.NASA's Roman Space Telescope could reveal black holes ripping up stars. It's set to launch Aug. 30
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Starship version space science






.The Nancy Grace Roman Space Telescope, NASA's next great observatory, is finally complete
메모 2607301340_소스1.재해석【()】

1.
_'현재로서는 불가능한 일들을 해낼 것입니다': NASA의 차세대 대형 천문대인 로만 우주 망원경이 8월 30일 발사를 앞두고 있습니다.
_로만이 한 달 동안 은하수를 관측한 것은 허블 망원경이 완료하는 데 약 1세기가 걸릴 것입니다.
1-1.
_과학자들은 수요일(7월 29일)에 낸시 그레이스 로만 우주 망원경의 진행 상황을 공유하기 위해 모였습니다.
_이 망원경은 허블 우주 망원경 과 제임스 웹 우주 망원경과 같은 전설적인 망원경 대열에 곧 합류할 NASA의 차세대 대형 천문대입니다 .
_그 기자회견은 좋은 소식으로 가득했습니다. 40억 달러 규모의 로만 우주 망원경이 8월 30일 오전 7시 26분(미국 동부시간, 그리니치 표준시 11시 26분)에 스페이스X 로켓 에 실려 발사될 예정입니다 . 연구팀에 따르면 이는 예정보다 9개월 앞당겨진 것입니다.
_NASA의 로만 우주 망원경이 올여름 스페이스X 팰컨 헤비 발사에 앞서 플로리다에 도착했습니다.
1-2.
_먼저, 로만 탐사선이 지구 와 태양 사이 100만 마일(약 160만 킬로미터) 떨어진 중력적으로 안정된 지점 인 라그랑주 점 2(L2) 로 향하고 있다는 점을 알아두는 것이 중요합니다 .
_이곳은 관측소를 설치하기에 인기 있는 장소인데, 우주선의 방향을 조절하여 장비를 열로부터 안전하게 보호하면서도 태양광 패널이 전력을 공급받을 수 있도록 할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 제임스 웹 우주 망원경(JWST)도 L2에 위치해 있습니다.
_L2로 가는 도중에 로만은 방향을 수정하고 정확한 목적지로 향하고 있는지 확인하기 위해 연료를 사용해야 합니다.
1-3.
_"저희는 100일쯤 후에 최종 궤도 진입을 통해 L2 주변의 최종 궤도에 진입할 것입니다."라고 퍼킨스는 말했습니다. "그 후에는 5년 이상 필요한 모든 운동량 감소 및 우주 정거장 유지 기동을 수행할 수 있는 충분한 연료가 남게 됩니다."
_이제 로만호에 연료가 채워졌으니, 다음 단계는 로만호를 지구 너머로 실어 나를 스페이스X 팰컨 헤비 로켓 에 장착하는 것입니다 .
_"천문대를 궤도로 운반할 페어링에 설치하는 캡슐화 작업은 단 3주 만에 완료됩니다."라고 로만 프로젝트 매니저인 재키 타운젠드는 기자회견에서 밝혔습니다.
_NASA의 로만 우주 망원경은 블랙홀이 별을 찢어발기는 모습을 관측할 수 있을 것으로 기대된다. 이 망원경은 8월 30일 발사될 예정이다.






2.
_루빈 천문대가 촬영한 1.7기가픽셀 해상도의 루푸자리 이미지는 10년간 진행될 LSST 프로젝트가 우주에 대한 우리의 시각을 어떻게 바꿀지 보여줍니다.
_루빈 천문대가 '역대 최고의 우주 영화' 촬영을 시작하며 천문학의 새로운 시대를 열었습니다.
타운젠드는 또한 로만 팀 전체가 준비를 마쳤다고 덧붙이며, "로만 드림팀은 계속해서 놀라운 일들을 해내고 있으며, 로만이 출시 준비를 마쳤다고 다시 한번 말씀드리게 되어 기쁩니다."라고 밝혔습니다.
_발사 이후의 상황에 대해서는, 상황을 바라보는 관점이 한 가지로 요약될 수 있습니다.
2-1.
_로만 우주 망원경을 허블 우주망원경과 비교하자면 , 과학자들은 로만 우주망원경이 연간 500테라바이트 이상의 데이터를 생성할 것으로 예상하고 있습니다.
_허블 망원경은 약 35년간의 임무 수행 기간 동안 총 400테라바이트의 데이터를 생성했습니다.
_"로만 망원경은 허블 망원경과 거의 동일한 감도와 예리한 시야를 가지고 있지만, 훨씬 빠른 속도로 하늘을 관측할 수 있습니다.
2-2.
_따라서 우리 은하를 관측하는 데 한 달이 걸리는 거리를 허블 망원경으로는 약 100년이 걸릴 것입니다."라고 로만 망원경의 수석 프로젝트 과학자인 줄리 맥에너리는 컨퍼런스에서 밝혔습니다.
_맥에너리는 "가장 큰 규모의 조사에서 얻은 로마 시대 이미지 하나를 완전히 표시하려면 50만 대 이상의 4K TV가 필요할 것입니다."라고 말했습니다. "규모를 이해하기 쉽게 설명하자면, 이 TV들은 맨해튼 시내 45개 블록을 덮을 수 있는 크기입니다."
2-3.
