.Euclid’s Starry-Eyed Solution: Navigating the Dark Universe’s Mysteries

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.Euclid’s Starry-Eyed Solution: Navigating the Dark Universe’s Mysteries

유클리드의 별빛 눈 해결책: 암흑 우주의 미스터리 탐색

우주를 들여다보는 유클리드

주제:천문학천체물리학암흑 물질유클리드 미션유럽 ​​우주국 유럽우주국(ESA) 작성 2023년 10월 19일 우주를 들여다보는 유클리드 우주에서의 유클리드 임무에 대한 예술가의 인상. 유클리드(Euclid)는 우리 우주에 관한 가장 근본적인 질문 중 일부인 암흑 물질과 암흑 에너지가 무엇인가에 대한 답을 찾기 위해 광범위하게 설계되었습니다. 우주 거미줄 형성에서 그들은 어떤 역할을 했습니까? 이 임무는 민감한 망원경으로 하늘을 스캔하여 수십억 개의 먼 은하 목록을 작성합니다. 크레딧: ESA

Euclid는 소프트웨어 패치로 항해 문제를 해결하고 향후 6년간의 관측 일정이 산란 햇빛을 피하기 위해 재설계됨에 따라 '잃어버린' 가이드별을 발견했습니다. 이제 흥미로운 시운전 단계가 끝났으며 Euclid는 이제 최종 테스트를 받게 됩니다. 완전한 '과학 모드'. 몇 달 동안 ESA의 어두운 우주 탐정은 옳지 않았습니다. 그것은 라그랑주 지점 2에 순조롭게 도착하여 망원경 거울의 초점을 맞추고 첫 번째로 매혹적인 테스트 이미지를 포착했습니다.

그러나 임무에 약간의 문제가 있다는 것이 곧 분명해졌습니다. 에조익 가장 걱정스러운 것은 유클리드의 미세 유도 센서가 때때로 가이드 별을 찾지 못하는 것이었습니다. 이는 하늘의 원하는 영역을 정확하게 가리키는 임무의 기본이었습니다. 에조익 우리 태양은 태양 활동이 활발한 기간 동안 양성자를 방출하여 센서의 감지기를 간헐적으로 공격하여 센서가 실제 별로 잘못 해석한 신호를 생성하므로 방해가 되었습니다. 정도는 덜하지만, 산란된 햇빛과 엑스레이도 유클리드의 관측 장비를 방해했습니다.

유클리드가 하늘을 스캔하는 방법

유클리드가 하늘을 스캔하는 방법 유클리드(Euclid)는 별도의 측정값을 결합하여 가시광선과 근적외선 분야에서 수행된 최대 규모의 우주 조사를 구성하는 '계속 응시' 방법을 사용하여 밤하늘을 스캔합니다. 유클리드가 ' 응시'할 때마다 망원경은 하늘의 한 위치를 가리키며 이 위치 주변 약 0.5deg² 영역에서 이미징 및 분광 측정을 수행합니다. 매번 응시한 후 망원경은 새로운 위치로 이동(또는 '단계')합니다. 크레딧: ESA 

시운전 단계에서 우주선 문제 해결 '시운전 단계'는 지구에서 설계하고 테스트한 임무가 우주의 현실과 만나는 기간입니다. 항상 해결해야 할 꼬임과 예상치 못한 우여곡절이 있습니다 . ESA의 임무 통제 팀은 이 단계에서 유클리드를 24시간 내내 관리하기 위해 12시간 교대로 일했으며, 과학자 및 업계와 협력하여 새로운 환경과 앞으로의 임무를 위한 우주선을 준비했습니다.

수많은 긴 밤을 포함하여 유럽 전역 팀의 놀라운 작업과 독창성을 거쳐 Euclid의 정밀 유도 센서가 궤도에서 10일 동안 업데이트되고 테스트되었으며 모든 것이 좋아 보입니다. 가이드 별이 발견되면 Euclid는 이제 가장 중요한 성능 검증 단계를 완전히 재개할 것입니다. 어두운 우주에 공개되기 전 마지막 테스트입니다.

유클리드의 눈

유클리드의 눈 조립, 통합 및 테스트 중에 보이는 어두운 우주를 밝히려는 ESA의 유클리드 임무를 보여주는 직경 1.2m의 주 거울입니다. 이 거울을 사용하여 우주선은 최대 100억 광년 떨어진 수십억 개의 은하의 3D 분포를 매핑하여 은하수 너머를 바라보며 관측 가능한 우주의 3분의 1을 이미지화합니다. 우주의 대규모 구조와 팽창 패턴을 밝혀 우주의 95%를 구성하는 신비한 암흑에너지와 암흑물질을 밝히는 임무다. 크레딧: 에어버스

유클리드의 악기 미세 조정 Euclid의 FGS(미세 유도 센서)는 유럽에서 완전히 새롭게 개발된 기술로, 6년간의 측량 임무에 필요한 모든 '회전'(회전)을 수행하여 임무 지점을 정확하게 보장하는 역할을 합니다. FGS는 Euclid 가시 장비(VIS)의 '시야' 측면에서 하늘을 이미지화하는 광학 센서가 장착된 온보드 장비입니다. 센서는 가이드 별을 사용하여 탐색하고 이 데이터를 우주선의 자세 및 궤도 제어 시스템에 공급하여 망원경의 정확한 포인팅 방향을 지정하고 유지합니다. 에조익 발사 전에 센서는 엄격한 테스트를 거쳤지만 실제 우주 조건에서 실제 하늘과 비교할 수 있는 것은 없습니다.

우주 광선(우주와 태양의 태양 플레어 에서 발생하는 고에너지 방사선)은 때때로 유클리드의 관측에 '인공물'이나 잘못된 신호가 나타나는 원인이 되었습니다. 이러한 잘못된 신호는 간헐적으로 실제 별보다 많았으며 유클리드의 센서는 탐색하는 데 필요한 별 패턴을 확인하지 못했습니다. 이로 인해 흥미로운 테스트 결과가 나왔습니다! Loopy Star Trails는 유클리드의 미세한 유도 센서가 간헐적으로 가이드별을 잃는 효과를 보여줍니다.

Loopy Star Trails는 유클리드의 미세한 유도 센서가 간헐적으로 가이드별을 잃는 효과를 보여줍니다.

