.NASA’s Roman Space Telescope Nears Launch for Epic Hunt Across the Universe

  

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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Starship version space science

 

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메모 2605210236_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/physicists-may-be-on-the-verge-of-discovering-new-physics-at-cern/

 

.Physicists May Be on the Verge of Discovering “New Physics” at CERN

_CERN의 물리학자들이 '새로운 물리학'을 발견할 직전에 있을지도 모릅니다

Particle Collision Neutrino Concept

_CERN의 대형 강입자 가속기(LHC)에서 연구하는 물리학자들이 특정 입자 붕괴가 표준 모형의 예측과 다르게 진행될 수 있다는 새로운 단서를 발견했습니다.

1.
_LHC에서 측정된 희귀 입자 붕괴 현상이 표준 모형을 넘어서는 물리학의 존재를 시사하는 최근의 가장 강력한 단서 중 하나일 수 있습니다.

_희귀한 B 중간자 붕괴에서 매우 특이한 패턴이 발견되면서 연구자들은 표준 모형 너머에 새로운 물리학이 숨어 있을지도 모른다는 의심을 품게 되었습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
&&&&a1.【() 표준모형은 sample2.qms이론에 의하여 이미 매우 작은 현상임을 수년전에 이미 인지했다. 0239.

>>>경로명(big1.*) parpi.tsp
qqcell.nqvixer.eqpms.dark_energy(*)에는 마치 국소점 희귀원리(mspls.lenz)위에 보손의 빗방울 점들이 모이는 모습(*)을 닮았다. 으음. 0246.

>>>렌즈의 안쪽은 새로운 입자물리계가 들어 있음을 최근에 알아냈다. 뉴턴의 중력공식의 r2나 아인쉬타인의 c2안에 0과 1 사이의 gapval에 따라 f=g2mr2로 변하고,

e=m/c2로 변하여 mspls.parpi.inside에서 엄청난 암흑에너지의 첨점 규모의 실체가 나타난다는 사실을 알아낸거다. 어허.0253.

>>>>이사실로 우주탄생이 플랑크상수로 부터 발생한다는 것은,
>>>나의 직관적인 추측이론(*)으로는,

planck_epoch.얽힘 susqer.순간이동 및 rivery vix.vixx변환이 가능해진거다. 으음. 0254.0305.0307.

sample2.qoms(standard)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1=2,0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1


>>>>그래서 간단히 ai에게 질의해 봤다.
#1.질의/ai답변.
우주의 시작 플랑크 상수 시대가 존재하나?

/네, 현대 물리학에서는 우주의 시작점 직후에 플랑크 시대(Planck epoch)가 존재했다고 봅니다.
다음은 우주 극초기 플랑크 시대에 대한 핵심 내용입니다.
발생 시기: 빅뱅 직후부터 약 10^{-43}초(플랑크 시간)까지의 극히 짧은 시간.
물리적 특징: 우주의 크기가 극도로 작고 온도가 엄청나게 높아서, 중력, 전자기력, 강력, 약력 등 네 가지 자연의 힘이 하나로 통합되어 있던 시기로 추정됩니다.
한계와 의의: 이 시기에는 일반상대성이론(거시세계)과 양자역학(미시세계)이 모두 적용되어야 하지만, 두 이론이 모순을 일으켜 아직까지 이를 통합할 수 있는 '양자중력 이론'을 명확히 정립하지 못했습니다.
이에 따라 현재의 물리 법칙으로는 플랑크 시대 이전이나 그 내부에서 정확히 어떤 일이 일어났는지 명확히 설명하는 데 한계가 있습니다.

ㅡ그... 그 한계를 나의 추측1.경로명(big1.*)에서 타파했다는 것 아닌감? 으음. 0312.

ㅡ좀더 내용을 자세히 하기위해, 밑그림 스케치를 해보니, planck_epoch.vixer는 두가지 가능성을 내포하고 polypi(*)에 놓인 eqpms와 vixxa_wall에 놓인 onu_cusion(*)임이 드러났다. 어허.

대발견!!! 굿굳 godgood!! 0335.36.37.


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1-1.
_스위스 제네바에 있는 CERN 의 대형 강입자 가속기(LHC)에서 진행 중인 연구의 새로운 결과는 과학자들이 현재 알려진 것 이상의 물리학적 증거에 점점 더 가까워지고 있음을 시사합니다.

