Çin’in Derin Uzay Keşif Radarı Ay Kraterinin Fotoğrafını Çekti

Çin in Derin Zay Keşif Radarı Ay Kraterinin Fotoğrafını Çekti

Çin’in Derin Uzay Keşif Radarı Ay Kraterinin Fotoğrafını Çekti

“China Compound Eye”, yakın zamanda ay kraterinin üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünün fotoğrafını çekti.

Derin uzay keşif radarı “China Compound Eye” (Çin Bileşik Göz) projesinin ilk aşaması Chongqing’de resmen devreye alındı. “China Compound Eye”, Beijing Teknoloji Enstitüsü’nün Chongqing İnovasyon Merkezi tarafından inşa edildi.

KRİTİK ÖNEMDE

Beijing Teknoloji Enstitüsü’nün Chongqing İnovasyon Merkezi’nde yardımcı araştırmacı Xiang Yin:

“‘China Compound Eye’ projesinin ilk aşaması, temel olarak ardından gelecek tesislerin inşası için kritik önemdeki teknolojileri doğrulama amacı taşıyor. Bu ayın başlarında, gözlem sürecini tamamlayan dört radarı çalıştırdık ve ay kraterinin ilk düşük çözünürlüklü, üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünü yakaladılar. Bu, teknolojinin fizibilitesinin ön onayı niteliğindeydi.”

Kaynak: Çin’in Derin Zay Keşif Radarı Ay Kraterinin Fotoğrafını Çekti

Uzaydaki Atomik Saatler: Karanlık Maddenin Sırlarını Ortaya Çıkarmanın Yeni Yolu

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Merkür’ün yörüngesinde ve Güneş’e çok yakın bir uzay aracında bulunan atomik bir saatin incelenmesi, karanlık maddenin doğasını ortaya çıkarmanın püf noktası olabilir.

Karanlık madde evrendeki kütlenin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor, ancak onlarca yıllık deneysel çabalara rağmen şimdiye kadar Dünya’da tespit edilmekten kaçındı. Bu aramaların kilit bir bileşeni, herhangi bir zamanda dedektörden geçen karanlık madde parçacıklarının sayısını ve dolayısıyla deneysel hassasiyeti belirleyen karanlık maddenin yerel yoğunluğuna ilişkin bir varsayımdır. Bazı modellerde bu yoğunluk genellikle varsayılandan çok daha yüksek olabilir ve karanlık madde bazı bölgelerde diğerlerine kıyasla daha fazla yoğunlaşabilir.

Deneysel araştırmaların önemli bir sınıfı atomlar ya da çekirdekler kullanılarak yapılanlardır, çünkü bunlar karanlık madde sinyallerine karşı inanılmaz bir hassasiyete ulaşmıştır. Bu kısmen mümkündür, çünkü karanlık madde parçacıkları çok küçük kütlelere sahip olduklarında, doğanın sabitlerinde salınımlara neden olurlar. Bu salınımlar, örneğin elektronun kütlesinde ya da elektromanyetik kuvvetin etkileşim gücünde, atomların ve çekirdeklerin geçiş enerjilerini tahmin edilebilir şekillerde değiştirir.

Deneysel araştırmaların önemli bir sınıfı atomlar ya da çekirdekler kullanılarak yapılanlardır, çünkü bunlar karanlık madde sinyallerine karşı inanılmaz bir hassasiyete ulaşmıştır. Bu kısmen mümkündür, çünkü karanlık madde parçacıkları çok küçük kütlelere sahip olduklarında, doğanın sabitlerinde salınımlara neden olurlar. Bu salınımlar, örneğin elektronun kütlesinde ya da elektromanyetik kuvvetin etkileşim gücünde, atomların ve çekirdeklerin geçiş enerjilerini tahmin edilebilir şekillerde değiştirir.

Bu sinyaller, atomlardaki farklı durumların geçişlerinde yayılan fotonların frekansını dikkatlice ölçerek çalışan atomik saatler tarafından alınabilir. Saat deneyinin çevresindeki ultra hafif karanlık madde bu frekansları değiştirebilir, çünkü karanlık maddenin salınımları foton enerjisini hafifçe artırır ve azaltır.

Bir yanıt yazın

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Çok Okunan Yazılar