_로만 우주 망원경과 JWST를 비교해 볼까요? 로만 우주 망원경은 뛰어난 광시야 관측 장비(WFI) 덕분에 근적외선 관측 능력을 갖추고 있지만, JWST의 초고감도 적외선 센서 에는 미치지 못합니다 .
_하지만 파노라마 관측 능력에서는 로만 망원경이 우위를 점합니다. 로만 망원경으로 촬영한 이미지는 JWST보다 약 50배 더 넓습니다.
_"웹 우주망원경은 우주를 매우 깊고 정밀하게 탐사하여 초기 우주의 희귀한 것들을 발견할 수 있도록 설계되었습니다."라고 맥에너리는 JWST에 대해 말했다. "하지만 더 가까운 우주에서 희귀한 것들을 찾으려면 로만 우주망원경이 필요합니다."
B1.
_예를 들어, 맥에너리는 (*a.고대 우주의 JWST 이미지에서 반복적으로 나타나는 " 작은 붉은 점들 "이라는, 포착하기 어려운 물체들을 지적했습니다. 이 물체들이 무엇인지 이해하는 열쇠는 가능한 한 많이 찾아내는 것입니다.)
1-1.
_(*a-1.하지만 JWST는 극도로 확대된 이미지를 통해 아주 깊은 우주를 관측하기 때문에 한 번에 그렇게 많은 물체를 매핑하는 것은 불가능합니다. 하지만 로만은 바로 그러한 작업을 수행하도록 설계되었습니다.)
1-2.
_이 모든 데이터가 확보되면 우리가 발견할 수 있는 가능성은 무궁무진합니다.(b. 로만 박사가 개발한 코로나그래프 라는 장비는 외계 행성 연구에 혁명을 일으킬 것으로 기대되며, WFI는 주요 관측 기간 동안 약 20억 개의 은하를 촬영하기 위해 우주를 스캔합니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^【(*a.a1.b)로만 우주망원경이 수행하는 향후의 목표는 제임스웹이 찾아낸 심우주의 붉은 점(red.pointer)들을 더 많이 찾는 것이다.
>>>과연 더 많은 데이타를 확보한다고 하여 심우주 추정 붉은 점들이 무엇을 의미하는지 추정 가능할까?
>>>>>혹시, 그 점들이 초거대 블랙홀이거나, 빅뱅인지 아닌지? 위치할 곳을 sidems)d)처럼 미리 확보한다면 또 어떤 결론에 이를까? 2607301239.47.
deep_cosmic_(red.pointer.oms4.)
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1.】
1-3.
_"저는 이것을 물리학으로 마법을 부리는 것이라고 생각합니다. 빛의 파동적 성질을 이용하여 별빛을 상쇄함으로써 그 옆에 있는 행성을 촬영할 수 있는 것입니다."라고 맥에너리는 말했습니다.
_(*b.가능한 한 많은 은하의 역학을 이해하는 것은 과학자들이 암흑 물질과 암흑 에너지의 복잡성을 해독하는 데 도움이 될 것입니다.
_우리는 암흑 우주를 직접 볼 수는 없지만 , 그것이 관측 가능한 우주에 어떤 영향을 미치는지는 알 수 있습니다. )
_그리고 이것들은 로만 연구팀의 조사에서 기대되는 결과 중 일부에 불과합니다. 연구팀이 지속적으로 강조해 왔듯이, 아니 (*c.대부분의 천문대 연구팀이 그렇듯이, 가장 중요한 발견은 예상치 못한 순간에 이루어질 것입니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^^【(*b.c.) 나의 우주론은 이론적이다. 관측상 증명을 거의 필요로 하지 않는 수학기반의 magicsum 우주론이다.
>>>>>그 이유는 수학의 논리자체가 입증하기 때문에 마치 수학공식으로 상대성이론 등을 설명하는 논조와 유사하다. 어허. 0730_1326.
2.】
2.
_다른 기술 발전 사례를 생각해 보더라도 이 원칙은 여전히 유효합니다. (*e.인터넷이 처음 발명되었을 때 , 발명가들은 페이스북이나 스포티파이 같은 혁신이 탄생할 거라고는 예상하지 못했을 것이고,
최초의 비디오 게임이 발명되었을 때 오픈 월드 RPG라는 개념은 상상조차 할 수 없는 일이었을 것입니다.)
>>>>>>이전에는 아무도 마방진 퍼즐따위가 우주론을 설파? 한다??똘아이 취급하였을거여!! 하지만 뭘 제대로 모르는 개소리들 멍멍이들 이였지..으음. 1329.
>>>내가 평생을 메모질하며 연구한 결과물은 4개의 sample1.2.3.4. 맛보기들 이였다. 이 들 샘플은 우주론을 설파하기에 충분한 잠재력을 가졌다.
>>>>우주 안에 수많는 별들, 지구상에 거리에 오가는 수많은 자동차. 사람들, 숲에서 피어나는 잎사귀와 숱한 동식물들, 그리고 빛의 이미지들..소설들..
^^&&& 이 모든 것들이 변화무쌍한들..magicsum 안에 현상들일 뿐이지. 철학이거나 문학이여도 우주의 그모든 시나리오는 magicsum 수학적 정수론 안에서 벌어지는 이벤트 메모링들이다. 으음.1337.
