.The Nancy Grace Roman Space Telescope, NASA's next great observatory, is finally complete

  

 

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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Starship version space science

 

 

  

 

.The Nancy Grace Roman Space Telescope, NASA's next great observatory, is finally complete

메모 2607301340_소스1.재해석【()】

소스1.
https://www.space.com/space-exploration/the-nancy-grace-roman-space-telescope-nasas-next-great-observatory-is-finally-complete

 

 

심우주에 있는 낸시 그레이스 로만 우주 망원경의 일러스트

 

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.)
r000
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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.

 

 

Three large solar panels hang in the back of a cleanroom warehouse room where two workers dressed in white suits stand in the foreground

 

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.

 

No photo description available.

 

 

 

 

.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.

https://www.space.com/astronomy/black-holes/nasas-roman-space-telescope-could-reveal-black-holes-ripping-up-stars-its-set-to-launch-aug-30

왼쪽에는 주변에 많은 물질이 있는 블랙홀의 그림이 있고, 오른쪽에는 노란색 광선을 뿜어내는 별이 있습니다.

 

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 .

 

 

왼쪽에는 블랙홀에서 빛줄기가 뿜어져 나오는 그림이 있습니다. 블랙홀은 보라색과 노란색 빛의 고리로 둘러싸여 있습니다. 오른쪽에는 보라색 구조물이 픽셀화되어 있고, 그 안에 노란색과 주황색이 섞인 부분이 있습니다. 배경에는 픽셀화된 흑백 도형들이 보입니다.

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.)
r000
00r0
000r
0r00

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.

 

 

 

 

 

.Near a black hole, gravity changes a quantum circuit's readings, not its rules

https://phys.org/news/2026-07-black-hole-gravity-quantum-circuit.html?fbclid=IwY2xjawTXYgtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeHbOEdnbvLb2dPcLTLj4A3-2Xl06-AAGQ9189mnbhYSENhNbQhwQjq

 

Near a black hole, gravity changes a quantum circuit's readings, not its rules

 

 

1.
_블랙홀 근처에서는 중력이 양자 회로의 규칙이 아니라 측정값을 변화시킵니다.


_회전하지 않는 블랙홀 외부의 고정된 반경에 위치한 조셉슨 접합의 개념적 그림입니다.

_국소 접합은 표준 조셉슨 법칙을 따르는 반면, 멀리 떨어진 관찰자는 적색편이된 주파수와 전압을 보고합니다. 임계 전류는 1 적색편이 인자(알파)에 비례하고, 전력은 알파 제곱에 비례합니다. 이 설정은 제안된 근접 지평선 실험이 아닌 이론적인 정적 외부 모델입니다.

1-1.
_가장 정밀한 양자 장치 중 하나를 블랙홀 바깥의 고정된 위치에 놓고 상상해 보세요. 조셉슨 접합(극도로 얇은 장벽으로 분리된 두 개의 초전도체)은 전압을 놀라운 정밀도로 양자 진동으로 변환할 수 있습니다. 강력한 중력이 이러한 양자 법칙을 바꿀까요,

아니면 멀리 떨어진 관찰자가 장치를 해석하는 방식에만 영향을 미칠까요?


1-2.
_저희 연구는 '고에너지 물리학 저널(Journal of High Energy Physics)' 에 발표되었으며 , 명확한 해답을 찾았습니다. 국소적인 조셉슨 물리학은 그대로 유지됩니다.

다만 중력이 회로 옆에서 측정한 값과 블랙홀에서 멀리 떨어진 관측자가 측정한 값 사이의 변환을 변화시킬 뿐입니다.

1-3.휘어진 시공간 속의 양자 장치
_조셉슨 접합은 쌍을 이룬 전자들의 집단적인 양자 위상을 통해 전류를 전달합니다. 전압이 인가되지 않은 상태에서는 장벽을 가로지르는 위상차에 따라 세기에 비례하는 안정적인 초전류를 유지할 수 있습니다.

(*a.일정한 전압을 인가하면, 그 위상은 전압에 의해 결정되는 주파수로 진동합니다. 초전도 루프에 두 개의 조셉슨 접합을 배치하면 미세한 위상 및 자기장 변화에 민감한 간섭계인 SQUID가 만들어집니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>a1.【(*a.) 일정한 전압을 인가하는 경우를 msum.value를 인가하는 내용과 유사하다. 으음. 07300754.
>> 국소적인 관측 cpls(*)의 관찰로써의 msum의 가치는 조셉슨 접합에 의미에 민감할 수 있다. 0826.

