.Researchers use the Dark Energy Spectroscopic Instrument to make the largest 3D map of our universe

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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     .Researchers use the Dark Energy Spectroscopic Instrument to make the largest 3D map of our universe 연구원들은 암흑 에너지 분광 장비를 사용하여 우주의 가장 큰 3D 지도를 만듭니다 로렌스 버클리 국립 연구소 DESI는 현재까지 우리 우주의 가장 큰 3D 지도를 만들었습니다. 지구는 전체 지도의 얇은 조각의 중심에 있습니다. 확대된 부분을 보면 우리 우주에 존재하는 물질의 기본 구조를 쉽게 볼 수 있습니다. 출처: Claire Lamman/DESI 협력; cmastro의 사용자 정의 컬러맵 패키지 APRIL 4, 2024  산꼭대기 망원경에 있는 5,000개의 작은 로봇을 통해 연구자들은 110억년 전의 과거를 볼 수 있습니다. 우주에 있는 멀리 떨어진 물체에서 나오는 빛은 이제 막 암흑에너지 분광기(Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI)에 도달하고 있으며, 이를 통해 우리는 우주가 젊었을 때의 모습을 지도화하고 오늘날 우리가 보는 우주의 성장을 추적할 수 있습니다. 우리 우주가 어떻게 진화했는지 이해하는 것은 그것이 어떻게 끝나는지, 그리고 물리학의 가장 큰 미스터리 중 하나인 암흑 에너지와 연결되어 있습니다. 암흑 에너지 는 우리 우주를 점점 더 빠르게 팽창시키는 미지의 성분입니다. 지난 110억년 동안 암흑 에너지가 미치는 영향을 연구하기 위해 DESI는 현재까지 가장 정확한 측정치를 통해 지금까지 만들어진 우주의 가장 큰 3D 지도를 만들었습니다. 과학자들이 젊은 우주의 팽창 역사를 1%보다 더 정밀...

.Physicists Discover a Quantum State With a New Type of Emergent Particles: Six-Flux Composite Fermions

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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     .Physicists Discover a Quantum State With a New Type of Emergent Particles: Six-Flux Composite Fermions 물리학자들은 새로운 유형의 창발 입자인 6플럭스 복합 페르미온을 통해 양자 상태를 발견했습니다 주제:페르미온스입자물리학인기 있는퍼듀대학교양자 물리학 퍼듀 대학교 2024년 4월 2일 원자 입자 양자 물리학 예술 그림 개념 -퍼듀 대학(Purdue University)의 물리학자 팀은 알려진 2플럭스 및 4플럭스 상태를 넘어 분수 양자 홀 효과에 대한 이해를 확장하는 6플럭스 복합 페르미온이라는 새로운 입자를 발견했습니다. -이 중요한 발견은 고품질 반도체 재료의 중요한 역할을 강조하고 양자 물리학 연구의 발전을 지원합니다. 분수 양자 홀 체제가 일련의 고속도로라면 이러한 고속도로는 2차선 또는 4차선을 갖게 됩니다. 이 2~4플럭스 복합 페르미온 트래픽 시나리오의 자동차와 같은 2플럭스 또는 4플럭스 복합 페르미온의 흐름은 다양한 호스트 물질에서 형성되는 90개 이상의 분수 양자 홀 상태를 자연스럽게 설명합니다. -그러나 퍼듀 대학 의 물리학자들은 최근 분수 양자 홀 체제가 2플럭스 또는 4플럭스에 국한되지 않고 6플럭스 복합 페르미온이라고 부르는 새로운 유형의 창발 입자의 존재를 발견했다는 사실을 발견했습니다. 그들은 최근 Nature Communications 에 획기적인 연구 결과를 발표했습니다 . 퍼듀대학교 과학대학 물리학 및 천문학과 교수이자 학과장인 Gabor Csathy와 Ph.D. 학생 Haoyun Huang, Waseem Hussai...