>>>>>로만이 기존의 망원경보다 더 많은 데이타를 제시하고 더 깊은 이야기의 논문들을 양산한다고, 1409.
>>>>우주를 제대로 설명하는 증거물이 제시되리라 보지 않는다. 우주를 이해하려면 제대로된 우주론에 실증 가능한 데이타가 필요하다.
>>>>로만은 그에 0.0000000000001퍼센트에 도움을 줄까? 허허. 우주론은 과학적 실증으로 정립되는 것이라면 왜 magicsum 우주론에 등한시하나? 잘 몰라서? Ai에게 물어보면 니들끼리 나눈 항아리 대화에 지나지 않아 보인다.
>>>>>그런식으로는 우주가 무엇인지 알려다면, 개혓바닥에 핥은 음식물 식감일 뿐이다. 허허. 1351.1408.
3.】
2-1.
_"허블과 웹 망원경을 처음 만들었을 때는 우주의 가장 먼 곳에 있는 은하들을 관측하는 것이 목표였습니다. 하지만 허블과 웹 덕분에 이제는 지구 또는 미래의 달 기지에 위협이 될 수 있는 소행성들을 추적할 수 있게 되었습니다."라고
NASA 본부 천체물리학 부문 책임자인 숀 도마갈-골드먼은 컨퍼런스에서 말했습니다. "이전에는 불가능했던 일들이 이제는 가능해졌고, 때로는 일상적인 일이 되었습니다."
2-2.
_타운센드는 로만이 우리에게 어떤 미래를 선사할지 모르지만, 그것이 바로 그의 이름을 딴 다음 세대를 탄생시킬지도 모른다고 생각했다.
_로만은 해당 분야의 선구자이자 NASA 최초의 여성 임원, 그리고 초대 천문학 책임자였던 낸시 그레이스 로만의 이름을 따서 명명되었습니다. 그녀는 허블 망원경 개발에 크게 기여하여
"허블의 어머니"로 불리기도 하며, 인공위성 연구 분야에서 획기적인 업적을 남긴 것으로 유명 합니다 . 또한, 최초의 외계 행성 발견보다 수십 년 앞서 외계 행성 과학의 토대를 마련하는 데에도 기여했습니다.

1.
NASA의 차세대 대형 천문대인 낸시 그레이스 로만 우주 망원경이 마침내 완성되었습니다.
"이 장비가 촬영하는 이미지는 너무 커서 현재 존재하는 어떤 화면으로도 모두 보여줄 수 없을 것입니다."
1-1.
_메릴랜드주 그린벨트 — 지난 화요일(4월 21일), NASA 고다드 우주비행센터에서 저는 과학자들이 높이 솟은 주황색 태양광 패널과 반짝이는 은색 받침대로 이루어진 금속 장치 주위에 자랑스럽게 서 있는 모습을 지켜보았습니다.
제 눈앞에 펼쳐진, 무균 상태의 하얀색 클린룸 안에서 빛나는 것은 바로 낸시 그레이스 로만 우주 망원경이었습니다. 마침내 완성된 모습이었습니다.
"로만 탐사선의 가장 흥미로운 과학적 성과는 우리가 예상하지 못했던, 예측할 수 없었던 것들에서 나올 것이라고 매우 기대하고 있으며, 실제로 그렇게 되기를 바랍니다."라고 로만 탐사선의 수석 프로젝트 과학자인 줄리 맥에너리는 화요일 기자 회견에서 말했습니다.
NASA의 초대 천문학 책임자이자 최초의 여성 고위직 인물의 이름을 딴 이 우주 망원경은 우주의 진정한 본질을 이해하려는 인류의 탐구에 또 하나의 귀중한 도구가 될 것입니다.
다만, 다른 주요 천문대들과 마찬가지로 이 새로운 망원경 역시 고유한 특기를 가지고 있습니다. 곧 그 세부적인 사양들을 살펴보겠습니다.
무엇보다도, 예정보다 8개월 앞당겨지고 예산도 절감된 2026년 9월 발사가 예상되는 낸시 그레이스 로만 우주 망원경 (줄여서 "로만")은 우리가 아직 도달하지 못한 우주의 구석구석을 보여줄 잠재력을 지니고 있습니다.
이 망원경은 제임스 웹 우주 망원경 (JWST), SPHEREx, 유클리드 우주 망원경, 그리고 오래되었지만 여전히 인상적인 허블 망원경 과 같은 강력한 우주 관측 장비들과 어깨를 나란히 하게 될 것입니다.
1-2.
_NASA에 따르면 로만 우주망원경의 주경은 지름이 약 2.4미터(7.9피트)로 허블 우주망원경과 비슷합니다. 하지만 로만은 허블보다 최소 100배 더 넓은 하늘 영역을 촬영할 수 있습니다.
"로만 망원경의 관측 속도는 허블 망원경보다 1,000배 이상 빠르며, 한 장의 이미지로 200배 더 넓은 하늘 영역을 촬영할 수 있습니다."라고 NASA 국장 재러드 아이작먼은 기자회견에서 밝혔습니다.
"허블 망원경이 처리하는 데 2,000년이 걸리는 작업을 로만 망원경은 1년 만에 처리할 수 있습니다. 로만 망원경이 촬영하는 이미지는 너무 커서 현재 존재하는 어떤 화면으로도 모두 보여줄 수 없을 정도입니다."
