科学家们希望建立一个内布拉斯加大小的望远镜
说到望远镜,除非你是一个海盗试图在发现土地后将你的望远镜装回你的衬衫,否则更大更好。更大的望远镜意味着更多的聚光,这意味着更好的分辨率和能够看到更暗和更远的物体。然而,对于大多数望远镜而言,即使是略大的尺寸也意味着成本会大得多但射电望远镜不是这种情况,收集无线电光波而不是可见光。这就是天文学家提议建造一个大小与内布拉斯加州相当的新型射电望远镜的原因。
射电望远镜可以很容易地扩展,因为无线电波足够长,几个单独的天线可以加起来一个望远镜。许多最大的射电望远镜,如的甚大天线阵在新墨西哥州和智利的阿塔卡马大型毫米波天线阵,是由几十个小菜和天线相结合,以创建一个非常大的有效望远镜的大小。
这种巨大的新型望远镜,称为中微子探测巨型无线电阵列,将使它们看起来很可爱。GRAND的大规模将允许它捕获高能宇宙粒子,如果发现这些粒子,可以帮助我们更多地了解宇宙中最大的星系 - 以及宇宙本身的早期阶段。
GRAND正在寻找中微子,像太阳一样的恒星发射的奇异粒子和星系中心的黑洞。这些中微子将帮助天文学家找到他们真正追求的东西:其他高能粒子的来源,称为超高能宇宙射线。
最有活力的粒子可能起源于早期宇宙中最强大的星系,其中“blazars”发射的宇宙射线比我们太阳产生的宇宙射线强数百万倍。跟踪这些射线的问题在于,在穿越宇宙的过程中,它们往往会被磁场和其他粒子撞倒。
中微子没有这个问题。与这些高能粒子一起创建,它们经常穿过整个行星而没有丝毫的轨迹修改。因此,如果您可以沿着中微子的路径行进,您可以推测宇宙射线的路径。这正是GRAND的目的所在。
当中微子到达地球时,它们经常与空气中或地面上的粒子碰撞,产生二次粒子的阵雨。这些二次粒子可以被无线电天线拾取,这使得研究人员可以计算出初始中微子的轨迹并将它们追溯到它们的来源。
为了最大限度地提高无线电天线的效率,研究人员计划将它们放置在山谷中,在这些山谷中,中微子在到达天线之前与空气和地面碰撞的可能性最大。此外,他们计划建立很多。准确地说,将近80,000平方英里。
这些天线将以大约10,000个为一组建造。运气好的话,GRAND实验将在2025年开始检测中微子,当时第一批天线在中国的山脉中完成。完整的配置预计将在2030年代的某个时候完成,届时将有200,000个天线在全球偏远山区运行。如果这还不够,他们总能添加更多。
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