_이러한 징후들이 검증된다면, 지난 50년간 입자 물리학을 이끌어온 표준 모형에 도전장을 내밀 수 있습니다. 이번 결과는 LHC에서 생성된 특정 아원자 입자들이 표준 모형의 예측과 일치하지 않는 방식으로 행동할 수 있음을 시사합니다.

1-2.
_기본 입자는 물질의 가장 기본적인 단위입니다. 더 이상 쪼갤 수 없는 입자들이며, 이들의 상호작용은 중력, 전자기력, 약력, 강력이라는 네 가지 기본 힘에 의해 지배됩니다.

_LHC는 프랑스와 스위스 국경 아래 27킬로미터 길이의 원형 터널에 설치된 거대한 입자 가속기입니다. 주요 목적은 표준 모형을 검증하고 이론이 실패할 수 있는 부분을 찾는 것입니다.

_표준 모형은 과학자들이 기본 입자와 힘에 대해 가지고 있는 가장 훌륭한 설명이지만, 불완전하다는 것이 알려져 있습니다. 이 모형은 중력을 포함하지 않으며,

우주의 약 25%를 차지하는 것으로 추정되는 보이지 않고 아직 발견되지 않은 물질인 암흑 물질을 설명할 수 없습니다.

1-3.
_대형 강입자 가속기 (LHC)에서는 서로 반대 방향으로 움직이는 양성자 입자 빔을 충돌시켜 미발견 물리학의 단서를 찾고자 합니다.

이번 새로운 결과는 이러한 충돌을 분석하는 LHCb 실험에서 나온 것입니다.

_이 결과는 B 중간자라고 불리는 아원자 입자의 붕괴, 즉 일종의 변환 과정을 연구한 데서 비롯되었습니다.

_우리는 이 B 중간자가 다른 입자로 붕괴하는 방식을 조사했고, 그 특정한 방식이 표준 모형의 예측과 일치하지 않는다는 것을 발견했습니다.

2.압박을 받는 이론
_표준 모형은 20세기 물리학에서 가장 획기적인 두 가지 발전, 즉 양자 역학과 아인슈타인의 특수 상대성 이론을 기반으로 합니다.

_물리학자들은 LHC와 같은 시설에서 얻은 측정값을 표준 모형에 기반한 예측값과 비교하여 이론을 엄밀하게 검증할 수 있습니다.

_표준 모형이 불완전하다는 사실은 이미 알려져 있지만, 50년이 넘는 세월 동안 점점 더 엄격한 검증을 거듭해 왔음에도 불구하고 입자 물리학자들은 아직까지 그 이론의 허점을 발견하지 못했습니다. 하지만 이제 그 가능성이 현실이 될지도 모릅니다.

_저희 연구팀이 Physical Review Letters 에 발표한 측정 결과는 표준 모델의 예측치와 4표준편차만큼 차이가 나는 것을 보여줍니다.

2-1.
_대형 강입자 가속기(LHC)에서는 자석이 프랑스-스위스 국경 아래에 건설된 길이 27km의 터널을 따라 양성자 입자를 휘게 합니다.

_실제적인 관점에서 보면, 실험 결과와 이론 예측에서 발생하는 불확실성을 고려했을 때, 표준 모델이 옳다면 이처럼 극단적인 데이터 변동이 발생할 확률은 16,000분의 1에 불과하다는 것을 의미합니다.

2-2.
_비록 이것이 과학의 황금 기준인 5시그마, 즉 5표준편차(약 170만분의 1 확률)에는 미치지 못하지만, 증거는 점차 축적되고 있습니다.

이러한 설득력 있는 주장을 뒷받침하는 것은 2025년 초에 발표된 독립적인 LHC 실험인 CMS의 결과입니다.

_CMS 실험 결과는 LHCb 실험 결과만큼 정밀하지는 않지만, 서로 잘 일치하여 이번 연구 결과를 뒷받침합니다.

이번 새로운 결과는 전자기 펭귄 붕괴라고 알려진 특정 유형의 과정을 연구하는 과정에서 얻어졌습니다.

드문 부식은 테스트를 더욱 명확하게 합니다.

2-3.
_"펭귄 붕괴"라는 용어는 수명이 짧은 입자의 특정 유형의 붕괴(변환)를 가리킵니다.

