.Webb Glitch: Issue With Space Telescope’s Mid-Infrared Instrument (MIRI)

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.Webb Glitch: Issue With Space Telescope’s Mid-Infrared Instrument (MIRI)

Webb 결함: 우주 망원경의 MIRI(중적외선 기기) 문제

Webb MIRI 분광기 애니메이션

주제:제임스 웹 우주 망원경NASA 2023년 4월 26일 NASA 작성 Webb MIRI 분광기 애니메이션 망원경에서 나오는 광선은 장비 상단에 있는 픽오프 미러를 통해 장비에 들어가 잠망경처럼 작동하는 진한 파란색으로 표시됩니다.   공학의 놀라운 위업! 크레딧: ESA/ATG 미디어랩

그런 다음 일련의 거울이 빛을 4개의 분광 모듈 세트가 있는 기기 하단으로 방향을 바꿉니다. 일단 거기에 도달하면 광선은 중간 적외선 영역의 다른 부분에 해당하는 4개의 광선에서 이색성이라고 하는 광학 요소에 의해 분할됩니다. 각 빔은 자체 통합 필드 유닛에 들어갑니다. 이러한 구성 요소는 스펙트럼으로 분산될 준비가 된 전체 시야의 빛을 분할하고 재구성합니다.

이를 위해서는 조명을 여러 번 접고, 바운스하고, 분할해야 하므로 아마도 Webb의 가장 복잡한 조명 경로 중 하나일 것입니다. 이 놀라운 항해를 마치기 위해 각 빔의 빛은 격자에 의해 분산되어 스펙트럼을 생성한 다음 2개의 MIRI 검출기(검출기당 2개의 빔)에 투사됩니다. 

James Webb Space Telescope 의 MIRI Medium Resolution Spectroscopy 모드에서 가장 긴 파장에서 처리량이 감소하는 불일치가 발견되었습니다 . NASA 와 파트너는 MIRI 관찰을 계속하면서 문제를 조사하고 완화 전략을 모색하고 있습니다. James Webb 우주 망원경 의 모든 17개 관측 모드는 일상적인 성능 모니터링 및 보정을 거칩니다. 이번 달, 다른 천문대에서 잘 분류된 표준 별의 밝기를 Webb의 MIRI(Mid-Infrared Instrument)가 수신한 것과 비교하여 보정을 수행하는 동안 팀원들은 데이터에서 불일치를 발견했습니다.

MIRI의 MRS(Medium Resolution Spectroscopy) 모드에 대한 추가 분석 결과 가장 긴 파장에서 MIRI의 센서에 의해 궁극적으로 등록되는 처리량 또는 빛의 양이 작년 시운전 이후 감소한 것으로 나타났습니다. MIRI 이미징에는 아무런 영향이 없으며 기기에 대한 위험도 없습니다. MIRI 및 Webb의 다른 각 과학 기기 내의 다른 모든 관찰 모드는 영향을 받지 않습니다. NASA와 파트너는 이 문제에 접근하고 분석한 다음 탐색하기 위한 체계적인 계획을 개발하고 있습니다. Webb 팀은 계획대로 MIRI 관찰을 계속할 것입니다.

팀은 MRS 성능을 완전히 평가하기 위해 모든 관련 지상 테스트 및 비행 데이터를 수집합니다. 이 특정 관찰 모드를 사용하여 문제의 특성을 완전히 특성화하기 위해 추가 테스트 관찰이 수행됩니다. 다음으로 장기 모니터링 계획이 제정되고 팀은 계속해서 원인을 조사하고 위험을 식별하며 잠재적으로 성능을 향상시킬 수 있는 완화 방법을 모색합니다. 한 가지 가능한 완화 전략에는 신호 대 잡음비를 높이기 위해 영향을 받는 파장에서 약간 더 긴 노출을 취하는 것이 포함됩니다.

https://scitechdaily.com/webb-glitch-issue-with-space-telescopes-mid-infrared-instrument-miri/

 

 

 

