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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(jìn)行觀(guān)測。DESI 的預算為 7500 萬(wàn)美元,約3/4 來(lái)自美國能源部,其余來(lái)自英國和法國。
1998 年,科學(xué)家首次發(fā)現暗能量的有力證據。20 年后,新一代實(shí)驗開(kāi)始,DESI 則是新一代研究宇宙膨脹歷史系列實(shí)驗中的第一個(gè),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(guān)于暗能量的最基本問(wèn)題:它是一種遍及時(shí)空的統一的力,還是它的力量已經(jīng)過(guò)了億萬(wàn)年的進(jìn)化?
調查將通過(guò)測量早期宇宙的特征——重子聲波振蕩(BAOs)來(lái)追蹤宇宙膨脹的變化情況。這些振蕩是物質(zhì)密度的波動(dòng),會(huì )在星系聚集的空間周?chē)粝虑蛐斡∮?。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(zhì)在自身引力作用下聚集的區域。自宇宙大爆炸后約 100 萬(wàn)年以來(lái),這種原始的星系聚集模式一直保持不變。隨著(zhù)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(wàn)秒差距(10 億光年)寬。宇宙學(xué)家用這個(gè)距離作為標尺,通過(guò)追蹤 BAOs 的大小,來(lái)重建宇宙本身是如何膨脹的。
跟蹤 BAOs 需要通過(guò)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(huì )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(wàn)個(gè)星系的圖譜,最新研究將繪制 3500 萬(wàn)個(gè)星系的光譜。
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