고리 모양의 별 궤적은 유클리드의 정밀 유도 센서(FGS)가 간헐적으로 가이드별을 잃어가는 효과를 보여줍니다. FGS는 Euclid 가시 장비(VIS)의 '시야' 측면에서 하늘을 이미지화하는 광학 센서가 장착된 온보드 장비입니다. 센서는 가이드 별을 사용하여 탐색하고 이 데이터를 우주선의 자세 및 궤도 제어 시스템에 공급하여 망원경의 정확한 포인팅 방향을 지정하고 유지합니다. 크레딧: ESA/유클리드 컨소시엄/TAS-I, CC BY-SA 3.0 IGO

가장 '루피'한 것은 별장을 관찰하는 동안 유클리드가 제자리에 고정되지 않아 우주선이 목표를 향해 집으로 돌아가려고 할 때 소용돌이치는 별 궤적과 '올가미'의 이미지를 초래하는 극단적인 사례를 보여줍니다. 확실히, 먼 은하와 성단의 보기 어렵고 미묘한 패턴을 밝히는 데에는 이것이 효과가 없습니다. 팀은 문제를 해결하기 위해 노력해야 했습니다. 에조익 구조를 위한 소프트웨어 패치 및 협업 이 문제를 해결하기 위해 팀은 소프트웨어 패치를 개발했습니다. 처음에는 유클리드(Euclid)의 전기 모델과 시뮬레이터를 사용하여 지구에서 테스트한 후 궤도에서 10일 동안 테스트했습니다. 점점 더 많은 스타가 모습을 드러내면서 징후는 긍정적이었습니다. “우리의 산업 파트너인 Thales Alenia Space와 Leonardo는 다시 초기 단계로 돌아가 Fine Guidance Sensor가 별을 식별하는 방식을 수정했습니다. 많은 노력과 기록적인 시간 끝에 우리는 우주선에 설치할 새로운 온보드 소프트웨어를 제공받았습니다.”라고 Euclid 우주선 운영 관리자인 Micha Schmidt는 설명합니다. 미션 컨트롤은 Euclid 출시를 위해 GO입니다.

미션 컨트롤은 Euclid 출시를 위해 GO입니다

ESA의 임무 통제소에서 Euclid 발사 전 브리핑이 완료되었습니다. 크레딧: ESA

"우리는 관측 목표에 대한 과학 운영 센터의 현실적인 입력을 바탕으로 실제 비행 조건에서 소프트웨어 업데이트를 단계별로 신중하게 테스트했으며 마침내 성능 검증 단계를 다시 시작하라는 승인이 내려졌습니다." Euclid 프로젝트 관리자인 Giuseppe Racca는 다음과 같이 덧붙였습니다. “8월에 중단되었던 성능 검증 단계가 이제 완전히 다시 시작되었으며 모든 관찰이 올바르게 수행되었습니다. 이 단계는 11월 말까지 지속되지만 임무 수행이 탁월할 것으로 확신하며 그 이후부터 정기적인 과학 조사 관찰이 시작될 수 있다고 확신합니다.”

아주 초기 우주 예술가의 인상

아주 초기 우주 예술가의 인상 이것은 아주 초기 우주(1억 년 미만)가 엄청난 속도로 별 형성을 시작하여 원시 수소를 무수한 별로 전례 없는 속도로 변환했을 때 어떤 모습이었을지에 대한 예술가의 인상입니다. 당시의 하늘은 오늘날 우리 주변의 고요한 은하계 바다와는 매우 다르게 보였을 것입니다. 하늘은 원시 항성 폭발 은하로 불타오르고 있습니다. 거대한 타원은하와 나선은하가 아직 형성되지 않았습니다. 항성 폭발 은하 내에서 뜨겁고 푸른 별들의 밝은 매듭이 터지는 불꽃놀이처럼 왔다 갔다 합니다. 새로운 별이 탄생하는 지역은 강렬한 자외선 아래서 강렬하게 붉은색으로 빛납니다.

가장 무거운 별은 초신성으로 자폭하여 폭죽처럼 하늘을 가로질러 폭발합니다. 오른쪽 하단 모서리에 있는 전경의 항성폭발 은하계는 초신성 폭발과 집중적인 항성풍으로 인한 뜨거운 거품으로 조각되어 있습니다. 별의 핵합성을 통해 아직 더 무거운 원소가 만들어지지 않았기 때문에 이 은하에는 먼지가 거의 없습니다. 천문학자들은 우주의 첫 번째 별은 점진적인 속도가 아니라 갑작스러운 별 형성의 폭발로 나타났다고 생각합니다. 크레딧: A. Schaller(STScI)

어두운 우주를 이해하기 위한 탐구 유클리드의 임무는 우리 우주의 본질에 관해 우리가 갖고 있는 가장 근본적인 과학적 질문에 답하는 것입니다. 즉, 우리 우주의 95%를 구성한다고 알려져 있지만 아직 한 번도 본 적이 없는 파악하기 어려운 암흑 물질 과 암흑 에너지는 무엇입니까? 우주 규모에서 일반 상대성 이론은 얼마나 타당합니까? 빅뱅 이후 우주는 어떻게 형성되었는가 ? 유클리드 측량은 전체 하늘의 3분의 1을 관찰해 100억년 전을 되돌아보며 초기 우주의 물리학과 우주 구조의 형성을 이해하는 데 도움을 준다. 에조익 유클리드(Euclid)는 수십억 년의 우주 역사에 걸쳐 수십억 개의 은하의 모양을 전례 없는 정확도 로 측정함으로써 우리 우주의 암흑 물질 분포에 대한 3D 뷰를 제공할 것입니다. 우주 시간에 따른 은하 분포 지도는 우주의 대규모 구조의 공간적 진화에 영향을 미치는 암흑 에너지에 대해 가르쳐 줄 것입니다.

https://youtu.be/qQJx33YtaiA

ESA의 유클리드 임무는 과학자들이 암흑 에너지와 암흑 물질의 특성을 측정하고 이러한 신비한 구성 요소의 특성을 밝히는 데 사용할 우주의 3D 지도를 만들 것입니다. 지도에는 방대한 양의 데이터가 포함될 것이며, 하늘의 3분의 1 이상을 덮을 것이며, 3차원은 100억년의 우주 역사에 걸친 시간을 나타낼 것입니다. 출처: ESA/Euclid Consortium/Cacao Cinema

이를 가능하게 하기 위해 Euclid는 지금까지 출시된 망원경 중 가장 정확하고 안정적인 망원경 중 하나를 보유하고 있습니다. 그것은 우리 우주의 매우 선명한 이미지와 깊은 스펙트럼을 제공할 것이며, 6년의 임무 기간 동안 75분마다 초점을 변경하여 40,000회 이상 '포인팅'할 것입니다. ESA의 과학 담당 이사인 Carole Mundell은 “Euclid 컨소시엄, 엔지니어 및 업계를 포함하여 어려운 시운전 단계를 성공적으로 완료하는 데 참여한 모든 전문가 팀에게 감사를 표하고 싶습니다.”라고 결론지었습니다. "이제 과학과 같은 조건에서 유클리드를 테스트하는 흥미로운 단계가 다가오고 있으며, 우리는 이 임무가 암흑 우주에 대한 우리의 이해에 어떻게 혁명을 일으킬 것인지 보여주는 첫 번째 이미지를 기대하고 있습니다."

https://scitechdaily.com/euclids-starry-eyed-solution-navigating-the-dark-universes-mysteries/

 

 

 

.Astronomers detect most distant fast radio burst to date

천문학자들은 지금까지 가장 멀리 떨어진 고속 전파 폭발을 감지했습니다

천문학자들은 지금까지 가장 멀리 떨어진 고속 전파 폭발을 감지했습니다.