이를 이해하기 쉽게 설명 하자면, 허블 우주망원경은 지금까지 약 35년간의 서비스 기간 동안 약 400테라바이트의 데이터를 수집했습니다. 로만은 우주에 있는 워크스테이션에서 완전히 가동되면 연간 500테라바이트의 데이터를 생성할 수 있을 것으로 예상됩니다 .
1-3.
_이 데이터가 무엇을 담고 있을지는 사실상 무궁무진합니다. 이것이 바로 망원경 의 이상적인 목표입니다. 과학자들이 흔히 말하듯이, 우리는 생각지도 못했던 질문에 대한 답을 항상 찾고자 노력합니다.
우주적이고 파노라마적인
로만은 가시광선과 근적외선 영역에서 우주 의 이미지를 포착하도록 특별히 설계되었습니다 . 각 망원경은 서로 다른 파장의 빛을 관측합니다.
예를 들어, JWST는 적외선 관측에 특화되어 있으며, 허블 우주망원경은 적외선도 일부 관측할 수 있지만 주로 가시광선과 자외선을 관측합니다.
이처럼 다양화하는 것은 중요합니다. 왜냐하면 하늘의 한 영역을 여러 층으로 생각할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 매우 멀리 있는 많은 천체는 적외선으로만 관측할 수 있습니다.
적외선은 인간의 눈에 보이지 않는 초장파장으로 구성되어 있으므로, 이 영역을 관측하려면 적외선 망원경이 필요합니다.
하지만 같은 하늘 영역에는 더 자세히 연구해야 할 가시광선 천체도 있으며, 이를 위해서는 인간의 눈보다 훨씬 강력한 성능을 가진 망원경이 필요합니다. 이처럼 다양한 관측 방식이 존재합니다.


.NASA's Roman Space Telescope could reveal black holes ripping up stars. It's set to launch Aug. 30
B메모 2607_301340,310410_소스1.재해석【()】
소스1.

1.
_NASA의 로만 우주 망원경은 블랙홀이 별을 찢어발기는 모습을 관측할 수 있을 것으로 기대된다. 이 망원경은 8월 30일 발사될 예정이다.
"조석 파괴 현상은 가벼운 초거대 블랙홀의 개체군을 조사하는 데 도움이 됩니다."
_NASA의 차세대 초대형 망원경인 낸시 그레이스 로만 우주 망원경(로만)의 발사는 격렬한 블랙홀이 숨을 곳이 더 이상 없다는 것을 의미할 수도 있습니다.
사실, 이 우주 식인종들은 약 110억 년에서 120억 년 전 우주 역사의 한 시기인 "우주 정오"에는 로만 에게서 숨을 곳조차 없을지도 모릅니다.
1-1.
우주 역사 초기에 일어난 이러한 끔찍한 별의 사건들을 연구하는 것은 초거대 블랙홀이 어떻게 그렇게 빠르게 커졌는지 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다. 블랙홀
이 별을 찢어발기는 현상 을 조석 파괴 사건 (TDE)이라고 하는데, 이는 불행한 별의 궤도가 초거대 블랙홀의 엄청난 중력에 너무 가까워질 때 발생합니다.
이로 인해 별은 "스파게티화"라고 불리는 과정을 통해 찌그러지고 압축되며, 플라즈마 덩어리가 블랙홀을 감싸고 점차 블랙홀로 빨려 들어갑니다.
초대형 블랙홀은 사건의 지평선이라고 불리는 빛만 통과시키는 단방향 경계로 둘러싸여 있기 때문에, 블랙홀이 주변 물질을 활발하게 흡수할 때만 연구할 수 있습니다.
이러한 물질들은 블랙홀 주변을 소용돌이치며 강착 원반을 형성 합니다 .
_하지만 질량이 작은 초거대 블랙홀은 먹이를 맹렬하게 잡아먹지 않기 때문에 연구하기가 더 어렵습니다. 그러나 별이 너무 가까이 접근하여 엄청나게 밝은 조석 파괴 현상(TDE)을 일으키면 상황이 달라집니다.
이 TDE는 블랙홀이 속한 은하계에 있는 모든 별의 빛을 합친 것보다 더 밝게 빛날 수 있습니다. TDE는 태양 질량의 약 10만에서 1억 정도 되는 초거대 블랙홀에서 더 흔하게 발생하는데,
이는 10억 태양 질량이 넘는 초거대 블랙홀은 먹이가 된 별을 즉시 삼켜버리는 경향이 있기 때문입니다.
1-2.
이전 연구에서는 초대형 블랙홀의 질량이 태양 질량의 10만 배에도 미치지 못했을 것이므로 별을 파괴할 정도의 질량을 갖지 못했을 것이라는 이유로 초기 우주에서는 TDE(조석 파괴 현상)가 흔하지 않았을 것이라고 추정했습니다.
그러나 새로운 연구는 빅뱅 후 약 10억 년에서 20억 년 사이의 TDE 발생 빈도를 재평가하여, 특히 우주 정오 무렵과 같이 블랙홀이 밀집된 환경에서 TDE가 이전에 예상했던 것보다 더 자주 발생했을 수 있음을 발견했습니다.
1-3.
