토리텔링

암흑물질을 설명하기 위해 수정중력이론이 필요하다고 한다. 배경의 힘이 아닌 함께 평평히 샘플a.oms.outside 에서 처럼 키랄 운동으로 돌거나 은하의 나선 운동을 설명하기 때문이다.

그리고 샘플b.qoms처럼 중첩.특이점에 먼저와 나중에 도착하는 vix.smola의 작은 순간적 시간차 때문에 나선이 생긴다는 점이다. 이는 뉴톤과 아인쉬타인의 상대성이론의 중력으로 설명되지 않는 부분이다.

소스1.
성간 거리에서 별 사이의 중력 인력은 본질적으로 뉴턴식입니다. 따라서 일반 상대성 이론을 수정하는 대신 밀그롬은 뉴턴의 만유인력 법칙을 수정할 것을 제안했습니다. 그는 끌어당기는 힘이 순수한 역제곱 관계가 아니라 중력이 거리에 관계없이 작은 잔여 인력을 갖는다고 주장했습니다. 이 잔해는 겨우 10조분의 1에 불과하지만 은하의 회전 곡선을 설명하기에는 충분합니다.
물론 뉴턴의 중력에 작은 항을 추가하는 것은 아인슈타인의 방정식도 수정해야 한다는 것을 의미합니다.

1.
1+1=2의 vix.smola의 특이점(zz'.3d, xy.2d, ?1d).조건값 위치에 닿는 순서수이라면 1+0+0+0+0+0+1=2 등의 oss.zerosum.matrix 시간차 구조인, x=y.2band.circle.2dcondion이 존재하여 나선이 될수 있다. 허허.

Samplea.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

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001

sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


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

No photo description available.

-Dark matter is a central part of the standard cosmological model, but it's not without its problems. There are continuing nagging mysteries about the material, chief among them is the fact that scientists have found no direct particle evidence of it. Despite countless searches, we have yet to detect dark matter particles. Therefore, some astronomers prefer alternatives such as Modified Newtonian Dynamics (MoND) or the Modified Gravity Model.

And new research on galaxy rotation seems to back them up. The idea behind MoND was inspired by galactic rotation. Most of the visible matter in a galaxy is concentrated in the center, so you would expect stars closer to the center to orbit faster than stars farther away, just like the planets in our solar system. What we observe is that the stars in the galaxy all rotate at about the same rate. Rotation curves are flat rather than falling by default.

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memo 2301010429 my thought experiment oms storytelling

It is said that a modified gravitational theory is needed to explain dark matter. This is because the background forces are not flattened together, as in the sample a.oms.outside, because they rotate in chiral motion or account for the spiral motion of galaxies.

And, like sample b.qoms, the spiral is caused by the small instantaneous time difference of vix.smola arriving at the overlap.singularity first and later. This is the part that is not explained by gravity in Newton's and Einstein's theory of relativity.

source 1.
At interstellar distances, the gravitational attraction between stars is Newtonian in nature. Therefore, instead of revising the general theory of relativity, Milgrom proposed revising Newton's law of universal gravitation. He argued that the force of attraction was not a pure inverse square relationship, but that gravity had a small residual force regardless of distance. This remnant is only 1 part in a trillion, but it's large enough to explain the galaxy's rotation curve.
Of course, adding a small term to Newton's gravitational force means that Einstein's equations must also be modified.

One.
The singularity of vix.smola of 1+1=2 (zz'.3d, xy.2d, ?1d). If it is an ordinal number that reaches the position of the condition value, 1+0+0+0+0+0+1=2 etc. The oss.zerosum.matrix time difference structure, x=y.2band.circle.2dcondion, can be a spiral. haha.

Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sampleb. qoms (standard)
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sample b.poms (standard)
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000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
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sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
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zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Solar-powered cells: Light-activated proton pumps generate cellular energy, extend life

태양열 전지: 광 활성화 양성자 펌프는 세포 에너지를 생성하고 수명을 연장합니다

미토콘드리아

로체스터 대학교 메디컬 센터 신용: Pixabay/CC0 퍼블릭 도메인 DECEMBER 30, 2022

Nature Aging 저널의 새로운 연구는 재생 에너지 분야에서 한 페이지를 가져와 유전자 조작된 미토콘드리아가 빛 에너지를 세포가 사용할 수 있는 화학 에너지로 변환하여 궁극적으로 회충 C. elegans의 수명을 연장할 수 있음을 보여줍니다.