작성자: ESO 이 예술가의 인상(규모에 비례하지 않음)은 빠른 전파 폭발인 FRB 20220610A가 은하수의 나선 팔 중 하나에서 시작되어 먼 은하계에서 지구까지 가는 경로를 보여줍니다. ESO의 초대형 망원경 덕분에 고정된 FRB 20220610A의 원본 은하계는 상호 작용하는 은하계의 작은 그룹 내에 위치한 것으로 보입니다. 너무 멀리 떨어져 있어 그 빛이 우리에게 도달하는 데 80억년이 걸렸으며, FRB 20220610A는 지금까지 발견된 가장 먼 고속 전파 폭발이 되었습니다. 신용: ESO/M. OCTOBER 19, 2023 

코른메서 국제팀이 1000분의 1초도 채 지속되지 않는 원격 우주 전파 폭발을 발견했습니다. 이 '빠른 전파 폭발'(FRB)은 지금까지 감지된 것 중 가장 먼 거리에 있습니다. 그 근원은 유럽남부천문대(ESO)의 초거대망원경(VLT)에 의해 아주 멀리 떨어진 은하계에 고정되어 있어 그 빛이 우리에게 도달하는 데 80억년이 걸렸습니다. FRB는 또한 지금까지 관찰된 것 중 가장 활력이 넘치는 것 중 하나입니다.

아주 짧은 순간에 우리 태양이 30년 동안 방출한 총 방출량에 해당하는 양을 방출했습니다. FRB 20220610A라는 이름의 폭발은 작년 6월 호주의 ASKAP 전파 망원경에 의해 발견되었으며, 이는 팀의 이전 거리 기록을 50%나 깨뜨렸습니다. "ASKAP의 접시 배열을 사용하여 우리는 폭발이 어디에서 왔는지 정확하게 결정할 수 있었습니다."라고 호주 맥쿼리 대학의 천문학자이자 "빛나는 고속 라디오 폭발"이라는 제목의 연구 공동 저자인 스튜어트 라이더(Stuart Ryder)는 말합니다. Universe at redshift 1"이며 Science 에 게재되었습니다 .

"그런 다음 우리는 칠레에서 [ESO의 VLT]를 사용하여 소스 은하를 검색했으며, 이는 현재까지 발견된 다른 FRB 소스보다 오래되고 더 멀리 떨어져 있으며 병합 은하의 작은 그룹 내에서 발견되었을 가능성이 높습니다 . " 이번 발견은 FRB가 은하 사이의 '잃어버린' 물질을 측정하는 데 사용될 수 있음을 확인시켜 우주의 '무게'를 측정하는 새로운 방법을 제공합니다 . 우주의 질량을 추정하는 현재의 방법은 상충되는 답을 제시하고 우주론의 표준 모델에 도전하고 있습니다.

-"우주에 있는 정상적인 물질, 즉 우리 모두를 구성하고 있는 원자의 양을 세어보면 오늘날 존재해야 할 것의 절반 이상이 사라진 것을 알 수 있습니다."라고 스윈번 대학교 교수인 라이언 섀넌(Ryan Shannon)은 말합니다. 연구를 공동 주도한 호주의 기술. "우리는 누락된 물질이 은하계 사이의 공간에 숨어 있다고 생각합니다. 하지만 너무 뜨겁고 분산되어 있어 일반적인 기술로는 볼 수 없습니다." "고속 전파 폭발은 이 이온화된 물질을 감지합니다. 거의 완전히 비어 있는 공간에서도 모든 전자를 '볼 수 있으며' 이를 통해 은하 사이에 얼마나 많은 물질이 있는지 측정할 수 있습니다."라고 Shannon은 말합니다. 2020년 고 호주 천문학자 Jean-Pierre(JP) Macquart가 보여준 것처럼 멀리 있는 FRB를 찾는 것은 우주의 누락된 물질을 정확하게 측정하는 데 핵심입니다.

-"JP는 빠른 전파 폭발이 더 멀리 떨어져 있을수록 은하 사이에 더 많은 확산 가스가 나타난다는 것을 보여주었습니다. 이것은 이제 Macquart 관계로 알려져 있습니다. 최근 일부 빠른 전파 폭발은 이 관계를 깨뜨리는 것으로 나타났습니다. 우리의 측정은 Macquart 관계가 유지됨을 확인합니다. 알려진 우주의 절반 이상으로 확장됩니다."라고 Ryder는 말합니다. "우리는 여전히 이러한 엄청난 에너지 폭발의 원인을 알지 못하지만, 이 논문은 빠른 전파 폭발이 우주에서 흔한 사건이며 이를 사용하여 은하 사이의 물질을 탐지하고 구조를 더 잘 이해할 수 있음을 확인합니다. 우주에요." Shannon이 말했습니다.

그 결과는 오늘날 망원경으로 달성할 수 있는 것의 한계를 나타냅니다. 비록 천문학자들은 머지않아 훨씬 더 오래되고 더 먼 폭발을 탐지하고, 근원은하를 찾아내고, 우주에서 사라진 물질을 측정할 수 있는 도구를 갖게 될 것입니다. 국제 평방 킬로미터 어레이 관측소(Square Kilometer Array Observatory) 는 현재 남아프리카와 호주에 두 대의 전파 망원경을 건설하고 있으며, 이는 현재 시설로는 탐지할 수 없는 매우 먼 FRB를 포함하여 수천 개의 FRB를 찾을 수 있습니다. 칠레 아타카마 사막에 건설 중인 39미터 망원경 인 ESO의 초거대 망원경은 FRB 20220610A보다 훨씬 더 멀리 떨어져 있는 폭발의 근원 은하를 연구할 수 있는 몇 안 되는 망원경 중 하나가 될 것입니다.

추가 정보: SD Ryder 외, 적색편이 1에서 우주를 조사하는 빛나는 고속 전파 폭발, 과학 (2023). DOI: 10.1126/science.adf2678 . www.science.org/doi/10.1126/science.adf2678 저널 정보: 과학 ESO 제공

https://phys.org/news/2023-10-astronomers-distant-fast-radio-date.html

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메모 2310200609 나의 사고실험 oms 스토리텔링

우주에 있는 정상적인 물질, 즉 우리 모두를 구성하고 있는 원자의 양을 세어보면 오늘날 존재해야 할 것의 절반 이상이 사라진 것을 알 수 있다. 그 절반 이상이 반물질에 상쇄되어 완전히 소멸되고 사라졌을까? 아니다.
그 절반의 oms.[vix.a(n!)=A]은 oms의 또다른 면(?), 뒤에 있거나 디테일 목록에 있다. 아니면 [A].vixx.qms의 dark energy의 형태로 dms에 있을 수도 있다. 허허. 빅뱅사건도 그렇게 연출된거여. 허허.

그러면 FRB가 과연 은하 사이의 '잃어버린' 물질을 측정하는 데 사용될 수 있을까? 우주의 '무게'를 측정하는 새로운 방법을 제공할까?
물론, 보여주는 샘플링이 oms.vix.a(n!)처럼 존재해야만, 안보이는 우주의 무게도 찾아낼 수 있다.

No photo description available.