.Massive Black Holes and “Glue” Particles – Physicists Uncover a Remarkable Correspondence

거대한 블랙홀과 "접착제" 입자 – 물리학자들이 발견한 놀라운 대응

Scientists Find a Common Thread Linking Subatomic Color Glass Condensate and Massive Black Holes

 주제:블랙홀암사슴글루온양자 중력 2023년 4월 26일 미국 에너지 부 과학자들은 아 원자 컬러 유리 응축수와 거대한 블랙홀을 연결하는 공통 스레드를 찾습니다. 수십억 킬로미터 크기의 블랙홀(이벤트 호라이즌 망원경으로 촬영한 왼쪽)은 원자핵 충돌로 생성된 조밀한 아원자 글루온(오른쪽)과 특징을 공유합니다. 출처: Event Horizon Telescope Collaboration(왼쪽) 및 Brookhaven 국립 연구소(오른쪽).

-물리학자들은 블랙홀과 핵 물질을 함께 유지하는 "접착제" 입자인 글루온의 조밀한 상태가 유사한 특성을 가지고 있음을 입증했습니다. 과학 물리학자들은 원자핵 내에서 강력한 핵력을 담당하는 조밀한 글루온 상태와 우주의 거대한 블랙홀 사이의 놀라운 연관성을 발견했습니다. CGC(color glass condensate)라고 하는 조밀한 글루온 벽은 원자핵 사이의 충돌에서 발생하며 크기가 10^-19km(10억분의 1km 미만)에 불과할 정도로 매우 작 습니다 .

-이와는 대조적으로 블랙홀은 수십억 킬로미터에 달할 수 있습니다. 이 획기적인 연구는 두 시스템 모두 조밀하게 배열되고 자체 상호 작용하는 힘 운반체 입자로 구성되어 있음을 보여줍니다. CGC의 경우 이러한 입자는 글루온이고 블랙홀에서는 중력자입니다. CGC 내의 글루온 조직과 블랙홀 내의 중력자는 각 시스템의 에너지와 크기에 최적화되어 있습니다. 영향 CGC와 블랙홀의 높은 수준의 질서는 입자의 특징에 대해 가능한 최대량의 양자 "정보"로 채워진 각 시스템에 의해 구동됩니다. 여기에는 공간 분포, 속도 및 집단적 힘이 포함됩니다.

"정보" 콘텐츠에 대한 이러한 제한은 보편적입니다. 이것은 연구에서 양자 정보 과학이 이러한 광범위하게 다른 시스템을 이해하기 위한 새로운 구성 원리를 제공할 수 있음을 시사한다는 것을 의미합니다. 이러한 시스템 간의 수학적 대응은 또한 각각을 연구하면 서로에 대한 이해를 향상시킬 수 있음을 의미합니다. 특히 흥미로운 것은 블랙홀 병합의 중력 충격파와 핵 충돌의 글루온 충격파의 비교입니다. 요약 과학자들은 핵 충돌의 강력한 힘을 연구합니다.

-예를 들어 에너지부 사용자 시설인 상대론적 중이온 충돌기에서 빛의 속도에 가깝게 가속된 원자핵은 컬러 유리 응축물(CGC)로 알려진 글루온의 조밀한 벽이 됩니다. 핵이 충돌하면 CGC는 진화하여 눈에 보이는 모든 물질을 구성하는 기본 구성 요소인 쿼크와 글루온의 거의 완벽한 액체를 형성합니다. 강력한 힘은 아원자 규모에서 작동하지만, 뮌헨의 Ludwig Maximilian University, Max Planck Institute for Physics, Brookhaven National Laboratory의 과학자들의 최근 분석에 따르면 CGC는 블랙홀과 특징을 공유합니다.

