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這款名為“暗能量光譜儀”(DESI)的設備預計將于今年 9 月看到“第一束光”,調試期后,最早 2020 年 1 月,它將使用基特峰國家天文臺的梅奧爾 4 米望遠鏡對北方天空進行觀測。DESI 的預算為 7500 萬美元,約3/4 來自美國能源部,其余來自英國和法國。
1998 年,科學家首次發現暗能量的有力證據。20 年后,新一代實驗開始,DESI 則是新一代研究宇宙膨脹歷史系列實驗中的第一個,此外還包括將于本世紀 20 年代“上崗”的地面和太空天文臺。
這次調查將重建宇宙 110 億年的歷史,有望回答關于暗能量的最基本問題:它是一種遍及時空的統一的力,還是它的力量已經過了億萬年的進化?
調查將通過測量早期宇宙的特征——重子聲波振蕩(BAOs)來追蹤宇宙膨脹的變化情況。這些振蕩是物質密度的波動,會在星系聚集的空間周圍留下球形印記。星系最集中分布于這一印記的中心名為“超星系團”的區域及其邊緣,這些區域之間有巨大的空隙。
“超星系團”形成于暗物質在自身引力作用下聚集的區域。自宇宙大爆炸后約 100 萬年以來,這種原始的星系聚集模式一直保持不變。隨著宇宙不斷膨脹,BAOs 一直在追蹤它的膨脹——現在,它們約有 320 百萬秒差距(10 億光年)寬。宇宙學家用這個距離作為標尺,通過追蹤 BAOs 的大小,來重建宇宙本身是如何膨脹的。
跟蹤 BAOs 需要通過測量星系的紅移從而繪制出星系的三維圖譜。紅移測量的是星系遠離銀河系的速度,這會指明星系與銀河系之間的距離。測量的星系紅移越多,BAOs 跟蹤就越精確。此前研究總共繪制了近 240 萬個星系的圖譜,最新研究將繪制 3500 萬個星系的光譜。
(邯鄲網站建設)