>>>>>양자 터널링: 전자가 짝을 이룬 쿠퍼쌍 vixer,vixxa가 다중 시스템 절연체 sidems 벽을 통과해 voidǰⁿ로 이동하면 순간 얽힘의 입자나 은하들이 장거리 이동도 가능해진다. 어허. 07300928.

2.
_이러한 관계는 일반적으로 하나의 공용 시계를 사용하는 실험실에서 익숙합니다. 그러나 휘어진 시공간은 이러한 편리함을 없애버립니다. 중력장 깊숙이 있는 시계는 더 멀리 있는 시계보다 상대적으로 느리게 작동합니다.

따라서 에너지, 전압 및 주파수는 그것들을 측정하는 관찰자에 따라 달라집니다.

 

2-1.
_이 프로젝트를 시작할 때 우리의 주된 목표는 새로운 초전도 물리학을 발명하는 것이 아니었습니다. 우리는 지역 연구실과 멀리 떨어진 관측자가 동일한 시계를 사용하도록 요구받지 않도록 하는 것이 중요했습니다.

이를 위해 우리는 게이지 불변 응축 운동량과 보존되는 전류를 기반으로 설명을 구축했습니다. 그런 다음 이 틀을 슈바르츠실트 블랙홀의 정적인 외부, 즉 회전하지 않는 구형 질량체 외부의 이상화된 시공간1에 적용했습니다.

_회전하지 않는 블랙홀 외부에 위치한 조셉슨 접합에서 방출되는 신호에 중력 적색편이가 미치는 영향을 개념적으로 나타낸 그림입니다.

연속적인 파면 사이의 간격이 커지는 것은 멀리 떨어진 관측자가 측정하는 주파수가 낮아짐을 나타내며, 접합은 표준적인 국소 양자 역학적 관계를 계속 따릅니다.

 

2-2.멀리서 관찰하는 사람이 보는 것
_핵심 물리량은 중력 적색편이 인자이며, 일반적으로 알파(α)로 표기됩니다. 이 값은 블랙홀에서 멀리 떨어져 있을 때는 1에 가깝고, 사건의 지평선에서는 0에 가까워집니다.

공중에 떠 있는 접합부 옆에 있는 과학자는 고유 시간을 이용하여 일반적인 조셉슨 관계식을 측정합니다. 멀리 떨어진 관측자는 다른 시계를 사용하여 적색편이된 전압과 주파수를 계산합니다.


_반지름이 서로 다른 두 초전도체 뱅크의 경우, 동일한 국소 전압 강하가 원거리 시계와 비교했을 때 동일한 위상 변화율을 나타내는 것은 아닙니다.

각 국소 전압은 해당 위치에서의 적색편이 인자를 곱한 값으로 원거리 시계의 설명에 반영됩니다. 이는 초전도 현상의 변화가 아니라, 서로 다른 중력 퍼텐셜에서의 측정값을 비교하는 방식의 변화입니다.

_전류와 전력은 특히 간단한 예시를 제공합니다. 무한대에서 측정된 임계 전류는 알파의 1제곱을 포함하는 반면, 전력은 2제곱을 포함합니다. 첫 번째 항은 단위 시간당 전하가 접합부를 통과하는 속도를 반영합니다.

전력에는 이러한 시간차 효과와 에너지의 추가적인 적색편이가 포함됩니다. 접합부가 중력장 깊숙이 위치할수록, 접합부의 원거리 전류 측정값은 감소하고, 원거리 전력은 더 빠르게 감소합니다.

 

_수직 방향으로 배치된 SQUID의 개략적인 응답 그림입니다. 접합부는 약간씩 다른 중력 포텐셜을 가지고 있습니다. 중력 적색편이 차이는 간섭 진폭을 감소시키고 약하게 변형시키지만,

해당 로브 중심은 1차 근사에서 변하지 않습니다. 이 곡선들은 개념적인 것으로 실험 데이터를 나타내는 것은 아닙니다.


2-3.간섭 패턴에는 어떤 일이 발생하나요?
_수직형 SQUID는 두 접합부를 약간 다른 중력 포텐셜 위치에 놓습니다. 중력이 전체 간섭 패턴을 측면으로 밀어낼 것이라고 예상할 수 있습니다.

그러나 우리의 계산에 따르면 직류 작동 시 적색편이 차이에 대한 1차 근사에서는 이러한 현상이 발생하지 않습니다. 중력은 주로 진폭을 재조정하는 반면, 포락선은 훨씬 작은 변형만 겪습니다. 로브 중심은 1차 근사에서 평소의 자기 플럭스 값을 유지합니다.