_이 연구에서는 B 중간자가 카온, 파이온, 그리고 두 개의 뮤온이라는 네 가지 다른 아원자 입자로 붕괴하는 과정을 살펴봅니다.

_약간의 상상력을 발휘하면 관련된 입자들의 배열이 펭귄처럼 보인다고 생각할 수 있습니다. 결정적으로,

이 붕괴 현상을 측정함으로써 우리는 기본 입자의 한 종류인 아름다움 쿼크가 다른 종류인 이상 쿼크로 어떻게 변환되는지 연구할 수 있습니다.

3.
_이 펭귄 붕괴는 표준 모형에서 극히 드문 현상입니다. 백만 개의 B 중간자 중 단 하나만이 이러한 방식으로 붕괴합니다.

우리는 붕괴 과정에서 이 입자들이 생성되는 각도와 에너지를 면밀히 분석하고, 이 과정이 얼마나 자주 발생하는지 정확하게 측정했습니다.

_그 결과, 이러한 측정값이 표준 모형의 예측과 일치하지 않는다는 것을 발견했습니다.

3-1.
_이러한 붕괴에 대한 정밀한 연구는 1994년 LHCb 실험 시작 이후 주요 목표 중 하나였습니다. 펭귄 붕괴 과정은 LHC에서 직접 생성할 수 없는 매우 무거운 새로운 입자의 영향에 특히 민감합니다.

_이러한 입자들은 표준 모형의 작은 기여도에 더해 이러한 붕괴에 여전히 측정 가능한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 간접 관측은 새로운 것이 아닙니다.

예를 들어, 방사능은 방사능을 일으키는 기본 입자(W 보손)가 직접 관측되기 80년 전에 발견되었습니다.

B1.
_새로운 데이터가 이상 현상을 검증할 것입니다.

_우리가 수행하는 희귀 현상 연구를 통해 2070년대에 건설될 예정인 입자 가속기를 통해서만 접근 가능할지도 모르는 자연의 여러 측면을 탐구할 수 있습니다.


_우리의 연구 결과를 설명할 수 있는 잠재적인 새로운 이론들은 매우 다양하며, 그중 상당수는 두 가지 유형의 물질인 "렙톤"과 "쿼크"를 결합하는 "렙토쿼크"라는 새로운 입자를 포함하고 있습니다.

_다른 잠재적인 이론들은 표준 모형에서 이미 발견된 입자들보다 더 무거운 유사 입자들을 포함하고 있습니다.

_이번 새로운 결과는 이러한 모형들의 형태를 제한하고 향후 탐색 방향을 제시할 것입니다.

1-1.
_우리의 흥분에도 불구하고, 표준 모형을 넘어서는 물리학이 관측되었다고 단정적으로 주장하는 것을 막는 이론적 질문들이 여전히 남아 있습니다.

_가장 심각한 문제는 소위 "매력적인 펭귄"이라고 불리는, 표준 모형에 존재하는 일련의 과정들에서 비롯되는데, 이 과정들의 기여도를 예측하는 것은 매우 어렵습니다.

최근의 매력적인 펭귄에 대한 추정치는 그 효과가 우리의 데이터를 설명하기에 충분히 크지 않다는 것을 시사합니다.

_더 나아가, 이론 모델과 LHCb의 실험 데이터를 종합해 보면 매력적인 펭귄 모형(그리고 따라서 표준 모형)이 이상 현상을 설명하는 데 어려움을 겪는다는 것을 알 수 있습니다.

1-2
_이미 수집된 새로운 데이터를 통해 향후 몇 년 안에 상황을 확인할 수 있을 것입니다. 현재 연구에서는 2011년부터 2018년 사이에 기록된 약 6,500억 개의 B 중간자 붕괴를 분석하여 이러한 펭귄 붕괴를 발견했습니다.

그 이후로 LHCb 실험에서는 그보다 세 배나 많은 B 중간자가 기록되었습니다.

1-3
_향후 LHC 업그레이드를 통해 2030년대에는 더 큰 규모의 데이터 세트를 확보하고, 이를 활용하여 더욱 발전된 연구를 진행할 계획입니다.

_이러한 궁극적인 단계를 통해 우주의 작동 원리를 가장 근본적인 수준에서 새롭게 이해할 수 있게 될 것이며, 결정적인 결론을 도출할 수 있을 것입니다.