.Three entangled gravitational three-body problems

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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     .Three entangled gravitational three-body problems 얽히고 설키는 3개의 중력 삼체문제 유용하 기자 입력 2024-04-04 01:35 업데이트 2024-04-04 01:35 글씨 크기 조절 프린트 공유하기 댓글 0 넷플릭스 SF시리즈 ‘삼체’ 인기에 천체물리학 관심 뉴턴 중력이론은 2개 천체 기준 1개 더 추가 땐 궤도 예측 어려워 “신이 굽어살펴” 비과학적 해석도 이미지 확대삼체문제는 3개의 질점 또는 물체가 중력 아래서 어떤 상호작용을 하며 운동을 하는 것인지를 밝히는 것이 핵심이다. 네이처 제공 삼체문제는 3개의 질점 또는 물체가 중력 아래서 어떤 상호작용을 하며 운동을 하는 것인지를 밝히는 것이 핵심이다. 네이처 제공 중국 SF 작가 류츠신(61)이 쓴 ‘삼체’를 원작으로 하는 넷플릭스 시리즈 ‘삼체’가 지난달 21일 공개된 이후 전 세계적으로 화제가 되고 있다. 3부로 구성된 원작의 1부 제목은 ‘삼체문제’(Three-Body Problem)다. 삼체문제는 아이작 뉴턴의 중력 방정식이 나올 때부터 거론됐던 주제로 천체물리학에서 난제로 유명하지만 이번 시리즈가 나오기 전까지는 대중들에게 잘 알려지지 않았다. 뉴턴이 1687년 발표한 ‘자연 철학의 수학적 원리’(프린키피아)에서 처음 소개한 ‘만유인력의 법칙’을 보면 “모든 질점(質點)은 두 점을 가로지르는 선을 따라 존재하는 다른 모든 질점을 힘으로 끌어당긴다. 이 힘은 두 ...

.The Exciton Enigma: Unlocking the Secrets of 2D Semiconductors at the Atomic Level

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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     .The Exciton Enigma: Unlocking the Secrets of 2D Semiconductors at the Atomic Level 엑시톤 수수께끼: 원자 수준에서 2D 반도체의 비밀 풀기 주제:태양광 발전반도체분광학괴팅겐대학교 괴팅겐 대학교 2024 년 4월 3일 매우 짧은 빛의 섬광이 전자와 정공 사이의 결합을 끊습니다 매우 짧은 빛의 섬광은 전자(빨간색)와 정공(파란색) 사이의 결합을 깨뜨려 원자적으로 얇은 반도체의 전하 이동 과정에 대한 연구를 가능하게 합니다. 출처: Lukas Kroll, Jan Philipp Bange, Marcel Reutzel, Stefan Mathias: Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.adi1323 연구원들은 반도체 사이의 원자 두께의 인터페이스에서 전하가 어떻게 전달되는지 밝혀냈습니다. 반도체는 현대 기술의 모든 곳에서 발견되며 전기 흐름을 촉진하거나 차단하는 역할을 합니다. 미래의 컴퓨터 및 광전지 기술을 위한 2차원 반도체 의 잠재력을 이해하기 위해 괴팅겐 대학교, 마르부르크 대학교, 케임브리지 대학교의 연구원들은 이러한 물질에 포함된 전자와 정공 사이에 형성되는 결합을 조사했습니다. 전자와 정공 사이의 결합을 끊는 특별한 방법을 사용함으로써 그들은 반도체 인터페이스를 통한 전하 이동 과정에 대한 미세한 통찰력을 얻을 수 있었습니다. 결과는 Science Advances 에 게재되었습니다 . -빛이 반도체에 닿으면 에너지가 흡수됩니다. 결과적으로, 음전하를 띤 전자와 양전하를 띤 정공이 반도체에서 결합하여 여기자라고 알려진 쌍을 형성합니다. 가...

.The Muon Mystery: How a Decimal Place Could Redefine Physics

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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     .The Muon Mystery: How a Decimal Place Could Redefine Physics 뮤온 미스터리: 소수점 자리가 물리학을 재정의하는 방법 주제:힉스 보존입자물리학인기 있는양자정보과학상파울루 연구재단 José Tadeu Arantes 작성 , 상파울루 연구 재단, 2024년 3월 30일 광자 입자 물리학 충돌 개념 그림, 뮤온의 자기 모멘트는 이론적 값과 실험적 값 사이의 약간의 차이로 인해 과학적 수수께끼를 제기했으며, 이는 알려지지 않은 입자 또는 힘과의 상호 작용을 암시합니다. 고급 양자 시뮬레이션과 관련된 연구는 이러한 불일치를 해결하기 시작하여 뮤온의 기본 특성과 입자 물리학에서의 상호 작용에 대한 통찰력을 제공합니다. 신용: SciTechDaily.com -연구자들은 뮤온의 자기 모멘트에 대한 최근 예측에서 불일치의 원인을 확인했습니다. 그들의 발견은 암흑 물질과 새로운 물리학의 다른 측면에 대한 조사에 기여할 수 있습니다. 자기 모멘트는 입자와 자석 또는 자기장이 있는 다른 물체 사이의 상호 작용으로 인해 발생하는 스핀이 있는 입자의 고유한 특성입니다. 질량 및 전하와 마찬가지로 자기 모멘트는 물리학의 기본 크기 중 하나입니다. -전자와 같은 클래스에 속하는 입자인 뮤온의 자기모멘트 이론값과 입자가속기에서 실시한 고에너지 실험에서 얻은 값에는 차이가 있습니다. 그 차이는 소수점 8자리에서만 나타나지만, 과학자들은 1948년에 발견된 이후로 그것에 흥미를 가져왔습니다. 그것은 세부적인 것이 아닙니다. 그것은 뮤온이 암흑 물질 입자나 다른 힉스 보손과 상호 작용하는지 여부, 심지어 알려지...