인간의 햇빛으로 충전된 세포에 대한 전망은 과학이라기보다는 공상과학 소설에 가깝지만, 이번 발견은 노화 과정의 중요한 메커니즘을 밝혀줍니다. "우리는 미토콘드리아 기능 장애가 노화의 결과라는 것을 알고 있습니다."라고 로체스터 대학 의료 센터의 마취 및 수술 전후 의학 및 약리학 및 생리학 부교수이자 연구의 수석 저자인 Andrew Wojtovich 박사가 말했습니다.

-"이 연구는 단순히 광 동력 미토콘드리아 를 사용하여 신진대사를 촉진하는 것이 실험실 벌레에게 더 길고 건강한 삶을 제공한다는 것을 발견했습니다. 이러한 발견과 새로운 연구 도구를 통해 우리는 미토콘드리아를 더 자세히 연구하고 노화 관련 질병을 치료하고 더 건강하게 나이를 먹을 수 있는 새로운 방법을 식별할 수 있을 것입니다."

-미토콘드리아는 신체의 대부분의 세포에서 발견되는 소기관입니다. 종종 세포 발전소라고 불리는 미토콘드리아는 포도당을 사용하여 아데노신 삼인산 (ATP)을 생산합니다. 이 화합물은 근육 수축 및 신경 세포가 서로 통신하는 데 도움이 되는 전기 자극과 같은 세포의 주요 기능에 에너지를 제공하는 화합물입니다. ATP 생성은 미토콘드리아의 여러 구획을 분리하는 막을 가로지르는 양성자 교환으로 가능해진 수많은 반응의 결과이며, 궁극적으로 막 전위라는 과정을 형성합니다. 막전위는 나이가 들면서 감소하여 잠재적으로 신경퇴행성 장애와 같은 여러 노화 관련 질병에서 역할을 하는 것으로 나타났습니다.

새로운 연구에는 C. elegans가 포함되었습니다. 초파리와 마찬가지로 초파리와 마찬가지로 과학자들이 많은 경우에 동물계 전체에 적용되는 기본적인 생물학적 원리를 이해하기 위해 오랫동안 연구 도구로 사용해 온 미세한 회충입니다. 실험을 수행하기 위해 미국과 독일의 연구팀은 미토콘드리아의 활동을 조작할 수 있는 기존 연구 도구를 채택했습니다. 광유전학(optogenetics)이라고 불리는 이 기술은 전통적으로 특정 뉴런을 표적으로 삼고 활성화하는 데 사용되어 연구원들이 뇌 활동의 패턴을 보다 정확하게 연구할 수 있도록 합니다.

-연구자들은 EMBO Reports 저널의 2020년 논문에서 팀이 처음 설명한 성과인 곰팡이에서 얻은 광 활성화 양성자 펌프를 포함하도록 C. elegans 미토콘드리아를 유전자 조작했습니다 . 새로운 연구에서, 빛에 노출되었을 때 양성자 펌프는 미토콘드리아를 충전하기 위해 빛의 에너지를 사용하여 막을 가로질러 하전된 이온을 이동시킬 것입니다.

-연구원들이 미토콘드리아-ON(mtON)이라고 명명한 이 과정은 막 전위와 ATP 생산을 증가시켰고 회충의 수명을 30-40% 증가시켰습니다. 로체스터 대학교에서 생리학 박사 학위를 받고 현재 워싱턴 대학교에서 박사 후 과정을 밟고 있는 Brandon Berry 박사는 두 연구의 제1저자입니다.