===============
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메모 2605201300_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/nasas-roman-space-telescope-nears-launch-for-epic-hunt-across-the-universe/

 

.NASA’s Roman Space Telescope Nears Launch for Epic Hunt Across the Universe


NASA의 로만 우주 망원경, 우주를 가로지르는 장대한 탐색을 위한 발사 임박

Nancy Grace Roman Space Telescope Illustration

 

_NASA의 로만 우주 망원경은 2026년 발사를 목표로 하고 있으며, 인류의 우주관을 획기적으로 확장할 것으로 기대됩니다. 이 임무는 수십억 개의 별과 은하를 관측하고, 숨겨진 행성과 신비로운 우주 현상을 탐색하는 것을 목표로 합니다.

1-1.
_NASA 의 로만 우주 망원경이 곧 외계 행성, 암흑 물질, 그리고 이전에는 볼 수 없었던 우주의 신비를 찾는 장대한 여정을 시작할 수 있을 것이다.

_NASA는 낸시 그레이스 로만 우주 망원경을 2026년 9월에 발사할 수 있다고 밝혔으며, 이는 NASA가 이전에 약속했던 2027년 5월 이전으로 일정을 앞당긴 것입니다.

_"로만의 급속한 개발은 공공 투자, 기관의 전문성, 그리고 민간 기업이 힘을 합쳐 세상을 바꾸는 거의 불가능에 가까운 임무를 완수할 때 무엇을 이룰 수 있는지 보여주는 진정한 성공 사례입니다."라고

NASA 행정관 재러드 아이작먼은 메릴랜드주 그린벨트에 있는 NASA 고다드 우주비행센터에서 열린 기자회견에서 말했습니다.

1-2.로마 우주 망원경 임무 목표
_로만 우주 망원경은 고해상도 적외선 이미징으로 하늘의 광대한 영역을 포착하도록 설계되었습니다.

_넓은 시야각과 민감한 장비의 조합을 통해 천문학자들은 이전에는 달성하기 어려웠던 규모로 우주를 연구할 수 있게 될 것입니다.

_이번 임무의 주요 목표는 암흑 에너지, 암흑 물질, 그리고 멀리 떨어진 별을 공전하는 행성을 조사하는 것이지만, 과학자들은 로만 우주망원경이 천문학의 여러 분야에 걸친 연구를 지원할 것으로 기대하고 있습니다.

ㅡㅡㅡㅡ
&&&a1.【()우주 관측은 국지점 희귀성의 원리(*)의 적용을 받는다. 이는 마치 망원 렌즈을 통해 우주를 정밀 해석(이론과 실험을 결합)하는 일인데, 고성능 전자기파 감응 렌즈로 얻어낸 샘플 데이타로 거대우주을 해석하는 방식이다. 으음. 1311.

ㅡ 관련 정보를 얻어낼 수 있을까?
정의역(*), ms_pls(the principle of local scarcit)는 4가지 sample1.2.3.4.을 가졌다.

ㅡ 로만이든 제임스웹이든 천문관측 장비로 취합한 우주정보에 그 모든 데이타가 이곳에 모여든다고 나는 확신있게 추측(*mspls.fractal.max=cosmos)하고 있다. 으음. 1328.

ㅡsample.domain(*)
(*)ms_pls(the principle of local scarcit)

mspls.sample1.
msbase12.qpeoms.2square.vectoms_pls(the principle of local scarcit)r
oms.vix.a'6,vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b

2509130325
mspls.sample2.qoms(standard)
dark_energy.nqvixer.qqxell.parpi<<em>>
tsp.particle_generation
_____________
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1=2,0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0_Before(e»m)
_________>>>>>npar, mass
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_________<<<<<511 keV
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1_After(m»e=e«m)

 

mspls.sample3.pms (standard)

q0000000000

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

 


mspls.sample4.msoss(standard)
dark_matter.oser_hexagon

zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

2.
_로만의 첨단 기능은 연구자들이 이전에 관측된 적이 없는 특이한 천체와 우주 현상을 발견하는 데 도움을 줄 수 있을 것입니다.

_NASA의 낸시 그레이스 로만 우주 망원경이 메릴랜드주 그린벨트에 있는 고다드 우주 비행 센터의 가장 큰 클린룸에서 촬영되고 있다. 이 천문대는 6월에 플로리다주 케네디 우주 센터 발사대로 운송되어 9월 초에 발사될 예정이다.