.Quantum Light’s “Goldilocks” Zone: Perfecting Elliptical Polarization

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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 Light’s “Goldilocks” Zone: Perfecting Elliptical Polarization Quantum Light의 "골디락스(Goldilocks)" 영역: 완벽한 타원형 편광 주제:배우레이저광학 작성자: KENNA HUGHES-CASTLEBERRY, JILA 2024년 4월 1일 편광 레이저 고조파 발생 고조파 생성 과정에서 서로 다른 두 가지 출력의 편광 레이저가 결합됩니다. Credit Steven Burrows/베커 그룹 -JILA의 새로운 연구에서는 첨단 재료 연구에 필수적인 타원 편광을 생성하는 간단한 방법을 도입하여 이전의 이론적 한계에 도전했습니다. Scientific Reports 에 발표된 새로운 연구에서 JILA 펠로우이자 콜로라도 대학교 볼더 물리학 교수인 Andreas Becker와 그의 팀은 극자외선(EUV)과 엑스레이 빛을 타원형 편광으로 생성하는 새로운 방법을 이론화했습니다 . 빛의 파동의 진동이 변하고 있다. -이 방법은 실험자들에게 그러한 빛을 생성하는 간단한 기술을 제공할 수 있으며, 이는 물리학자들이 양자 수준에서 물질 내 전자 간의 상호 작용을 더 깊이 이해하는 데 도움이 되며 회로 기판, 태양 전지판, 태양광 패널과 같은 더 나은 전자 장치를 설계할 수 있는 길을 열어줍니다. 고조파 생성 과정 많은 물리학자들은 초단거리 EUV 및 X선 레이저 광을 생성하기 위한 소스로 고조파 생성(HHG)이라는 프로세스를 사용하고 이 광을 사용하여 다양한 재료에 있는 하전 입자의 초고속 역학을 연구합니다. -연구진은 고출력 레이저 펄스를 원자...

.Defying Expectations: NASA’s Chandra Uncovers a Quasar’s Surprising Galactic Impact

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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     .Defying Expectations: NASA’s Chandra Uncovers a Quasar’s Surprising Galactic Impact 예상을 깨다: NASA의 찬드라(Chandra)가 퀘이사의 놀라운 은하계 영향을 밝혀냈습니다 주제:천문학천체물리학블랙홀찬드라 엑스레이 관측소퀘이사 작성자: 찬드라 엑스레이 관측소(CHANDRA X-RAY OBSERVATORY) 2024년 3월 31일 퀘이사 H1821+643 이 이미지의 중심에는 퀘이사 H1821+643이 있습니다. 빠르게 성장하는 초대질량 블랙홀은 매우 큰 배열(Very Large Array)의 무선 데이터에서 볼 수 있는 강렬한 방사선과 입자 제트를 생성함에도 불구하고 천문학자들이 발견한 블랙홀의 성과가 미흡합니다. 출처: 엑스레이: NASA/CXC/Univ. 노팅엄/H. 러셀 외.; 라디오: NSF/NRAO/VLA; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/N. -워크 연구에 따르면 퀘이사 H1821+643은 강력한 활동에도 불구하고 자신의 은하계에 최소한의 영향을 미쳐 퀘이사의 역할에 대한 기대를 뒤집는 것으로 나타났습니다. 천문학자들은 빠르게 성장하는 초대질량 블랙홀 (퀘이사)이 예상한 대로 달성되지 않는다는 사실을 발견했습니다 . 퀘이사는 매우 빠른 속도로 물질을 끌어당기는 초대질량 블랙홀로 빠르게 성장하고 있습니다. H1821+643은 약 34억 광년 떨어진 은하단에 위치한 지구에서 가장 가까운 퀘이사이다. NASA 의 찬드라 X선 관측소와 VLA를 사용하여 연구원들은 H1821+643이 다른 은하단의 많은 거대 블랙홀보다 영향력이 적다는 ...