2026년 8월 30일 발사 예정인 로만 우주망원경의 고위도 시간 영역 관측(High-Latitude Time-Domain Survey)은 90번의 보름달 주기에 해당하는 하늘 영역을 반복적으로 관측하여
초기 우주의 조석 파괴 현상(TDE)을 찾고 연구하는 데 강력한 도구가 될 것으로 과학자들은 기대하고 있습니다. 연구팀은 루빈 우주망원경이 매년 수천에서 수만 건의 TDE를 탐지할 것으로 예상하며,
그중 수백 건은 우주 정오 무렵에 발생한 것일 수 있다고 추정했습니다.
2.
_존스 홉킨스 대학교 연구팀의 미첼 카멘 팀장은 성명에서 "로만 우주 망원경은 천체 현상 연구(천체 현상이란 하늘을 밝게 비추다가 사라지는 천문 현상을 말합니다)에 획기적인 변화를 가져올 것입니다." 라고 밝혔습니다.
"로만 망원경의 높은 감도 덕분에 우리는 이전보다 훨씬 먼 거리와 더 이른 우주 시대의 조석 파괴 현상을 여러 개 관측할 수 있게 되었습니다."
이는 로만 망원경이 2022년 7월 제임스 웹 우주 망원경 (JWST)이 지구로 데이터를 전송하기 시작한 이후 제기되어 온 난제를 해결하는 데 이상적인 위치에 있음을 의미합니다 .
2-1.
_초기 TDE는 어떻게 블랙홀 성장의 수수께끼를 풀 수 있을까?
수백만, 심지어 수십억 개의 태양 질량에 필적하는 초거대 블랙홀은 모든 대형 은하의 중심부에 존재합니다. 비교적 가까운 우주에서 이러한 블랙홀이 관측될 때는 큰 문제가 되지 않습니다.
왜냐하면 블랙홀은 병합과 물질 흡수를 통해 충분히 성장할 시간을 가졌기 때문입니다.
하지만 JWST는 우주의 나이가 10억 년도 되기 전에 초거대 블랙홀을 꾸준히 관측해 왔습니다.
_이는 우려스러운 부분인데, 초기 블랙홀들이 초거대 블랙홀로 성장하려면 최소 10억 년 동안 병합과 물질 흡수를 거쳐야 했을 것이기 때문입니다.
과학자들은 이러한 성장 과정에 대해 두 가지 주요 이론을 제시하고 있습니다. 첫 번째 이론은 초거대 블랙홀이 "빛의 씨앗"에서 성장한다는 것입니다.
2-2.
_이 씨앗은 태양 질량의 수백 배 정도 되는 거대한 별의 죽음과 붕괴로 탄생한 블랙홀에서 시작됩니다.
이러한 블랙홀은 태양 질량의 수백 배에 달할 수 있습니다. 이러한 블랙홀들은 시간이 지남에 따라 합쳐질 뿐만 아니라 주변 가스를 엄청난 속도로 흡수하여 급속도로 성장합니다.
이 이론이 옳으려면 모든 젊은 은하의 중심에는 거대한 블랙홀이 존재해야 합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>【()나의 magicsum 우주론의 sample1.oms.vix.ain(*)은 블랙홀 vixer가 msbase.galaxy의 중앙부 zz"에 존재한다는 사실을 알린다. 2607310543.
sample1.
msbase12.qpeoms.2square.vector
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
0f00d0|e0bc0a
】


2-3.
_두 번째 이론은 초기 초거대 블랙홀이 원시 가스와 먼지 구름의 붕괴로 직접 생성된 "무거운 씨앗"에서 성장했다는 것입니다.
이는 블랙홀이 최초의 별들이 생겨나고 죽기 전에 병합 및 물질 흡수 과정을 시작할 수 있었기 때문에 빠른 성장을 가능하게 했습니다.
3.
_하지만 이것이 올바른 경로라면, 붕괴 현상이 드물다는 사실은 우주 정오 은하의 중심에 거대 블랙홀이 존재하는 경우가 더 드물다는 것을 의미합니다.
TDE는 질량이 작은 초거대 블랙홀에서 흔히 발생하기 때문에, 우주 정오에 TDE 발생 빈도를 세는 것은 그 시기의 블랙홀 질량을 가늠하는 데 도움이 될 수 있으며,
이는 무거운 씨앗과 가벼운 씨앗을 구분하는 열쇠가 될 수 있습니다.
3-1.
_"조석 붕괴 현상은 가벼운 초거대 블랙홀의 개체군을 조사하는 데 도움이 되며, 이를 통해 이러한 모델들을 구분할 수 있습니다."라고 카르멘은 말했다.
"적색편이(우주 거리 측정 단위)에 따른 조석 파괴 현상(TDE)의 발생 횟수를 세는 것만으로도 수백만 태양 질량 블랙홀의 개체 수에 의미 있는 제약을 둘 수 있습니다.
로만 우주망원경은 더 먼 거리의 조석 파괴 현상을 관측할 수 있게 해줌으로써 TDE 발생률이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 살펴볼 수 있게 해 줄 것이기 때문에 획기적인 장비가 될 것입니다."라고
메릴랜드 대학교 천문학과 부교수이자 연구팀의 일원인 수비 게자리는 말했습니다.
_"JWST가 멀리 떨어진 고적색편이 은하 에 대한 우리의 이해를 혁신적으로 바꾼 것처럼 , 로만은 고적색편이 천체 현상에 대한 우리의 이해를 혁신적으로 바꿀 것입니다."
