.Iconic 'Pillars of Creation' captured in new Webb image

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Iconic 'Pillars of Creation' captured in new Webb image 새로운 Webb 이미지에 포착된 상징적인 '창조의 기둥' NASA에서 제공한 이 유인물 사진은 2014년 허블 망원경의 가시광선에서 더 넓은 시야와 비교하여 James Webb 우주 망원경의 근적외선 뷰(R)에서 컬러 만화경으로 설정된 '창조의 기둥'을 보여줍니다. OCTOBER 19, 2022 -NASA는 제임스 웹 우주 망원경이 별들로 가득 찬 가스와 먼지의 거대한 구조인 상징적인 "창조의 기둥"을 포착했으며 그 이미지는 기대만큼 장엄하다고 말했습니다. 수천 개의 별이 반짝이는 것은 우주 한가운데에 서 있는 거대한 금, 구리, 갈색 기둥의 망원경의 첫 번째 샷을 비춥니다. -여러 기둥의 끝에는 밝은 빨간색의 용암 같은 반점이 있습니다. NASA는 성명에서 "이것은 아직 형성 중인 별에서 나온 방출"이라고 밝혔습니다. 미국 우주국은 "젊은 별들은 이 두꺼운 기둥과 같은 물질 구름과 충돌하는 초음속 제트기를 주기적으로 발사한다"고 덧붙였다. "창조의 기둥"은 지구에서 6,500광년 떨어진 우리 은하의 독수리 성운에 있습니다. 이 기둥은 1995년에 처음 촬영한 후 2014년에 다시 촬영한 허블 우주 망원경으로 유명해졌습니다. 그러나 Webb의 적외선 기능 덕분에 우주에 발사된 지 1년도 채 되지 않은 최신 망원경은 기둥의 불투명도를 통해 볼 수 있어 많은 새로운 별이 형성되고 있음을 드러낼 수 있습니다. 우주 망원경 과학 연구소(Space T...

.NASA’s NEOWISE Space Telescope Takes 12-Year Time-Lapse Movie of Entire Sky

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .NASA’s NEOWISE Space Telescope Takes 12-Year Time-Lapse Movie of Entire Sky NASA의 NEOWISE 우주 망원경, 전체 하늘의 12년 타임랩스 영화 촬영 주제:천문학천체물리학JPL나사네오와이즈지혜로운 2022년 10월 19일 제트 추진 연구소 작성 WISE 전체 하늘 이 모자이크는 WISE(Wide-field Infrared Survey Explorer)로 촬영한 전체 하늘을 보여줍니다. 적외선은 사람의 눈으로 볼 수 있는 파장보다 긴 파장을 의미합니다. 별이 형성되는 가스와 먼지 구름, 갈색 왜성을 포함한 많은 우주 물체는 적외선을 방출합니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech/UCLA, OCTOBER 19, 2022 하늘의 사진은 우주의 웅장함을 드러낼 수 있지만 영화는 우주를 생생하게 보여줄 수 있습니다. NASA 의 NEOWISE 우주 망원경으로 촬영 한 영화 가 하늘을 가로지르는 움직임과 변화를 공개하고 있습니다. NASA의 Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer( NEOWISE ) 우주선은 6개월마다 태양의 절반을 한 바퀴 돌며 모든 방향에서 이미지를 촬영합니다. 일단 함께 꿰매어지면 그 이미지는 수억 개의 물체의 위치와 밝기를 보여주는 "전하늘" 지도를 형성합니다. 천문학자들은 우주선에서 제작한 18개의 전천지도(2023년 3월 19일과 20일 공개 예정)를 사용하여 본질적으로 하늘의 타임랩스 영화를 구성하여 10년에 걸친 변화를 보여줍니다. 2009년 12월 Wide-Field Infrared Sur...