 

-"If you count the amount of normal matter in the universe - the atoms that make up all of us - you'll see that more than half of what should exist today has disappeared," says Ryan Shannon, professor at Swinburne University. . Australian Technology co-led the study. “We think the missing material is hiding in the spaces between galaxies, but it’s too hot and dispersed to be seen with ordinary techniques.” "Fast radio bursts detect this ionized matter. We can 'see' every electron, even in almost completely empty space, and this allows us to measure how much matter there is between galaxies," says Shannon. As the late Australian astronomer Jean-Pierre (JP) Macquart showed in 2020, finding distant FRBs is key to accurately measuring the universe's missing matter.

-"JP showed that the further away the fast radio bursts are, the more diffuse gas appears between galaxies. This is now known as the Macquart relationship. Some recent fast radio bursts have been shown to break this relationship. We The measurement confirms that the Macquart relationship holds: it extends over more than half of the known universe,” says Ryder. “We still don’t know what causes these massive bursts of energy, but this paper confirms that fast radio bursts are common events in the universe and that we can use them to detect matter between galaxies and better understand the structure of the universe. " Shannon said.

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Memo 2310200609 My thought experiment oms storytelling

If we count the amount of normal matter in the universe, the atoms that make up all of us, we see that more than half of what should exist today has disappeared. Could more than half of it have been completely annihilated and disappeared due to being canceled out by antimatter? no.
The half of oms.[vix.a(n!)=A] is another side(?) of oms, behind or in the detail list. Or it may be in dms in the form of dark energy of [A].vixx.qms. haha. The Big Bang incident was also staged that way. haha.

So can FRBs really be used to measure the 'lost' matter between galaxies? Will it provide a new way to measure the ‘weight’ of the universe?
Of course, only if there is a visible sampling like oms.vix.a(n!), the weight of the invisible universe can also be found.

Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0 e0bc0a

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


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


Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

.“Why does the universe expand?”... Korean researchers find clues to solving a difficult problem in astronomy

"우주는 왜 팽창하나"…韓 연구진, 천문학계 난제 해결 단서 찾았다

한국천문연구원은 천문연 소속 샤피엘루 알만 책임연구원이 이끄는 국제연구팀이 표준우주모형에서 발생하는 허블갈등을 검증하는 이론과 수식을 개발했다고 19일 밝혔다. 사진은 중력파우주연구단이 칠레 안데스 산맥에 건설 중인 7차원적 망원경의 조감도. (사진=천문연 제공) *재판매 및 DB 금지

등록 2023.10.19 10:20:55

우주 팽창 원인인 암흑에너지 파악 위해서는 '허블 상수' 측정해야 측정법 오차로 생긴 '허블 갈등'…"초기 우주 분석으로 해결 가능" 한국천문연구원은 천문연 소속 샤피엘루 알만 책임연구원이 이끄는 국제연구팀이 표준우주모형에서 발생하는 허블갈등을 검증하는 이론과 수식을 개발했다고 19일 밝혔다. 사진은 중력파우주연구단이 칠레 안데스 산맥에 건설 중인 7차원적 망원경의 조감도. (사진=천문연 제공)

한국천문연구원은 천문연 소속 샤피엘루 알만 책임연구원이 이끄는 국제연구팀이 표준우주모형에서 발생하는 허블갈등을 검증하는 이론과 수식을 개발했다고 19일 밝혔다. 사진은 중력파우주연구단이 칠레 안데스 산맥에 건설 중인 7차원적 망원경의 조감도. (사진=천문연 제공)

국내 연구진이 주도하는 국제연구팀이 우주가 팽창하는 이유를 파악하는 과정에서 불거진 '허블 갈등'을 해소하기 위한 실마리를 잡아냈다. 한국천문연구원은 천문연 소속 샤피엘루 알만 책임연구원이 이끄는 국제연구팀이 표준우주모형에서 발생하는 허블 갈등을 검증하는 이론과 수식을 개발했다고 19일 밝혔다. 이를 통해 허블갈등 해소를 위해서 초기 우주에 수정된 물리 법칙을 도입해야 한다는 것이 확인됐다. 우주는 매 순간 팽창하고 있으며 팽창 속도는 점점 더 빨라지고 있다.

-그러나 아직까지 우주를 가속 팽창시키는 이 에너지를 명확히 규명하지 못해 천문학자들은 '암흑 에너지'라는 이름을 붙여 연구하고 있다. 암흑 에너지는 우주의 에너지 중 약 68%를 차지한다. 암흑 에너지가 정확히 무엇이며, 어떤 성질을 갖는지는 아직 정확히 밝혀지지 않았다. 암흑 에너지의 정체를 밝히기 위해서는 가장 먼저 풀어야 할 난제가 있다. 우주의 현재 팽창 비율인 '허블 상수'를 정밀하게 측정해 허블 상수의 오차를 해결하는 것이다.

-허블 상수를 측정하는 방법은 크게 2가지다. 변광성과 초신성의 관측을 통한 측정과 우주배경복사 및 표준우주모형을 바탕으로 한 측정으로 나눌 수 있다. 최근 연구에 의하면 이같은 두 가지 방법으로 계산된 허블 상수에 큰 차이가 있으며(1Mpc 당 초속 73㎞와 68㎞), 이를 허블 갈등이라 부른다.

이론천문학자들은 허블 갈등을 해결하기 위해 암흑에너지의 물리적 성질을 조금씩 변화시키거나 표준우주모형을 수정해왔다.

다양한 관측자료를 통해 예측한 허블상수(가로축) 값과 다른 물리량(세로축)의 허용 범위. 진한 초록색은 ‘판테온+’와 SDSS 자료, 회색은 우주배경복사 자료, 파란색은 이 세 자료를 종합한 결과이며, 모두 자유도를 늘려 후기 우주의 물리법칙 수정 가능성을 포함한 결과다. 하지만 위의 결과 모두 SH0ES 자료에서 얻은 결과(연한 초록색)와 부합하지 않다. 이는 후기 우주의 물리법칙 수정을 통해 허블갈등을 해소할 수 없음을 의미한다. (사진=천문연 제공) *재판매 및 DB 금지

다양한 관측자료를 통해 예측한 허블상수(가로축) 값과 다른 물리량(세로축)의 허용 범위. 진한 초록색은 ‘판테온+’와 SDSS 자료, 회색은 우주배경복사 자료, 파란색은 이 세 자료를 종합한 결과이며, 모두 자유도를 늘려 후기 우주의 물리법칙 수정 가능성을 포함한 결과다. 하지만 위의 결과 모두 SH0ES 자료에서 얻은 결과(연한 초록색)와 부합하지 않다. 이는 후기 우주의 물리법칙 수정을 통해 허블갈등을 해소할 수 없음을 의미한다. (사진=천문연 제공)

다양한 관측자료를 통해 예측한 허블상수(가로축) 값과 다른 물리량(세로축)의 허용 범위. 진한 초록색은 ‘판테온+’와 SDSS 자료, 회색은 우주배경복사 자료, 파란색은 이 세 자료를 종합한 결과이며, 모두 자유도를 늘려 후기 우주의 물리법칙 수정 가능성을 포함한 결과다. 하지만 위의 결과 모두 SH0ES 자료에서 얻은 결과(연한 초록색)와 부합하지 않다. 이는 후기 우주의 물리법칙 수정을 통해 허블갈등을 해소할 수 없음을 의미한다. (사진=천문연 제공)

샤피엘루 알만 박사의 연구팀은 '플랑크' 인공위성에서 측정한 우주배경복사, '슬로운디지털천구측량(SDSS)'에서 측정한 우주 3차원 지도, 초신성 관측자료인 '판테온+'와 '슈즈'(SH0ES)를 활용해 허블갈등을 해소할 수 있는지 검증하는 방법론을 개발했다.

