
시공간의 직물은 거대한 중력파로 거품을 일으킬 수 있으며, 그 가능성은 물리학 자들을 어지럽게 보냈습니다. Pulsars로 알려진 Dead Stellar Cores의 빛에서 볼 수있는 잠재적 신호는 이국적인 설명에 대해 추측하는 이론적 논문의 혼란을 불러 일으켰습니다.
가장 평범하지만 여전히 감각적 인 가능성은 거대한 중력 파수 탐지기로 은하를 사용하는 중력파 (Nanograv)를 위해 북미 나노 헤르츠 전망대와 함께 일하는 연구원들이 마침내 대기 시간이 크래시를 겪고 유니버스 전체에 걸쳐 오랜 배경 시그니처를 보았을 것입니다. 또 다른 해석은 과학자들에게 물리적 현실의 기본 구성 요소에 대한 매우 상세한 정보를 제공 할 수있는 진동하는 고 에너지 우주 문자열 네트워크에서 비롯된 것입니다. 세 번째 가능성은 협력이 새벽에 수많은 작은 블랙홀의 생성을 발견했다고 주장하며, 그 자체는 어두운 물질로 알려진 신비한 물질을 설명 할 수 있습니다.
.코네티컷 대학교 (University of Nanograv Team)의 천체 물리학자인 Chiara Mingarelli는“사람들은 우주 문자열과 원시적 인 블랙홀에 대해 몇 년 동안 예측해 왔으며, 이제 우리는 신호가 있습니다. "우리는이 신호를 생성하는 것이 무엇인지 확실하지 않지만 많은 사람들이 정말로 정말 흥분됩니다."
.물리학 공동체는 레이저 간섭계 중력파 관측소 (LIGO) 및 유럽의 대응 처녀 자리와 같은 거대한 지구 중력파 실험에서 우주에 대해 많은 것을 배웠습니다. 그러나 전자기파가 스쿼시 된 감마선에서 긴 무선 파도에 이르기까지 스펙트럼으로 나오는 것처럼, 중력 파도는 태양 크기의 블랙홀이 우리 지구 옆에 수십 년 동안 파장을 측정 할 수있는 파장을 가진 파장을 가진 사람들과 합쳐질 때 만들어진 작은 진동에서 영역을 실행합니다. 은하의 중심에 숨어있는 거대 인 블랙홀이 충돌 할 때 생산되는 것으로 생각되는 더 큰 파도에서 겹치는 집단적 인 카코 포니는 Nanograv 협업이 포착하기 위해 노력하고있는 것입니다.
밀리 초 펄서로 알려진 물체에 초점을 맞추는 것은 대규모 별이 초신성으로 폭발하고 빠르게 회전하는 남은 마음을 남길 때 발생합니다. Pulsar의 강한 자기장은 주위에 스윙하는 방사선 빔을 만들 수 있으며, 원자 시계의 정확성을 경쟁하는 규칙적으로 지구를 지나서 반복적으로 휩쓸립니다. 시공간 직물의 왜곡이 우리 지구와 펄서 사이에 오면이 신호가 예상보다 약간 일찍 또는 늦게 도착할 수 있습니다. 그러한 오프셋 하나를 보는 망원경이었을 것입니다. 아마 그다지 의미가 없었을 것입니다. 그러나 Nanograv는 12.5 년 이상 수천 마리의 광년에 흩어져있는 45 개의 펄서의 빛을 모니터링하여 중력파의 존재를 나타낼 수있는 도착 시간 사이의 상관 관계를 찾고 있습니다.
.지난 9 월, 협업은 Preprint Server Arxiv.org에 논문을 게시했는데, 이는 아직 동료 검토를 거치지 않은 과학적 기사를 개최하여 모니터링 된 펄서가 모두 비슷한 블립을 표시했음을 보여줍니다. (이 논문은 그 이후로 동료 검토 및 출판되었습니다.) Mingarelli는 이런 일이 발생할 가능성은 1,000에서 10,000에서 1 사이입니다. 그룹으로서 Nanograv는 신중하며 중력파 신호를 보았다고 주장하지 않았으며, 이는 Pulsar 신호의 도착 시간간에 매우 특정한 상관 관계를 관찰해야합니다. 그것은 다른 과학자들이 데이터를 뛰어 넘는 것을 막지 못했습니다.
폴란드 바르샤바 대학교의 이론 물리학자인 마렉 루키키 (Marek Lewicki)는 나노 그라브 연구가 금요일 아침 일찍 나타 났으며 오전 10 시까 지 킹스 칼리지 런던의 공동 작업자 존 엘리스 (John Ellis)가 그것을 발견했다고 회상했다. 이러한 신호에 대한 일반적인 설명은 초대형 블랙홀 중력 파 배경이지만, Lewicki는 또 다른 가능한 범인이 우주 문자열이라는 것을 알았 으며이 옵션이 데이터를 설명 할 수 있는지 확인하기 위해 모델을 실행하기 시작했습니다. "토요일에는 그것이 잘 맞았다는 것이 분명했습니다."라고 그는 말합니다.