.New laboratory to explore the quantum mysteries of nuclear materials

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .New laboratory to explore the quantum mysteries of nuclear materials 핵 물질의 양자 신비를 탐구하는 새로운 실험실 Cory Hatch, 아이다호 국립 연구소 INL 연구원들은 고도의 순도와 제어 능력을 지닌 초박막 재료 층을 생성하는 공정인 분자빔 에피택시(MBE)를 중심으로 실험실을 구축했습니다. 크레딧: 아이다호 국립 연구소OCTOBER 18, 2022 -터널링 입자, 전자 우물, 매력적인 쿼크 및 좀비 고양이로 가득한 양자 역학은 아이작 뉴턴 경이 물리학에 대해 가르친 모든 것을 창 밖으로 던집니다. 연구자들은 매일 우주의 가장 작은 구성 요소를 지배하는 법칙에 대한 새로운 세부 사항을 발견합니다. 이러한 세부 사항은 양자 물리학에 대한 과학적 이해를 높일 뿐만 아니라 양자 컴퓨터에서 레이저, 차세대 태양 전지에 이르기까지 다양한 기술의 잠금을 해제할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이 가장 신비한 과학에서도 여전히 미스터리로 남아 있는 한 분야가 있습니다. 바로 핵연료 의 양자 역학 입니다. 양자 역학의 경계 탐구 지금까지 양자역학에 대한 가장 기본적인 과학적 연구는 실리콘과 같은 요소에 초점을 맞추었습니다. 이러한 물질은 상대적으로 저렴하고 얻기 쉽고 작업하기 쉽기 때문입니다. 이제 아이다호 국립 연구소 연구원들은 우라늄 및 토륨과 같은 방사성 원소를 다룰 수 있는 새로운 합성 연구소를 통해 양자 역학의 경계를 탐색할 계획입니다. 새로운 실험실에 대한 발표는 Nature Communications 저널에 온라인으로 게재 됩니다. 악티늄 족이라고 하는 더 큰 원소 그룹의...

.Clusters of galaxies easier to view with radio X-ray combination

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Clusters of galaxies easier to view with radio X-ray combination 전파 X선 조합으로 더 쉽게 볼 수 있는 은하단 네덜란드 천문학 연구 학교 페르세우스 은하단 중심의 합성 이미지. 빨간색은 LOFAR에서 수신한 전파 방출입니다. 파란색은 찬드라 망원경의 X선입니다. 흰색은 WIYN 망원경의 H-알파 지도에 있는 수소입니다. 그리고 배경은 허블 망원경의 광학 조명에 있는 밤하늘입니다. 크레딧: LOFAR/Chandra/WIYN/Hubble/Frits Sweijen OCTOBER 17, 2022 OCTOBER 17, 2022 두 가지 유형의 망원경을 영리하게 사용하여 연구원 팀은 은하단의 놀라운 이미지를 생성했습니다. 이것은 아름다운 이미지를 생성할 뿐만 아니라 클러스터의 초거대질량 블랙홀 주변에서 방출되는 엄청난 양의 에너지에 대한 더 많은 정보를 제공합니다. 박사가 이끄는 천문학자 학생 Roland Timmerman(네덜란드 라이덴 대학교)은 곧 그들의 방법을 천문학 및 천체 물리학 저널에 발표할 예정 입니다. 천문학자들은 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀 이 거대한 제트를 생성 한다는 사실을 오랫동안 알고 있었습니다. 이 제트는 블랙홀에서 쏘아 올려 더 넓은 주변의 가스를 가열합니다. 제트기가 가스와 충돌하면 직경이 수만 광년인 거대한 엽을 형성합니다. 이 엽이 사라지는 데 수억 년이 걸릴 수 있습니다. 따라서 이론상 적어도 엽은 천문학자들에게 성단 에서 발생한 일에 관한 많은 정보를 제공합니다 . 그러나 문제는 로브에서 정보를 추출하기 어렵다는 것입니다. 천문학자들로 구성된 국제 팀은 이제 ...

.Unraveling a Cosmic Antimatter Mystery

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Unraveling a Cosmic Antimatter Mystery 우주 반물질 미스터리 풀기 주제:반물질우주론문제칭화대학교UC 리버사이드 캘리포니아 대학교 - 리버사이드 2022년 10월 14 일 물질 반물질 개념 애니메이션 OCTOBER 14, 2022 -반물질은 "일반" 물질에서 발견되는 해당 입자의 반입자로 구성된 물질입니다. 물리학자들은 반물질이 아니라 물질이 우주를 지배하는 이유를 설명하기 위해 우주 충돌기를 사용합니다. 우주는 빅뱅 직후 존재 초기에 동일한 수의 물질과 "반물질"로 채워져 있었습니다 . -우주는 공간이 팽창함에 따라 냉각되었습니다. 오늘날의 우주는 물질 기반의 은하와 별들로 가득 차 있습니다. 물질은 어떻게 우주를 지배하게 되었으며, 반물질은 어디로 갔습니까? 과학자들은 물질의 우주적 기원에 대해 여전히 당혹스러워합니다. 캘리포니아 대학교, 리버사이드 , 중국 칭화 대학교 의 물리학자들은 "우주 충돌기"를 호출하여 이제 물질의 우주적 기원을 연구하는 새로운 길을 열었습니다. 야노우 추이 Yanou Cui는 UC Riverside의 물리학 및 천문학 부교수입니다. 크레딧: I. Pittalwala/UC Riverside. 어떤 충돌기뿐만 아니라 대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)와 같은 고에너지 충돌기는 새로운 물리학을 나타낼 수 있는 매우 무거운 아원자 기본 입자를 생성하도록 설계되었습니다. 그러나 암흑 물질과 물질의 기원을 설명하는 것과 같은 특정 새로운 물리학은 훨씬 더 무거운 입자를 포함할 수 있으며, 이는 인간이 만든 충돌기가 전달할 ...