연구팀의 연구 결과는 7월 14일 천체 물리학 저널(The Astrophysical Journal) 에 게재되었습니다 .

1.
_'현재로서는 불가능한 일들을 해낼 것입니다': NASA의 차세대 대형 천문대인 로만 우주 망원경이 8월 30일 발사를 앞두고 있습니다.
_로만이 한 달 동안 은하수를 관측한 것은 허블 망원경이 완료하는 데 약 1세기가 걸릴 것입니다.
1-1.
_과학자들은 수요일(7월 29일)에 낸시 그레이스 로만 우주 망원경의 진행 상황을 공유하기 위해 모였습니다.
_이 망원경은 허블 우주 망원경 과 제임스 웹 우주 망원경과 같은 전설적인 망원경 대열에 곧 합류할 NASA의 차세대 대형 천문대입니다 .
_그 기자회견은 좋은 소식으로 가득했습니다. 40억 달러 규모의 로만 우주 망원경이 8월 30일 오전 7시 26분(미국 동부시간, 그리니치 표준시 11시 26분)에 스페이스X 로켓 에 실려 발사될 예정입니다 . 연구팀에 따르면 이는 예정보다 9개월 앞당겨진 것입니다.
_NASA의 로만 우주 망원경이 올여름 스페이스X 팰컨 헤비 발사에 앞서 플로리다에 도착했습니다.
1-2.
_먼저, 로만 탐사선이 지구 와 태양 사이 100만 마일(약 160만 킬로미터) 떨어진 중력적으로 안정된 지점 인 라그랑주 점 2(L2) 로 향하고 있다는 점을 알아두는 것이 중요합니다 .
_이곳은 관측소를 설치하기에 인기 있는 장소인데, 우주선의 방향을 조절하여 장비를 열로부터 안전하게 보호하면서도 태양광 패널이 전력을 공급받을 수 있도록 할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 제임스 웹 우주 망원경(JWST)도 L2에 위치해 있습니다.
_L2로 가는 도중에 로만은 방향을 수정하고 정확한 목적지로 향하고 있는지 확인하기 위해 연료를 사용해야 합니다.
1-3.
_"저희는 100일쯤 후에 최종 궤도 진입을 통해 L2 주변의 최종 궤도에 진입할 것입니다."라고 퍼킨스는 말했습니다. "그 후에는 5년 이상 필요한 모든 운동량 감소 및 우주 정거장 유지 기동을 수행할 수 있는 충분한 연료가 남게 됩니다."
_이제 로만호에 연료가 채워졌으니, 다음 단계는 로만호를 지구 너머로 실어 나를 스페이스X 팰컨 헤비 로켓 에 장착하는 것입니다 .
_"천문대를 궤도로 운반할 페어링에 설치하는 캡슐화 작업은 단 3주 만에 완료됩니다."라고 로만 프로젝트 매니저인 재키 타운젠드는 기자회견에서 밝혔습니다.
_NASA의 로만 우주 망원경은 블랙홀이 별을 찢어발기는 모습을 관측할 수 있을 것으로 기대된다. 이 망원경은 8월 30일 발사될 예정이다.
2.
_루빈 천문대가 촬영한 1.7기가픽셀 해상도의 루푸자리 이미지는 10년간 진행될 LSST 프로젝트가 우주에 대한 우리의 시각을 어떻게 바꿀지 보여줍니다.
_루빈 천문대가 '역대 최고의 우주 영화' 촬영을 시작하며 천문학의 새로운 시대를 열었습니다.
타운젠드는 또한 로만 팀 전체가 준비를 마쳤다고 덧붙이며, "로만 드림팀은 계속해서 놀라운 일들을 해내고 있으며, 로만이 출시 준비를 마쳤다고 다시 한번 말씀드리게 되어 기쁩니다."라고 밝혔습니다.
_발사 이후의 상황에 대해서는, 상황을 바라보는 관점이 한 가지로 요약될 수 있습니다.
2-1.
_로만 우주 망원경을 허블 우주망원경과 비교하자면 , 과학자들은 로만 우주망원경이 연간 500테라바이트 이상의 데이터를 생성할 것으로 예상하고 있습니다.
_허블 망원경은 약 35년간의 임무 수행 기간 동안 총 400테라바이트의 데이터를 생성했습니다.
_"로만 망원경은 허블 망원경과 거의 동일한 감도와 예리한 시야를 가지고 있지만, 훨씬 빠른 속도로 하늘을 관측할 수 있습니다.
2-2.
_따라서 우리 은하를 관측하는 데 한 달이 걸리는 거리를 허블 망원경으로는 약 100년이 걸릴 것입니다."라고 로만 망원경의 수석 프로젝트 과학자인 줄리 맥에너리는 컨퍼런스에서 밝혔습니다.
_맥에너리는 "가장 큰 규모의 조사에서 얻은 로마 시대 이미지 하나를 완전히 표시하려면 50만 대 이상의 4K TV가 필요할 것입니다."라고 말했습니다. "규모를 이해하기 쉽게 설명하자면, 이 TV들은 맨해튼 시내 45개 블록을 덮을 수 있는 크기입니다."
2-3.