-연구팀은 후기 우주, 즉 가까운 우주의 물리법칙 수정을 통해 허블갈등을 해소할 수 없음을 밝혀냈다. 이는 결국 허블갈등을 해결하기 위해서는 초기 우주의 물리법칙을 수정하거나, 기존 허블상수 측정방법 외에 중력파 등을 이용한 측정이 절대적으로 필요함을 의미한다. 이 연구를 이끈 알만 샤피엘루 박사는 "이번 결과는 더 이상 후기 우주에 새로운 물리학을 도입하려는 시도는 효과가 없다는 것을 의미한다"며 "이제부터는 허블갈등을 해소하기 위해 관측 데이터에 존재할 수 있는 오차를 좀 더 깊이 분석하거나 초기 우주의 새로운 물리법칙을 찾아야 한다"고 설명했다.

이 연구를 수행한 연구자들이 참여하고 있는 중력파 우주연구단의 단장 이형목 서울대 교수는 "다양한 우주론 데이터에는 무작위 오차와 계통 오차가 있을 수 있는데, 아직까지 우리는 계통 오차에 대해 잘 모르는 경우가 많이 있다"며 "현재 중력파 등을 이용한 독립적인 허블상수 측정을 위한 노력이 이뤄지고 있어 적어도 계통 오차의 한 측면은 조만간 밝혀지리라 생각한다"고 말했다. 한편 이번 연구 논문은 천문학 및 물리학 최상위급 학술지 PRL(Physical Review Letters)에 게재됐다.

PRL은 지난 40년간 노벨 물리학상 연구의 약 65% 이상이 실렸으며, 노벨물리학상이 가장 많이 나온 저널이다.

https://newsis.com/view/?id=NISX20231019_0002488478

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메모 2310191440 나의 사고실험 oms 스토리텔링

"우주는 왜 팽창하나"…한국 연구진, 천문학계 난제 해결 단서 찾았다? 연구팀은 후기 우주, 즉 가까운 우주의 물리법칙 수정을 통해 허블갈등을 해소할 수 없음을 밝혀냈다. 이는 결국 허블갈등을 해결하기 위해서는 초기 우주의 물리법칙을 수정하거나, 기존 허블상수 측정방법 외에 중력파 등을 이용한 측정이 절대적으로 필요함을 의미한다. 이는 '초기 우주에 수정된 물리 법칙을 도입해야 한다'는 것이 확인됐다. 허허.

허블상수는 2개 이상의 전자기파 크기의 오차값에 있다. 최근 연구에 의하면 단지 두 가지 방법으로 계산된 허블 상수에 큰 차이가 있으며(1Mpc 당 초속 73㎞와 68㎞), 이를 허블 갈등이라 부른다. 1Mpc= 326만 광년. 1pc은 약 3.26 광년이고 206,265 AU(au:지구와 태양간 거리)이다.

그러면 3,4가지, 100여가지 허블상수도 존재하면 점점더 아리송할거여. 거기에 중력파로 측정하려들면 오차값은 더 복잡한 양상 아니여?
그런데 이들 복잡한 매개변수의 허블 갈등을 qvixer로 해석하면 유일한 공유 단위값 'mser=?'을 얻을 수 있다. 허허.

 

 

No photo description available.

-However, this energy that accelerates the expansion of the universe has not yet been clearly identified, so astronomers are researching it under the name ‘dark energy.’ Dark energy accounts for about 68% of the energy in the universe. What exactly dark energy is and what properties it has is not yet clear. In order to reveal the identity of dark energy, there is a difficult problem that must first be solved. The goal is to precisely measure the ‘Hubble constant’, which is the current expansion rate of the universe, and resolve the error in the Hubble constant.

-There are two main ways to measure the Hubble constant. It can be divided into measurements through observations of variable stars and supernovae and measurements based on the cosmic background radiation and the standard cosmological model. According to a recent study, there is a significant difference in the Hubble constant calculated by these two methods (73 km/sec and 68 km/sec per Mpc), which is called the Hubble conflict.

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Memo 2310191440 My thought experiment oms storytelling

“Why does the universe expand?”... Korean researchers found a clue to solving a difficult problem in astronomy? The research team found that the Hubble conflict cannot be resolved by modifying the physical laws of the late universe, that is, the nearby universe. This ultimately means that in order to resolve the Hubble Conflict, it is absolutely necessary to modify the physical laws of the early universe or measure using gravitational waves in addition to the existing Hubble constant measurement method. This confirmed that ‘modified physical laws must be introduced in the early universe.’ haha.

The Hubble constant lies in the error value of the magnitude of two or more electromagnetic waves. Recent studies have shown that there is a significant difference in the Hubble constant calculated by just two methods (73 and 68 kilometers per second per Mpc), which is called the Hubble conflict. 1Mpc = 3.26 million light years. 1pc is about 3.26 light years or 206,265 AU (au: the distance between the Earth and the Sun).

Then, if there are 3, 4, or 100 different Hubble constants, it will become more and more confusing. If you try to measure it with gravitational waves, wouldn't the error be more complicated?
However, if the Hubble conflict of these complex parameters is interpreted with qvixer, the unique shared unit value 'mser=?' can be obtained. haha.

Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0 e0bc0a

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


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


Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

No photo description available.

 

 

[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]

우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 라플링 상태의 춤을 추면서 빅뱅이 시작됐다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고등과학원 물리학자 이현규 박사의 논문이 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 oms.qms.ems.oss_base 이론적 나의 우주론적 관조로 연관 짓는다. 허허.

 

.Study reports first realization of a Laughlin state in ultracold atoms

연구에 따르면 초저온 원자에서 라플린 상태가 처음으로 실현되었습니다

원자는 라플린 상태를 실현합니다.

브뤼셀 자유 대학교 레이저로 조작된 초저온 원자는 각 원자가 동족체 주위에서 춤추는 독특한 양자 액체인 라플린 상태를 실현했습니다. 크레딧: Nathan Goldman JUNE 21, 2023 

1980년대 양자 홀 효과의 발견은 이를 이론적으로 성공적으로 특성화한 미국의 노벨상 수상자를 기리기 위해 "라플린 상태"라고 불리는 새로운 물질 상태의 존재를 밝혀냈습니다. 이러한 이국적인 상태는 매우 낮은 온도와 극도로 강한 자기장이 존재하는 2D 재료에서 특히 나타납니다.

라플린 상태에서 전자는 독특한 액체를 형성하며, 각 전자는 동족체 주위를 최대한 피하면서 춤을 춥니다. 이러한 양자 액체를 자극하면 물리학자들이 전자 와 속성이 크게 다른 가상의 입자와 연관되는 집단 상태가 생성됩니다 . 이러한 "아욘"은 분수 전하(기본 전하의 일부)를 운반하며 놀랍게도 입자의 표준 분류를 무시합니다. 보손 또는 페르미온. 수년 동안 물리학자들은 고유한 특성을 추가로 분석하기 위해 고체 물질이 제공하는 시스템이 아닌 다른 유형의 시스템에서 라플린 상태를 실현할 가능성을 탐구해 왔습니다.