연구자들은 우주 현악기를 좋아하는 우주 문자열을 직접 고 에너지 입자 물리에 직접 연결하기 때문입니다. 빅뱅 직후, 4 개의 알려진 세력 중 3 명, 즉 전자기와 강하고 약한 원자력 세력이 하나의 슈퍼 포스로 섞일 수있었습니다. 강력한 원자력이 그 자체로 분리 될 때 우주는 얼음으로 얼어 붙는 물과 매우 흡사하는 위상 변화로 알려진 것을 겪었을 것입니다. 그리고 얼어 붙은 호수에 벌크가 굳어 질 때 생성 된 긴 균열이 종종 포함 된 것처럼, 눈에 보이는 우주는 길이가 크리 싱되는 거의 1 차원 에너지 튜브로 흩어 질 것입니다. 그러한 물체는 피아노 줄처럼 긴장 될 것이며 나노 그라브가 집어 들었던 신호처럼 보이는 중력파를 진동시킬 수 있습니다.
이 우주 문자열은 처음에 시작 되었기 때문에 우주 인플레이션과 같은 과정에 대한 정보를 가지고 있기 때문에 우주는 사고하는 요인들과 다른 극한 온도에서 다른 입자의 창조물에 의해 빠르게 팽창 된 것으로 생각되는데, 이들은 말합니다. 대형 Hadron Collider와 같은 입자 가속기에서 만들 수없는 이러한 조건의 정보는 연구자들이 현재 표준 모델을 대체 할 가장 알려진 입자와 힘을 연결하는 웅장한 통합 이론을 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다. Schmitz는 두 명의 공동 작업자와 함께 Physical Review Letters 의 논문을 출판했습니다. ( prl ) 1 월 28 일에 우주 문자열이 나노 그라브 데이터를 설명 할 수있는 방법을 간략히 설명하고, 같은 날 Lewicki와 Ellis의 비슷한 기사가 나타났습니다.
King 's College London의 우주 학자 인 Eugene Lim은“우리가 우주 현을 감지했다면 그것은 내 생애의 탐지가 될 것입니다. "Higgs Boson보다 더 중요 할 것입니다.
이런 이유로, 어느 논문의 공동 저자가 아닌 Lim은 그러한 개념이 풍부한 구속으로 고려되어야한다고 강조한다. Nanograv 협업은 여전히 중력파를보고 있음을 확인해야합니다. 그리고 그 중력파의 스펙트럼의 모양은 아직 추적되지 않았으며 우주 문자열 해석을 준수하는 것으로 밝혀졌으며, 각각은 몇 년이 걸릴 것으로 보인다고 덧붙였다.
한편, 물리 공동체의 또 다른 파견단은 신호가 원시 블랙홀로 알려진 개체에서 유래 할 수 있다고 제안했다. 거대한 별이 죽을 때 태어난 일반 블랙홀과는 달리, 이들은 인플레이션이 끝날 때 발생한 과정의 결과로 우주를 통해 불균일하게 흩어져있을 때 초기 우주에서 형성 될 것입니다. 특정 과거 영역은 자신의 무게로 무너져 다양한 크기의 블랙홀을 생성 할 수 있습니다. 원시적 인 블랙홀 사이의 합병을 나타낼 수있는 리고와 처녀 자리의 관찰은 이미 많은 연구자들의 마음 에이 이상한 대상이 투기 적 소설 이상이라는 아이디어를 심었습니다. 특정 이론가들은 빛을 발하는 실체로서 우주의 일부 또는 모든 암흑 물질을 설명 할 수 있기 때문에 그들을 좋아합니다.
제네바 대학교 (University of Geneva University)의 astroparticle 우주 학자 인 안토니오 리오토 (Antonio Riotto)는“이것은 경제적 인 설명이다.
두 명의 공동 저자와 함께 Riotto는 prl 에 등장하는 세 번째 논문을 썼습니다. 나노 그라브 신호가 빅뱅 직후 소행성의 크기의 수많은 블랙홀에 의해 어떻게 설명 될 수 있는지 보여 주어 현대에 우리에게 여행 할 중력파 유물을 생성합니다. 연구원의 모델에 따르면,이 미니어처 원시 블랙홀은 우주의 암흑 물질의 최대 100 %를 포함 할 수 있습니다.
그러나이 가능성도 신중하게 접근해야한다고 스페인의 마드리드 자치 대학교의 이론 물리학자인 Juan García-Bellido는이 작업에 관여하지 않았다고 말합니다. Nanograv 데이터에는 힌트가 포함되어 있지만 중력파를 나타내는 특정 상관 패턴을 보여주지 않으며 많은 추측이 그에게 조기에 보입니다. "저는 원시 블랙홀을 희망하는 첫 번째입니다."라고 그는 말합니다. "하지만 아직 거기에 없어야합니다."
그럼에도 불구하고, 이론적 활동의 파열은 물리학 자들이 이러한 결과를 얼마나 심각하게 취하고 있는지 보여줍니다. Nanograv 연구원들은 그들이 빗질하고있는 2 년 반 동안의 펄서 데이터를 보유하고 있으며,이 모든 설명의 일부 또는 조합이 실행 가능할 수 있는지 여부를 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 호주의 유럽 펄서 타이밍 어레이 (EPTA) 및 Parkes Pulsar 타이밍 어레이 (PPTA)와 같은 국제 공동 작업자와 협력하고 있으며, 각각은 중력파 배경을 고정하기 위해 필요한 상관 관계를 발견하는 데 더 가까이 갈 수있는 다른 펄서를 관찰 할 수 있습니다.
Mingarelli는“모든 데이터를 결합했을 때 신호를 보지 않으면 충격을받을 것입니다.