_로만 우주 망원경과 JWST를 비교해 볼까요? 로만 우주 망원경은 뛰어난 광시야 관측 장비(WFI) 덕분에 근적외선 관측 능력을 갖추고 있지만, JWST의 초고감도 적외선 센서 에는 미치지 못합니다 .
_하지만 파노라마 관측 능력에서는 로만 망원경이 우위를 점합니다. 로만 망원경으로 촬영한 이미지는 JWST보다 약 50배 더 넓습니다.
_"웹 우주망원경은 우주를 매우 깊고 정밀하게 탐사하여 초기 우주의 희귀한 것들을 발견할 수 있도록 설계되었습니다."라고 맥에너리는 JWST에 대해 말했다. "하지만 더 가까운 우주에서 희귀한 것들을 찾으려면 로만 우주망원경이 필요합니다."
B1.
_예를 들어, 맥에너리는 (*a.고대 우주의 JWST 이미지에서 반복적으로 나타나는 " 작은 붉은 점들 "이라는, 포착하기 어려운 물체들을 지적했습니다. 이 물체들이 무엇인지 이해하는 열쇠는 가능한 한 많이 찾아내는 것입니다.)
1-1.
_(*a-1.하지만 JWST는 극도로 확대된 이미지를 통해 아주 깊은 우주를 관측하기 때문에 한 번에 그렇게 많은 물체를 매핑하는 것은 불가능합니다. 하지만 로만은 바로 그러한 작업을 수행하도록 설계되었습니다.)
1-2.
_이 모든 데이터가 확보되면 우리가 발견할 수 있는 가능성은 무궁무진합니다.(b. 로만 박사가 개발한 코로나그래프 라는 장비는 외계 행성 연구에 혁명을 일으킬 것으로 기대되며, WFI는 주요 관측 기간 동안 약 20억 개의 은하를 촬영하기 위해 우주를 스캔합니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^【(*a.a1.b)로만 우주망원경이 수행하는 향후의 목표는 제임스웹이 찾아낸 심우주의 붉은 점(red.pointer)들을 더 많이 찾는 것이다.
>>>과연 더 많은 데이타를 확보한다고 하여 심우주 추정 붉은 점들이 무엇을 의미하는지 추정 가능할까?
>>>>>혹시, 그 점들이 초거대 블랙홀이거나, 빅뱅인지 아닌지? 위치할 곳을 sidems)d)처럼 미리 확보한다면 또 어떤 결론에 이를까? 2607301239.47.
deep_cosmic_(red.pointer.oms4.)
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1.】
1-3.
_"저는 이것을 물리학으로 마법을 부리는 것이라고 생각합니다. 빛의 파동적 성질을 이용하여 별빛을 상쇄함으로써 그 옆에 있는 행성을 촬영할 수 있는 것입니다."라고 맥에너리는 말했습니다.
_(*b.가능한 한 많은 은하의 역학을 이해하는 것은 과학자들이 암흑 물질과 암흑 에너지의 복잡성을 해독하는 데 도움이 될 것입니다.
_우리는 암흑 우주를 직접 볼 수는 없지만 , 그것이 관측 가능한 우주에 어떤 영향을 미치는지는 알 수 있습니다. )
_그리고 이것들은 로만 연구팀의 조사에서 기대되는 결과 중 일부에 불과합니다. 연구팀이 지속적으로 강조해 왔듯이, 아니 (*c.대부분의 천문대 연구팀이 그렇듯이, 가장 중요한 발견은 예상치 못한 순간에 이루어질 것입니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^^【(*b.c.) 나의 우주론은 이론적이다. 관측상 증명을 거의 필요로 하지 않는 수학기반의 magicsum 우주론이다.
>>>>>그 이유는 수학의 논리자체가 입증하기 때문에 마치 수학공식으로 상대성이론 등을 설명하는 논조와 유사하다. 어허. 0730_1326.
2.】
2.
_다른 기술 발전 사례를 생각해 보더라도 이 원칙은 여전히 유효합니다. (*e.인터넷이 처음 발명되었을 때 , 발명가들은 페이스북이나 스포티파이 같은 혁신이 탄생할 거라고는 예상하지 못했을 것이고, 최초의 비디오 게임이 발명되었을 때 오픈 월드 RPG라는 개념은 상상조차 할 수 없는 일이었을 것입니다.)
>>>>>>이전에는 아무도 마방진 퍼즐따위가 우주론을 설파? 한다??똘아이 취급하였을거여!! 하지만 뭘 제대로 모르는 개소리들 멍멍이들 이였지..으음. 1329.
>>>내가 평생을 메모질하며 연구한 결과물은 4개의 sample1.2.3.4. 맛보기들 이였다. 이 들 샘플은 우주론을 설파하기에 충분한 잠재력을 가졌다.
>>>>우주 안에 수많는 별들, 지구상에 거리에 오가는 수많은 자동차. 사람들, 숲에서 피어나는 잎사귀와 숱한 동식물들, 그리고 빛의 이미지들..소설들..
^^&&& 이 모든 것들이 변화무쌍한들..magicsum 안에 현상들일 뿐이지. 철학이거나 문학이여도 우주의 그모든 시나리오는 magicsum 수학적 정수론 안에서 벌어지는 이벤트 메모링들이다. 으음.1337.