그러나 필요한 구성 요소(시스템의 2D 특성, 강한 자기장, 입자 간의 강한 상관 관계)는 매우 어려운 것으로 입증되었습니다. Nature 에 집필한 국제 팀은 레이저로 조작된 초저온 중성 원자를 사용하여 라플린 상태를 처음으로 구현한 하버드 대학의 Markus Greiner 실험 그룹을 중심으로 모였습니다. 실험은 광학 상자에 몇 개의 원자를 가두는 것과 이 이국적인 상태를 생성하는 데 필요한 요소, 즉 강력한 합성 자기장과 원자 간의 강한 반발 상호 작용을 구현하는 것으로 구성됩니다.

논문에서 저자는 강력한 양자 가스 현미경을 통해 원자를 하나씩 이미징하여 라플린 상태의 특징적인 특성을 밝힙니다. 그들은 서로 주위를 공전하는 입자의 독특한 "춤"과 실현된 원자 라플린 상태의 분수 특성을 보여줍니다.

이 이정표는 양자 시뮬레이터에서 Laughlin 상태와 그 사촌(예: 소위 Moore-Read 상태)을 탐구하는 새롭고 폭넓은 분야의 문을 열어줍니다. 양자 가스 현미경으로 누구든지 생성, 이미징 및 조작할 수 있는 가능성은 실험실에서 고유한 특성을 활용한다는 점에서 특히 매력적입니다.

추가 정보: Julian Léonard, 초저온 원자를 사용한 분수 양자 홀 상태 실현, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06122-4 . www.nature.com/articles/s41586-023-06122-4 저널 정보: 자연 브뤼셀 자유대학교 제공

https://phys.org/news/2023-06-laughlin-state-ultracold-atoms.html?fbclid=IwAR3qVHJ-zHdoHtWuWrNDlOnffvICYYpV6BbfNB93GlHXIdAbIAVQ88qCjGw

 

 

 

.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'

헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'

Our universe has antimatter partner on the other side of the Big Bang, say  physicists – Physics World

헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'

코넬대학교 케이트 블랙우드(Kate Blackwood) 셀 도식. a 석영 포크와 LCMN 온도계의 위치는 열 교환기와 관련하여 표시됩니다. b 치수가 밀리미터인 석영 포크의 개략도. 출처: 네이처 커뮤니케이션즈 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3

-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.

-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.

-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다. "초유체 변동으로 인한 3He 정상 상태의 억제 점도 관찰"은 9월 20일 Nature Communications 에 게재되었습니다 . Parpia가 연구를 이끌었고 연구는 주로 박사후 연구원 Yefan Tian과 박사과정 학생 Rakin Baten이 수행했습니다.

에릭 스미스 박사 '72는 핵심 팀원이었고 물리학 교수인 Erich Mueller(A&S)가 이론적 지원을 제공했습니다. 초저온에서 초유체 변동의 미세한 변화를 관찰하기 위해 연구원들은 직경 1.25mm, 길이 1.25mm의 작은 온도계를 사용했습니다. 이 장치는 코로나 팬데믹 기간 동안 제작하기 시작했으며 여전히 개선되고 있습니다. Parpia는 "낮은 소음이 필수적입니다."라고 말했습니다.

"결국, 우리는 작은 효과를 찾고 있으며, 온도가 '흐릿'하거나 시끄러운 경우 이 작은 상승(초유체 변동의 표시)은 잡음 속에 묻힐 것입니다." 유일한 "양자 유체"로서 헬륨은 독특하다고 Parpia는 말했습니다. 다른 모든 요소는 냉각되면 액체에서 고체로 상전이됩니다. 그러나 헬륨은 기체에서 액체 상태로 변하지만, 큰 압력이 가해지지 않으면 원자는 응고되지 않습니다. 이는 각 원자의 질량이 너무 작아서 원자의 운동이 원자의 분리보다 크기 때문입니다.

절대 영도 근처에서도 준입자(여기라고도 함)라고 불리는 헬륨 원자 구성 요소는 빠르게 움직이며 서로 충돌합니다. Parpia는 “돌풍이 폭풍을 알리는 것처럼 변동은 변화가 다가오고 있다는 신호입니다.”라고 말했습니다.

"그들은 실제 초유체 전이 바로 위에서 발생하고 정보 전달을 방해합니다. 이는 준입자가 쌍을 이루고 초유체 전이보다 몇 마이크로도 더 높은 100만분의 1초 미만의 매우 짧은 수명을 갖기 때문입니다." 저항 없이 전하(전기)를 전도하는 초전도체에서도 유사한 페어링 메커니즘이 발생합니다. Parpia는 "예를 들어 루프와 같이 초전도체에 전류가 설정되면 영원히 흐를 것"이라고 말했습니다. "초유체는 스테로이드 위의 초전도체입니다. 전자뿐만 아니라 원자도 저항 없이 흐릅니다. 그러나 무질서가 거의 도처에 존재하는 전자 초전도체와는 달리 결함이나 '흙'이 없는 초전도체를 만드는 것은 매우 어렵습니다. 헬륨- 세 번째는 초순수입니다. 따라서 일부 이국적인 특성을 연구하는 데 가장 적합한 모델 시스템입니다." 헬륨-3의 여기는 양자 계산을 위한 플랫폼으로 유용할 수 있다고 Mueller는 말했습니다. "토폴로지 양자 계산"으로 알려진 전략은 헬륨 3에서 볼 수 있는 것과 같은 특정 이국적인 초전도체의 여기 쌍이 양자 비트(큐비트)로 작동한다는 사실에 의존합니다.

"올바른 유형의 여기를 가진 초전도 장치를 찾거나 만드는 것이 어려웠지만 헬륨 3이 작동할 수 있다는 예측이 있습니다. 첫 번째 단계는 헬륨 3이 이러한 '위상학적' 여기를 가지고 있음을 보여주는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

-" 초유체 변동을 특성화하는 것은 이러한 가능성을 조사하는 데 중요한 단계입니다." 헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있습니다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때 Parpia는 말했습니다.

-"헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것입니다."라고 그는 말했습니다. "우리가 연구실에서 초기 우주의 일부 측면을 이해할 수 있다면 얼마나 좋을까요!"

추가 정보: Rakin N. Baten 외, 초유체 변동으로 인한 3He 의 정상 상태에서 억제된 점도 관찰, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3 저널 정보: 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 코넬대학교 제공

https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw

 

 

소스1.
.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'
https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw

소스2.
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
https://jl0620.blogspot.com/2019/09/nasa.html
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

소스3.
.Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.

-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.

-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다.

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메모 230921_0240,0431나의 사고실험 oms 스토리텔링

다가오는 미래의 과학문명은 lk99 상온상압 초전도체 물질 기반의 초전도 전자기 문명시대이다. 더불어 상온상압 초유체 시대가 다가오고 있다.