_무선 주파수 구동에는 또 다른 구분점이 필요합니다. 구동과 편향 모두 무한대에서의 양을 사용하여 지정하면 샤피로 단계의 위치는 이러한 점근 변수에서 고정된 상태로 유지됩니다.

무선 주파수 간섭 로브의 겉보기 이동은 신호가 서로 다른 경로, 특히 곡선 시공간 버전의 샤피로 시간 지연을 따라 전파되는 동안 누적된 위상에서 비롯됩니다. 적색편이는 국소량과 원거리량의 변환을 변화시키지만, 그 자체로 패턴을 이동시키지는 않습니다.


_지평선 가까이에서—그리고 실험실에서
근거리 한계로 인해 이러한 스케일링은 매우 극적입니다. 알파 값이 0에 가까워질수록 멀리 있는 관찰자는 국소적으로 작동하는 장치의 임계 전류가 거의 0에 가깝고 전력은 훨씬 더 강하게 억제된다고 인식합니다. 또한 신호의 전파 지연도 점차 증가합니다.


3.
_이 설명에는 중요한 단서가 필요합니다. 저희 모델은 사건의 지평선 바깥에 정지해 있는 작은 장치를 묘사합니다.

물리적 플랫폼은 필요한 가속도가 발산하기 때문에 사건의 지평선 바로 위에 정확히 떠 있을 수 없습니다. 또한 접합부는 중력이 변하는 길이 스케일에 비해 작아야 합니다.

따라서 이 연구는 실험실 장비를 사건의 지평선 위로 내리는 것을 제안하는 것이 아니라, 분석적인 강자기장 사고 실험 및 측정 프레임워크입니다.

_지구에서 이러한 차등 효과는 극히 미미합니다. 수직 거리 1미터(3.3피트)에서 중력 적색편이의 비율은 약 10¹⁶분의 1, 즉 대략 10경분의 1에 불과합니다.

이는 현재 조셉슨 소자의 일반적인 잡음 및 계통 오차보다 훨씬 낮은 값입니다. 보다 현실적인 단기적 가치는 정밀 측정, 세심하게 설계된 전파 경로, 그리고 강한 자기장의 운동학적 특성을 부분적으로 재현하는 아날로그 시스템에 달려 있습니다.

 

3-1.왜 그 구분이 중요한가
-우리가 가장 유용하다고 생각한 것은 사전과 같은 것이었습니다. 한쪽에는 국소 미시물리학, 다른 쪽에는 장기적인 기록이 담겨 있는 사전이죠.

이를 통해 적색편이 효과를 초전도 상태의 변화로 오인하는 것을 방지하고, 임의의 좌표나 게이지 선택에 관계없이 예측 결과를 유지할 수 있습니다.

_조셉슨 접합은 양자 결맞음의 가장 명확한 거시적 표현 중 하나입니다. 이론적으로라도 이 접합을 휘어진 시공간 위에 놓으면 양자 역학을 관측에 사용되는 시계 및 에너지 표준으로부터 정확하게 분리할 수 있습니다.

블랙홀 근처에서는 접합이 양자 법칙을 유지하지만, 중력으로 인해 측정값이 변합니다.

 

==========
#1.조셉슨 접합이란
//조셉슨 접합(Josephson junction)은 얇은 절연체나 비초전도체 장벽으로 분리된 두 개의 초전도체로 구성된 전자 소자입니다.

이 구조는 전압이 없어도 전류가 흐르는 양자 터널링 현상인 조셉슨 효과를 발생시키며, 초고감도 자기장 측정기(SQUID)나 양자 컴퓨터의 큐비트 핵심 부품으로 사용됩니다.
구조와 원리
조셉슨 접합은 미시 세계의 양자역학적 성질을 거시적으로 관찰할 수 있게 해 주는 대표적인 물리 시스템입니다.
샌드위치 구조: 두 초전도체 사이에 매우 얇은 절연층이 끼워진 형태입니다.
양자 터널링: 전자가 짝을 이룬 쿠퍼쌍이 절연체 벽을 통과해 반대편으로 이동합니다.
조셉슨 효과: 직류 전압을 가하지 않아도 초전류가 흐르거나, 일정한 전압에서 교류 전류가 흐르는 현상입니다.
주요 활용 분야
조셉슨 접합은 정밀 측정과 차세대 컴퓨팅 기술에 필수적으로 쓰입니다.
초전도 양자 간섭 소자(SQUID): 극미세 자기장을 측정하는 초고감도 센서입니다.
양자 컴퓨터 큐비트: 위상 큐비트 등의 기본 소자로 활용되어 양자 상태를 제어합니다.
전압 표준기: 조셉슨 주파수-전압 관계를 이용해 정밀한 전압 단위를 정의합니다.

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