2-1.대규모 우주 탐사 및 데이터 아카이브

_로만 탐사선은 계획된 5년의 주요 임무 기간 동안 약 2만 테라바이트의 과학 데이터를 수집할 것으로 예상됩니다. 연구원들은 이 정보를 활용하여 약 10만 개의 외계 행성, 수억 개의 은하, 그리고 수십억 개의 별을 연구할 것입니다.

_과학자들은 또한 이 망원경의 광범위한 심우주 관측을 통해 우주에 대한 이해를 재정립할 수 있는 희귀하고 예상치 못한 현상들이 발견되기를 기대하고 있습니다.

3.SpaceX 와 함께하는 발사 계획
_NASA는 플로리다주 케네디 우주센터 39A 발사대에서 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓을 이용해 로만을 궤도에 올릴 계획입니다. NASA와 스페이스X는 준비가 진행됨에 따라 공식 발사일에 대한 자세한 내용을 발표할 예정입니다.

===========
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>>>>b1.【 관측장비 렌즈 사이즈가 더 커야할듯..기대는 되지만 좀더 획기적으로 sample.1.2.3.4의 mspls을 적용해야 더 깊고 더 많은 우주정보를 얻을 것이여. 으음. 1357.
ㅡ빈약한 데이타로 ai를 활용해봐야 맨날 그나물에 그반찬들로 nugii.nudull..들은 곧 식상할거다. 허허. 1359.

.암흑 에너지 vs. 변형된 중력: NASA의 로만 탐사선은 서로 경쟁하는 우주 가속 운동 이론들을 검증할 것이다.
>>>b2.【tsp.parpi 입자군은 샘플2.에서 발견해야 한다. 그런 시스템이 로만에 있다고 생각들지 않는다. 전자기파 적외선 감지로 중력파 버전 보손들이 나타날리 없어 보인다. 어허. 1350.


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.허블 상수 불일치가 천문학자들을 당혹스럽게 했다 – NASA의 로만 우주 망원경이 이 수수께끼를 푸는 데 도움을 줄 수 있을 것이다

.NASA의 로만 우주 망원경은 은하 중심부에서 뜨거운 목성형 왜성과 갈색 왜성을 탐사할 예정입니다.

 

No photo description available.May be an image of outer space and text that says 'HOW A STAR BECOMES A BLACK HOLE. 1. Massive star burnshydrogen burns hydrogen 2.Burnshelium, 2. Burns helium, carbon,heavier carbon, heavier elements 3. Builds 3.Buildsup up iron ironcore core 4.Corecollapses Core collapses in in<1second 1 second 5. 5.Supernova explosion 6.Blackhole 6. Black hole forms'May be an image of trumpet, outer space and text that says 'GABRIEL'S HORN PARADOX An infinite shape with finite volume but infinite surface area. VOLUME VOLUME(finite) (finite) SURFACE AREA (infinite) =π dx =. =ル[-1] =(0-(-1)) (-1)) S=2TT dx =π =2π|[η]1 =2 =. V=(finite) π (finite) V =2π. 8 0 (infinite) Radius Radius=1/x 1/x Quantum Physics EKigAL-BIMaqE 1 x (from to 8) The horn has finite olume (π), solto So oitcanolda finiteamount finite of space. But its surface stretcheson on forever, forever,givingi givingi it an infinitesurface infinite area. Sometimes, infinity hides in the most surprising places.'May be an image of outer space and textMay be an image of outer space and text that says 'QUANTUM QU ANTU COOKII Things I want to understand before Id* beforeld*e *€ quantumentanglement quantum entanglement whatwasbefore what was before the theBigBang Big Bang consciousness singularity dimensions dark darkmatter matter'

 

 May be an image of outer space and text that says 'NEW QUANTUM EXPERIMENTS EXPLORED SCENARIOS IN WHICH FUTURE MEASUREMENTS SEEM LINKED To PAST BEHAVIOR, CHALLENGING CLASSICAL INTUITION ABOUT TIME SCIENCE- STORIES PLUS'

May be an image of outer space and text that says 'GRAVITATION Universal Force UniversalForce&Formula & Formula Acceleration due duetoGravity to Gravity Centripetal Force F=G (m,m2) +m+ + + m r Force p² Mass Distance The fundamental force shaping the cosmos Concept Application Calculation Quantum Physics'May be an image of satellite dish and text

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