우주. 두 세트의 자가 상호작용 입자는 각 시스템에 존재할 수 있는 엔트로피 또는 무질서의 양에 대한 보편적 한계를 만족시키는 방식으로 스스로를 조직하는 것으로 보입니다. 이 수학적 대응은 블랙홀 형성, 열화, 붕괴 사이의 유사성과 글루온 벽이 빛의 속도에 가까운 초상대론적 속도로 핵 충돌에서 충돌할 때 일어나는 일을 가리킵니다. 이러한 대응을 유도하는 엔트로피의 한계는 양자 정보 과학(Quantum Information Science, QIS)의 핵심 기능인 최대 정보 패킹과 관련이 있습니다.

따라서 QIS는 글루온, 중력자, CGC 및 블랙홀에 대한 과학자의 이해를 더욱 알릴 수 있습니다. 이 접근 방식은 차가운 원자를 사용하여 이러한 복잡한 시스템에 대한 질문을 시뮬레이션하고 해결하는 양자 컴퓨터의 설계를 발전시킬 수도 있습니다.

참조: "Classicalization and unitarization of wee partons in QCD and 중력: CGC-블랙홀 대응", Gia Dvali 및 Raju Venugopalan, 2023년 3월 29일, Physical Review D . DOI: 10.1103/PhysRevD.105.056026 이 연구는 에너지부 과학부, 핵물리학 프로그램, 훔볼트 재단, 독일 연구 재단에서 자금을 지원했습니다.

https://scitechdaily.com/massive-black-holes-and-glue-particles-physicists-uncover-a-remarkable-correspondence/

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메모 230423271104 나의 사고실험 oms 스토리텔링

블랙홀이 글루온가 유사한 블랙홀 병합의 중력 충격파와 핵 충돌의 글루온 충격파의 비교 하였다. 상대론적 중이온 충돌기에서 빛의 속도에 가깝게 가속된 원자핵은 컬러 유리 응축물(CGC)로 알려진 글루온의 조밀한 벽 샘플링 oms.vix.a(n!)이 되었다. 이는 그동안 주장한 샘플링 oms.vix.a(n!).wall을 필라멘트 웹으로 가정한 것이 결국 글루온의 내벽에도 적용된 셈이다. 허허.

No photo description available.

-Physicists have demonstrated that the dense state of gluons, the "glue" particles that hold black holes and nuclear matter together, have similar properties. Scientific physicists have discovered a surprising connection between the dense gluon states responsible for the powerful nuclear force within atomic nuclei and massive black holes in the universe. Dense gluon walls, called color glass condensates (CGCs), arise from collisions between atomic nuclei and are very small, measuring only 10^-19 km (less than one billionth of a km) in size.

- In contrast, black holes can span billions of kilometers. This groundbreaking study shows that both systems are composed of tightly arranged, self-interacting force carrier particles. In the case of CGCs these particles are gluons, and in black holes they are gravons. The gluon organization within the CGC and the graviton within the black hole are optimized for each system's energy and size. The high order of impact CGCs and black holes are driven by each system being filled with the maximum possible amount of quantum "information" about the particle's characteristics. These include spatial distribution, velocity, and collective forces.

- For example, in the Relativistic Heavy Ion Collider, a Department of Energy user facility, atomic nuclei accelerated to near the speed of light become dense walls of gluons known as colored glass condensates (CGCs). When the nuclei collide, the CGC evolves to form a near-perfect liquid of quarks and gluons, the building blocks of all visible matter. Although the powerful force operates at the subatomic scale, CGCs share characteristics with black holes, according to a recent analysis by scientists from Ludwig Maximilian University, Max Planck Institute for Physics, and Brookhaven National Laboratory in Munich.

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memo 230423271104 my thought experiment oms storytelling

A comparison was made of the gluon shock wave of a nuclear collision with the gravitational shock wave of a black hole merging with a similar black hole gluon. Atomic nuclei accelerated to near the speed of light in the relativistic heavy ion collider became oms.vix.a(n!) sampling the dense walls of gluons known as colored glass condensates (CGCs). This means that the sampling oms.vix.a(n!).wall, which has been claimed so far, is assumed to be the filament web, which is eventually applied to the inner wall of Gluon. 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
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


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

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

 

 

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