소스3. lk99논문의 초록
이 논문에서는 기존의 초전도 현상을 바라보는 물리학자들의 생각의 흐름과 한계들을 살펴보고, 통계 열역학적 액체론의 관점에서 제시한 이론적 배경을 통해 상온 상압 초전도체가 개발될 수 있음을 약술하였다. 이것이 가능 할 방안은, 전자들이 돌아다닐 수 있는 상태수가 현저히 제한되는 1-Dimension에 가까운 전자 상태이어야 한다는 것과 그 상태에 있는 전자들이 액체적 특성이 나타날 수 있을 정도로 전자-전자 상호작용이 빈번한 상태이어야 한다는 것이다. 이러한 실행 예로서 우연한 기회에 실마리를 얻어 수많은 실험으로 구조를 밝혀낸 LK-99(본 연구에서 개발한 상온 상압 초전도체의 이름)의 개발 자료를 보고하며, 이에 세계 최초로 상압에서 임계온도가 97°C를 능가하는 초전도 물질의 특성과 발견에 대한 이론적, 실험적 근거를 요약하였다.

 

1.
상온 상압에서의 초전도체이든 초유체이든지 ..'1차원의 전자 배열이 존재한다'는 것이 lk99 논문의 취지로 보면 큰 발견을 한 것이다. 2차원의 초전도성은 극저온에서 할 것이고 3차원의 전자 입자쌍은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같다.

이는 헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼, 혹은 소스2.암덩어리가 파트너를 만나 춤추듯이... '변동' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것이다.

소스1.헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때이다.

헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것일 수 있다는 연구진의 주장이다. 허허.

소스1.소스2.의 춤추는 종양 노화세포나 헬륨의 노화 초유체 입자쌍이나 엇비슷한 게 아닌가 싶다. 중요한 사실들은 이들이 샘플링 oss.base 내부에서 정교하게 벌어지는 초자연적 현상이라는 점이다. 허허.

암덩어리가 춤을 추는 현상을 물리학적으로 관찰한 고려대.고등과학원의 이현규 박사의 논문은 헬륨유체가 생물학적으로 춤추는 것이 초기우주의 물리학적 '빅뱅사건과 유사하다'는 점이다.

2
[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]

우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 춤을 추면서 시작했다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고려대 물리학자 이현규박사가 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 연관 짓는다. 허허.

아마 이들이 차기 노벨 물리학상을 받을듯 하다. 우주에서 물리현상이 어떻게 생물학적 현상으로 진화 되었는지를 오직 춤추는 헬륨 초유체와 암덩어리의 모습에서 단서를 찾아냈기 때문이다. 이들의 고리를 연결한 나의 oms.pms.ems 직관력도 노벨상감일거여. 허허.

자자! 다들 주목들 하라!
초기우주는 암흑에너지.qoms.banc로 인하여 초유체 헬륨이 춤을 추면서 시작되었다. 이여서 암덩어리가 입자쌍으로 변모하며 춤을 추기 시작했다. 이들의 춤을 목격한 한국의 고등과학원의 이현규 박사 학위논문과 코넬 과학자들은 공동적으로 물리학 우주현상과 물리학 생물 기원을 춤추는 현상으로 목격한 것이다.

now! Everyone pay attention!
The early universe began with superfluid helium dancing due to dark energy.qoms.banc. As a result, the cancerous mass transformed into a pair of particles and began to dance. Hyunkyu Lee's doctoral thesis from Korea's Academy of Advanced Sciences and Cornell scientists, who witnessed their dance, jointly witnessed the phenomenon of the universe in physics and the origins of life in physics as a dancing phenomenon.

 

 

.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters

3차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포

그림 1

이현규 ,김준환 님 ,웅선 ,지성길 님 ,최원식 &이경제 과학 보고서 용량 8 , 기사 번호: 10503 ( 2018 ) 이 기사 인용 2431 액세스 8 인용 5 알트메트릭 측정항목세부

추상적인

영구적인 세포 주기 정지인 세포 노화는 흔하면서도 흥미로운 현상으로, 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 이제 막 탐구되기 시작했습니다. 무엇보다도 노화 세포는 주변 조직 구조를 변형시킬 수 있습니다. 무한정 증식하는 능력을 특징으로 하는 종양세포도 이 현상에서 자유롭지 못합니다. 여기, 우리는 유방암 식민지의 조밀한 단층에 있는 노화 세포가 근처에 있는 비노화 세포의 집합 센터 역할을 한다는 놀라운 관찰을 보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합성 2D 종양층에서 국소화된 3D 세포 클러스터를 적극적으로 형성합니다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물리학적 메커니즘은 주로 유사분열 세포 반올림과 관련이 있습니다., 동적 및 차등 세포 부착 및 세포 주화성. 이러한 몇 가지 생물리학적 요인을 통합함으로써 우리는 세포 포츠 모델을 통해 실험적 관찰을 요약할 수 있었습니다.

소개

세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 정지 상태에 들어가 그 부피를 극적으로 확장하는 생물학적 유기체의 일반적인 현상입니다(일반적으로 2차원 기질에서 달걀 프라이 의 형태로 ). 이 세포 상태의 기원은 집중적으로 조사되었습니다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않습니다 1 , 2. 중요한 것은 노화 세포가 노화 관련 분비 표현형(SASP)이라고 통칭되는 수많은 분비물을 통해 이웃 세포와 상호 작용한다는 것입니다.

이러한 분비 표현형은 유기체에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 인근 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 전염증성 사이토카인과 케모카인이 그중 하나입니다 3 , 4 . 노화 세포의 축적은 노화 관련 질병과 같은 유기체 수준의 부작용과도 관련이 있습니다 5. 특히 조직 리모델링을 촉진할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 노화 세포는 세포외 기질을 분해하는 프로테아제를 분비하여 주변 조직 구조를 더 부드럽게 만들어 암세포의 침입을 촉진합니다 6 , 7 , 8 . 반면, 노화 세포의 유익한 효과도 최근에 논의되고 있습니다.

SASP에는 배아 패턴화 9 , 10 뿐만 아니라 상처 치유 11 에 기여하는 단백질이 포함되어 있습니다 . 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재형성 효과가 SASP에 의해 생물물리학적으로 어떻게 조정되는지에 대한 정확한 특성은 특히 개별 세포에서 조직까지의 규모에서 탐구할 것이 많습니다. 본 논문에서는 단클론 세포주 MDA-MB-231(널리 사용되는 고도로 악성인 유방암 세포주)의 체외 배양을 기반으로 초기 파종에서 노화 세포의 출현과 인접 비노화 세포와의 상호 작용을 주의 깊게 분석 합니다 . 세포. 놀랍게도, 불멸화된 종양 세포조차도 노화에 취약한 것으로 밝혀졌습니다 12 .

-더 흥미로운 점은 노화된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포를 끌어당기는 중심 역할을 하여 초기에 단층의 2차원(2D) 콜로니에서 3차원(3D) 콜로니로 형태학적 전환을 시작한다는 사실이었습니다. ) 세포 클러스터. 우리는 전환이 시험관 내에서 명확한 결과를 제공한다고 봅니다.