"미토콘드리아는 세포에 유용한 에너지를 생산하기 위해 주로 포도당과 같은 탄소원을 연소한다는 점에서 산업용 발전소와 유사합니다."라고 Berry는 말했습니다. "우리가 한 일은 본질적으로 태양광 패널을 기존 발전소 인프라에 연결한 것입니다. 이 경우 태양광 패널은 광유전학적 도구 mtON입니다. 그러면 일반 미토콘드리아 기계가 빛 에너지 를 활용하여 ATP를 추가로 제공할 수 있습니다. 정상적인 연소 경로로." 이 연구는 과학자들에게 미토콘드리아가 인체에서 수행하는 복잡한 생물학적 역할에 대한 더 많은 통찰력을 제공하기 때문에 중요합니다. 이 주제는 과학계에서 이제야 이해하기 시작했습니다. 이 연구는 또한 살아있는 세포의 환경에서 미토콘드리아를 조작하고 연구하는 새로운 방법을 만듭니다. 이것은 미토콘드리아를 연구하고 기능에 개입하고 지원하는 방법을 식별하는 중요한 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. "우리는 미토콘드리아가 동물에서 실제로 어떻게 행동하는지에 대해 더 많이 이해할 필요가 있습니다."라고 Berry는 말했습니다. "먼저 현재 연구와 같이 벌레에서, 다음으로 배양 및 설치류에서 인간 세포에서. 그렇게 하면 미래의 연구가 인간 질병과 노화의 가장 가능성이 높은 플레이어를 목표로 삼을 수 있을 것입니다."

추가 정보: 미토콘드리아 막 잠재력의 광유전적 회춘은 C. elegans 수명을 연장합니다, Nature Aging (2022). DOI: 10.1038/s43587-022-00340-7 . www.nature.com/articles/s43587-022-00340-7 저널 정보: EMBO Reports , Nature Aging 로체스터 대학 메디컬 센터 제공 추가 탐색 미토콘드리아 뉴클레오이드 역학에 대한 새로운 통찰

https://phys.org/news/2022-12-solar-powered-cells-light-activated-proton-generate.html

 

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메모 2212311801 나의 사고실험 oms 스토리텔링

생물학적 힘은 어디에서 출현할까? 미세 광동력 미토콘드리아를 사용하여 신진대사를 촉진하는 것이 실험실 벌레에게 더 길고 건강한 삶을 제공한다는 것을 발견했다.

종종 세포 발전소라고 불리는 미토콘드리아는 포도당을 사용하여 아데노신 삼인산 (ATP)을 생산한다. 이 화합물은 근육 수축 및 신경 세포가 서로 통신하는 데 도움이 되는 전기 자극과 같은 세포의 주요 기능에 에너지를 제공하는 화합물이다.

ATP 생성은 미토콘드리아의 여러 구획을 분리하는 샘플b.qoms의 불투명한 구분경계를 가로지르는 양성자 vix.quasi.smola교환으로 가능해진 수많은 반응의 결과이며, 궁극적으로 2vix.membrane.singularity.proton.unit에서 전위라는 과정을 형성한다. 허허.

Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sampleb. qoms (standard)
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sample b.poms (standard)
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sample c.oss (standard)
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-"This study found that simply using light-powered mitochondria to boost their metabolism gave laboratory worms longer, healthier lives. With these findings and new research tools, we can study mitochondria in greater detail and address the aging-related We may be able to identify new ways to treat disease and age more healthily.”

- Mitochondria are organelles found in most cells in the body. Mitochondria, often called cell powerhouses, use glucose to produce adenosine triphosphate (ATP). These compounds are compounds that provide energy for key functions of cells, such as muscle contraction and electrical impulses that help nerve cells communicate with each other. ATP production is the result of a number of reactions enabled by proton exchange across the membrane that separates the different compartments of the mitochondria, ultimately forming a process called membrane potential. Membrane potential decreases with age, potentially playing a role in several age-related diseases such as neurodegenerative disorders.
-Researchers genetically engineered C. elegans mitochondria to contain a light-activated proton pump obtained from a fungus, an achievement the team first described in a 2020 paper in the journal EMBO Reports. In the new study, when exposed to light, the proton pump will move charged ions across the membrane using the light's energy to charge the mitochondria.

-This process, which the researchers dubbed mitochondrial-ON (mtON), increased membrane potential and ATP production and increased the lifespan of roundworms by 30-40%. Dr. Brandon Berry, who received his PhD in Physiology from the University of Rochester and is currently a postdoctoral fellow at the University of Washington, is first author on both studies.
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memo 2212311801 my thought experiment oms storytelling

Where do biological forces emerge? They found that boosting their metabolism using microscopic light-powered mitochondria gave lab worms longer, healthier lives.