>>>>>로만이 기존의 망원경보다 더 많은 데이타를 제시하고 더 깊은 이야기의 논문들을 양산한다고, 1409.
>>>>우주를 제대로 설명하는 증거물이 제시되리라 보지 않는다. 우주를 이해하려면 제대로된 우주론에 실증 가능한 데이타가 필요하다.
>>>>로만은 그에 마이너스 몇 퍼센트에 도움을 줄까? 허허. 거의 제로???
>>>>우주론은 과학적 수학적인 실증으로 정립되는 것이라면, 왜 수학적으로 완벽한 정답인 magicsum 우주론에 등한시하나? 2607310338.0343.
>>>>잘 몰라서? Ai에게 물어보면, 니들끼리 나눈 항아리 대화에 지나지 않아 보인다. magicsum이론은 여전히 신비주의자들의 퍼즐놀이 정도로 잡동사니 데이타들이 주장한다. 0731_0340.
>>>>>그런식으로는 우주가 무엇인지 제대로 알려다면, 기존의 데이타 수준대로 접근하는 우주의 실체는 묘연할 뿐이다. 허허. 0731_0342.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.마방진 이론으로 우주론을 설명하는 게 틀렸나?
//네, 마방진 이론으로 현대 물리학의 우주론을 과학적으로 설명하는 것은 틀렸습니다.
마방진(Magic Square)은 정사각형 칸에 숫자를 중복 없이 배열하여 가로, 세로, 대각선의 합이 모두 같게 만드는 흥미롭고 아름다운 수학적 퍼즐 및 대수학 구조입니다. 고대 동서양에서 이를 우주의 질서나 신비로 상징하려는 철학적·종교적 시도는 있었으나, 이는 자연과학적 의미의 우주론(대폭발 이론, 일반상대성이론, 양자역학 등)과는 무관합니다.
마방진과 우주론의 차이는 다음과 같습니다.
수학적 개념과 과학적 우주론의 차이
마방진의 본질: 순수한 수론(Number theory)과 조합론의 영역으로, 반도체 설계, 암호학, 알고리즘 등에 유용하게 응용되는 수학적 도구입니다.
우주론의 본질: 관측, 실험, 수학적 물리학 모델(아인슈타인의 방정식 등)을 기반으로 우주의 기원, 진화, 물리적 구조를 밝히는 현대 과학입니다.
유사과학적 접근: 마방진의 숫자 배열이나 주역의 음양오행 원리를 실제 물리적 우주 탄생이나 천체 운동의 원인으로 대입하는 것은 객관적 검증이 불가능한 주관적 해석입니다.
>>>>>>글쎄다!! 나의 우주론은 유사과학으로 검증이 불가능한 주관적 해석이 아니다. 우주의 불가사의한 블랙홀이나 중성미자가 무엇인지 vixer와 vixxa로 설명하는 sample1.을 제시했다. 으음. 0352.
>>>>더나아가, 암흑물질이 무엇이고 다중우주가 왜 존재하는지 sample4.2.에서 보통물질 msbase을 흡수하고 대량의 고에너지 소립자 생성들을 설명한다. 으음. 0731_0405.
>>>>그것들이 'magicsum이론이기에 존재한다'는 전제적 정의역(*)이 우주를 명쾌하게 이해하는 틀이란거다. 으음. 07310406.
>>>그래서, 우주가 왜 태어났는지를 상대성이론이 제대로 설명하던가? 중력파가 어디서 발생하는지를 안다면서, 블랙홀 vixer와 vixxa가 존재하는 magicsum은 왜 인정하지 못하나? 증명이 안되는데 왜 그것을 옳은 과학이라고 하나?
_어라! 데이타적이고 잘 몰라서? 그것도 변명이 아닌가? 그러면 왜 데이타의 한계인 무식한 주장을 마치 정답인냥, 잡동사니 지식의 기계적인 답을 주나? 그것도 일종에 일방적인 것 아닐까? 허허. 놀고들 있네!! 0731_0357.
3.】
2-1.
_"허블과 웹 망원경을 처음 만들었을 때는 우주의 가장 먼 곳에 있는 은하들을 관측하는 것이 목표였습니다. 하지만 허블과 웹 덕분에 이제는 지구 또는 미래의 달 기지에 위협이 될 수 있는 소행성들을 추적할 수 있게 되었습니다."라고 NASA 본부 천체물리학 부문 책임자인 숀 도마갈-골드먼은 컨퍼런스에서 말했습니다. "이전에는 불가능했던 일들이 이제는 가능해졌고, 때로는 일상적인 일이 되었습니다."
2-2.
_타운센드는 로만이 우리에게 어떤 미래를 선사할지 모르지만, 그것이 바로 그의 이름을 딴 다음 세대를 탄생시킬지도 모른다고 생각했다.
_로만은 해당 분야의 선구자이자 NASA 최초의 여성 임원, 그리고 초대 천문학 책임자였던 낸시 그레이스 로만의 이름을 따서 명명되었습니다. 그녀는 허블 망원경 개발에 크게 기여하여 "허블의 어머니"로 불리기도 하며, 인공위성 연구 분야에서 획기적인 업적을 남긴 것으로 유명 합니다 . 또한, 최초의 외계 행성 발견보다 수십 년 앞서 외계 행성 과학의 토대를 마련하는 데에도 기여했습니다.











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