노화 세포가 조직 리모델링에 어떻게 관여할 수 있는지 보여주는 예입니다. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만 통합된 컴퓨터 모델을 통해 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. 기본적으로 메트로폴리스 동역학을 기반으로 작동하는 세포 포츠 모델(CPM)은 세포 부피 보존, 유사분열 세포 반올림(결과적으로 세포-환경 접착의 동적 강도) 및 같은 생물물리학적 과정을 재현하는 것을 목표로 합니다. 세포의 화학주성 운동. 실험 결과 균일하게 도금된 MDA-MB-231 세포 배양의 융합 단층(초기에는 직경 2mm의 디스크 영역, 그림 1a 참조, 방법의 자세한 내용)에서 다수의 노화 세포가 무작위로 전체 인구로 나타납니다.

시간이 지남에 따라 성장합니다(그림 1b ). '계란 후라이' 형태로 쉽게 식별할 수 있습니다(그림 1c ). 노화 상태에 들어간 세포의 몸체는 며칠에 걸쳐 옆으로 팽창하여(그림 1c ) 상당히 합류한 개체군 내에서도 거대한 영역을 차지합니다. 완전히 발달된 노화 세포가 차지하는 면적은 눈에 띄게 다양하지만 일반적으로 매우 크며 때로는 1.4 × 10 5  μm 2 만큼 큽니다 (그림 1d 참조) .)

– 이는 일반적인 비노화 세포보다 약 3배 더 큰 규모입니다. 반면, 노화 세포의 몸체는 ~2  μm 만큼 얇습니다(그림 1e 의 두 측면도 참조 ). 몸체는 조밀한 f-액틴 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다(그림 1e 의 평면도 참조 ). 끊임없는 시공간 파동은 몸 전체에 존재하며 세포가 갑자기 터져 대사 과정이 끝날 때까지 중심부를 향합니다.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

 

 

.In order to open the 22nd century human scientific civilization, normal temperature and normal pressure superconductor lk99 version material is essential

22세기 인류 과학문명을 여는데 상온상압 초전도체 lk99 버전 물질이 반드시 필요하다

이번 논문의 이론적 배경을 제시한 김현탁 교수는 "LK-99의 납 아파타이트 구조는 외부 육각형과 내부 육각형으로 구성됐는데, 그중 내부 육각형은 삼각형 두개가 겹쳐진 구조"라면서 "이 삼각형의 일부 납 원자가 구리 원자로 치환되는데, 이 때 구리는 최외각에 한개의 홀을 갖는 금속이 된다"고 설명했다.

삼각형이 층층이 쌓인 가운데 삼각형을 구성하는 구리가 세로 축으로 연결된 1차원 금속이 만들어진다는 것. LK-99의 경우 임계온도 위에서는 금속이고 그 아래에서는 초전도체가 된다. 김 교수는 원자치환으로 인해 납 아파타이트 결정의 부피가 수축하면서 원자간의 거리가 좁혀지고, 그 결과 구리원자 사이에 터널전류가 발생하면서 초전도 현상이 일어난다고 해석했다. 연구진은 국제학술지 APL(Applied Physics Letters)에 제출한 논문도 학술지 측의 리뷰 리포트를 받은 후 수정해서 낼 예정이다.

퀀텀에너지연구소 연구진이 논문에 실은 LK-99 내부 구조. 그림 (a)에서 외부 육각형 구조 안에 있는 작은 육각형 구조가 두개의 삼각형이 겹쳐져 있는 구조이다. 이 삼각형을 이루는 납의 일부가 구리로 치환되면서 구리-산소-구리를 세로로 연결하는 1차원 초전도 구조가 만들어진다.

메모 2308180511
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lk99 물질의 이론적 배경에는 샘플링 oms의 zz' 물리적 쿠퍼쌍 작동 분자구조의 수학적원리가 들어있다. 허허.


[속보] 초전도체 LK99 새 샘플 공개 플럭스 피닝 마이스너 효과 관측

https://youtu.be/SHyzYe_Og60

 

[lk99 상온상압 초전도체  물질 생성의 이론의 가설적 배경]

1.중국과학원 천교수는 모든 원소가 조합하면 초전도체가 된다는 과거의 논문이 입증된다나...

https://youtu.be/-cPgLqT-fpY


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2.김현탁 교수는 lk99물질이 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.

LK-99 저자 “새 이론으로 상온 초전도체 설명 가능” 주장

이런 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.

속보] 상온 초전도체 LK99 원리 재현 성공 미국 유럽 연구소 논문 휴지조각 - YouTube
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230807/120597219/1


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3.나는 샘플링 oms이론으로 황화구리와 산화구리의 치환원리를 xy=zz'.oms로 전자의 쿠퍼쌍 설명으로 입증할 수 있을듯 하다. 허허.
그리고 우주에는 수많은 행성이 존재하는데 그곳의 상온상압은 지구의 400k과 산소가 있는 지구환경과 상온상압 조건이 근본적으로 다르기는 하지만, 원소들을 조합하여 외계에서도 초전도체를 흔하게 발현 할 수 있다고 본다. 이는 우주에 일반적인 초전도체 물질이 원소 조합만으로, oms 이론의 샘플링oms.vix.a(n!) 키랄대칭 구조의 무저항 전자.광자.중력자의 무한의 흐름을 가능케 하는 궤도회전으로써 잘 구현하면 매우 일반적으로 매우 흔하게 '우주의 모든 온도에서 초전도체 현상은 평범하게 존재한다'는 뜻이다.
이는 이석배의 스승인 초전도체 전문가 최동식 교수의 주장이나 중국 과학원의 천교수의 통계적 원소들의 초전도현상의 주장을 전반적으로 수용하게 된다.


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


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4."상온 초전도체 LK99, 초전도체가 아닌 물질로 시뮬레이션 가능" 하버드 대학교 교수의 미친 연구! 가능할까?

https://youtu.be/n634ZeTrmT8


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5.Demon Hunting: Physicists Confirm 67-Year-Old Prediction Of Massless, Neutral Composite Particle

악마 사냥: 물리학자들은 질량이 없고 중립적인 복합 입자에 대한 67년 된 예측을 확인했습니다

-그들이 발견한 루테늄산스트론튬 내부에 숨어 있는 준입자는 질량이 없는 전자 모드에 대한 예측과 일치했습니다. 후속 실험은 연구원의 초기 발견을 복제했습니다. 그들은 Pines의 악마를 발견했습니다.

-BCS 이론이라고 불리는 표준 이론은 포논으로 알려진 양자 규모의 음파가 전자를 쿠퍼 쌍으로 알려진 쌍으로 흔들어 초유체의 행동으로 근본적으로 그들의 행동을 바꿀 때 초전도성이 나타난다고 제안합니다. 그러나 파인즈의 악마가 전자를 함께 밀어내는 데 관여할 가능성도 남아 있으며, 더 나은 초전도체를 이해하고 구축하는 데 사용될 수 있습니다. 이 기사는 라이브 사이언스에서 제공되었습니다.

https://www.space.com/bizarre-demon-particle-found-inside-superconductor-could-help-unlock-a-holy-grail-of-physics

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