Mitochondria, often referred to as cell powerhouses, use glucose to produce adenosine triphosphate (ATP). These compounds are compounds that provide energy for key functions of cells, such as muscle contraction and electrical impulses that help nerve cells communicate with each other.

ATP production is the result of a number of reactions enabled by the exchange of protons vix.quasi.smola across the opaque demarcation boundary of sample b.qoms that separates the different compartments of the mitochondria, ultimately in the 2vix.membrane.singularity.proton.unit. It forms a process called dislocation. haha.

Samplea.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

sampleb. qoms (standard)
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sample b.poms (standard)
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sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
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cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
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.Scientists Have Created a New Type of Optical Atomic Clock

과학자들은 새로운 유형의 광학 원자 시계를 만들었습니다

고도로 충전된 이온 시계

주제:원자 시계입자 물리학 By PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB) 2022년 12월 31일 고도로 충전된 이온 시계 고도로 하전된 이온 시계의 레이저 심문 그림(아트워크). 신용: PTB PTB의 QUEST Institute DECEMBER 31, 2022

-과학자들은 새로운 유형의 광학 원자 시계를 개발하고 테스트했습니다. 고도로 하전된 이온은 태양이나 다른 별과 같은 우주에서 일반적으로 발견되는 물질의 한 형태입니다. 그들은 많은 전자를 잃었고 따라서 강한 양전하를 갖기 때문에 "고전하"라고 불립니다. 그 결과, 고도로 하전된 이온의 최외각 전자는 중성 또는 약하전된 원자보다 원자핵에 더 강하게 결합됩니다.

이것은 고도로 하전된 이온이 외부 전자기장의 영향을 덜 받도록 하지만 특수 상대성 이론, 양자 전기 역학 및 원자핵의 근본적인 효과에 더 민감합니다. "따라서 우리는 고도로 하전된 이온을 가진 광학 원자 시계가 이러한 기본 이론을 더 잘 테스트하는 데 도움이 될 것이라고 기대했습니다."라고 PTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 물리학자 Lukas Spieß는 설명합니다.

이 희망은 이미 실현되었습니다. "우리는 이전의 어떤 실험에서도 달성되지 않았던 5전자 시스템에서 중요한 이론적 예측인 양자 전기역학적 핵 반동을 감지할 수 있었습니다." 사전에 팀은 수년간의 작업에서 감지 및 냉각과 같은 몇 가지 근본적인 문제를 해결해야 했습니다. 쉬다. 그러나 고도로 하전된 이온은 매우 뜨거운 플라즈마 를 생성하여 생성됩니다 . 극단적인 원자 구조로 인해 고도로 하전된 이온은 레이저 광으로 직접 냉각할 수 없으며 표준 감지 방법도 사용할 수 없습니다.

이 문제는 하이델베르그의 MPIK와 PTB의 QUEST Institute 간의 협력으로 뜨거운 플라즈마에서 단일 고하전 아르곤 이온을 분리하고 단일 전하 베릴륨 이온과 함께 이온 트랩에 저장함으로써 해결되었습니다. 이를 통해 고도로 하전된 이온을 간접적으로 냉각하고 베릴륨 이온을 통해 연구할 수 있습니다. 그런 다음 고급 극저온 트랩 시스템이 MPIK에서 구축되었고 다음 실험을 위해 PTB에서 마무리되었으며, 이는 부분적으로 기관 간에 전환하는 학생들에 의해 수행되었습니다. 그 후, PTB에서 개발된 양자 알고리즘은 고도로 하전된 이온을 훨씬 더 냉각시키는 데 성공했습니다. 즉, 양자 역학적 바닥 상태에 가깝습니다. 이것은 절대 영도 이상에서 켈빈의 2억분의 2에 해당하는 온도입니다 .