.Annihilation of exceptional points from various degeneration points observed for the first time

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Annihilation of exceptional points from various degeneration points observed for the first time 다양한 변성점에서 처음으로 관찰된 예외점의 소멸 바르샤바 대학교 광 스펙트럼의 실제 부분에 있는 예외적인 점의 궤적. 크레딧: Mateusz Krol, 바르샤바 대학교 물리학부 OCTOBER 14, 2022 폴란드 바르샤바 대학, 프랑스 파스칼 CNRS 연구소, 폴란드 군사공과대학, 영국 사우샘프턴 대학 연구팀이 이른바 예외적인 지점을 통제하는 것이 가능하다는 것을 보여주었다. 처음으로 물리학자들은 서로 다른 축퇴 지점에서 예외적인 지점이 소멸되는 것을 관찰했습니다. -최신 Nature Communications 에서 최신 광학 장치의 생성에 기여할 수 있는 발견에 대해 읽을 수 있습니다 . 우리 주변의 우주는 소립자 로 이루어져 있으며 대부분이 반입자를 가지고 있습니다. 입자와 반입자, 즉 물질과 반물질이 만나면 소멸된다. 물리학자들은 오랫동안 물질에 갇힌 준입자 및 준반입자(원소 여기: 전하, 진동, 에너지)를 생성할 수 있었고, 가장 흔히 결정체나 액체에 갇혔습니다. -바르샤바 대학 물리학부의 Jacek Szczytko는 "준입자의 세계는 매우 복잡할 수 있지만 역설적으로 준입자 자체는 양자 현상의 설명을 단순화하는 데 도움이 됩니다."라고 설명합니다. "준 입자가 없으면 트랜지스터, 발광 다이오드 , 초전도체 및 일부 양자 컴퓨터 의 작동을 이해하기 어려울 것입니다 . 추상적인 수학적 개념조차도 물리적 시스템 에서 구현할 수 있는 한 준 입자가 될...

.Quantum Computing Breakthrough: Qubits for a Programmable, Solid-State Superconducting Processor

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Quantum Computing Breakthrough: Qubits for a Programmable, Solid-State Superconducting Processor 양자 컴퓨팅 혁신: 프로그래밍 가능한 반도체 초전도 프로세서를 위한 큐비트 주제:애리조나 주립대학교양자 컴퓨팅양자정보과학 애리조나 주립 대학 2022년 10월 13 일 양자 비트 QuBits 원자 입자 물리학 연구원들은 프로그래밍 가능한 고체 상태 초전도 프로세서에서 전례 없이 오랜 시간 동안 일관성을 유지하면서 많은 수의 양자 비트 또는 큐비트가 서로 상호 작용하도록 조정될 수 있음을 보여주었습니다. OCTOBER 13, 2022 양자 정보 기술을 위한 초전도 장치에서 수명이 긴 일관된 양자 상태 과학자들은 프로그래밍 가능한 고체 상태 초전도 프로세서에서 전례 없이 오랜 시간 동안 일관성을 유지하면서 많은 수의 양자 비트 또는 큐비트가 서로 상호 작용하도록 조정될 수 있음을 처음으로 입증할 수 있었습니다. 이 돌파구는 영국의 두 이론가와 함께 중국의 Arizona State University와 Zhejiang University의 연구원에 의해 이루어졌습니다. 이전에는 이것은 Rydberg 원자 시스템에서만 가능했습니다. 큐비트 또는 양자 비트는 양자 정보의 기본 단위입니다. 본질적으로 기존 컴퓨터의 가장 기본적인 정보 형식인 비트의 양자 버전입니다. 새로운 논문에서 과학자들은 상호 작용하는 큐비트 간의 일관성을 유지하기 위한 강력한 메커니즘으로 양자 다체 흉터(QMBS) 상태의 출현에 대한 "첫 번째 보기"를 시연했습니다. 이러한 이국적인 양자 상태는 높은 처리...