이 결과는 2020년 Nature 저널과 2021년 Physical Review X 저널 에 이미 발표되었습니다 . 이제 연구원들은 다음 단계를 성공적으로 수행했습니다. 그들은 13배 전하를 띤 아르곤 이온을 기반으로 하는 광학 원자 시계를 실현하고 PTB에서 기존 이터븀 이온 시계와 똑딱거리는 것을 비교했습니다. 이를 위해 그들은 예를 들어 고도로 하전된 이온의 움직임과 외부 간섭장의 영향을 이해하기 위해 시스템을 매우 자세하게 분석해야 했습니다. 그들은 1017년에 2개 부품의 측정 불확실성을 달성했습니다. 이는 현재 작동하는 많은 광학 원자 시계와 비교할 수 있습니다. 연구 그룹 리더인 Piet Schmidt는 "기술적 개선을 통해 불확실성이 더 감소할 것으로 기대하며, 이는 우리를 최고의 원자 시계 범위로 끌어들일 것"이라고 말했습니다.

-따라서 연구원들은 예를 들어 개별 이터븀 이온 또는 중성 스트론튬 원자를 기반으로 하는 기존 광학 원자 시계에 대한 심각한 경쟁자를 만들었습니다. 사용된 방법은 보편적으로 적용 가능하며 많은 다른 고하전 이온을 연구할 수 있습니다. 여기에는 입자 물리학의 표준 모델의 확장을 검색하는 데 사용할 수 있는 원자 시스템이 포함됩니다. 다른 고도로 하전된 이온은 미세 구조 상수의 변화와 표준 모델 이외의 모델에서 필요하지만 이전 방법으로는 감지할 수 없었던 특정 암흑 물질 후보에 특히 민감합니다.

참조: Steven A. King, Lukas J. Spieß, Peter Micke, Alexander Wilzewski, Tobias Leopold, Erik Benkler, Richard Lange, Nils Huntemann, Andrey Surzhykov, Vladimir A. Yerokhin의 “고전하 이온 기반 광학 원자 시계” , Jose R. Crespo Lopez-Urrutia 및 Piet O. Schmidt, 2022년 11월 2일 , Nature DOI: 10.1038/s41586-022-05245-4

https://scitechdaily.com/scientists-have-created-a-new-type-of-optical-atomic-clock/

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메모 2212311959 나의 사고실험 oms 스토리텔링

고도로 하전된 이온은 고온 플라즈마를 형성하여 태양이나 다른 별과 같은 우주에서 일반적으로 발견되는 물질의 한 형태입니다. 샘플a.oms.outside에도 존재하는 암흑물질의 영역에도 smola로 존재한다.

때때로 샘플b.qoms에서 많은 전자를 잃었고 따라서 강한 양전하 vix=1 를 갖기 때문에 고전하를 가진다. 그 결과, 샘플a.oms에서 고도로 하전된 이온의 최외각 전자는 중성 또는 약하전된 원자보다 원자핵 vix에 더 강하게 smola로 결합된다. 허허.

Samplea.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

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001

sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


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

May be an image of 1 person

- Scientists have developed and tested a new type of optical atomic clock. Highly charged ions are a form of matter commonly found in space, such as the sun and other stars. They are called "highly charged" because they have lost many electrons and therefore have a strong positive charge. As a result, the outermost electrons of highly charged ions are more strongly bound to the nucleus than neutral or weakly charged atoms.

-This makes highly charged ions less susceptible to external electromagnetic fields, but more sensitive to the fundamental effects of special relativity, quantum electrodynamics, and atomic nuclei. "Therefore, we expected that an optical atomic clock with highly charged ions would help us better test these basic theories," explains Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) physicist Lukas Spieß.

- Researchers have thus created a serious competitor to existing optical atomic clocks based, for example, on individual ytterbium ions or neutral strontium atoms. The method used is universally applicable and allows many different highly charged ions to be studied. It includes atomic systems that can be used to search for extensions of the Standard Model of particle physics. Other highly charged ions are particularly sensitive to changes in their fine structure constants and certain dark matter candidates that are required in non-standard models but not detectable by previous methods.

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memo 2212311959 my thought experiment oms storytelling

Highly charged ions form hot plasma, a form of matter commonly found in space, such as the sun and other stars. It also exists as a smola in the dark matter region that also exists in sample a.oms.outside.

Sometimes sample b.qoms has a high charge because it has lost many electrons and therefore has a strong positive charge vix=1. As a result, the outermost electrons of the highly charged ions in sample a.oms are more strongly bound to the nucleus vix as smola than neutral or weakly charged atoms. haha.

Samplea.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

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
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sample b.poms (standard)
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0q000000000
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sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

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