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66661周前
现在来说一下宇宙微波背景辐射是怎么被发现的。它最初被发现其实是一场美丽的意外。当时还是二十世纪六十年代初,卫星通信技术刚起步,如果想要跟远方的人打电话,信号是非常差的,特别是跨洲际之间,经常是喂喂喂,电话里边是充满了非常多的噪音。 这时在美国新泽西州贝尔实验室有两名物理学家,阿尔诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊。这两人就想要解决这个问题,怎样才能实现卫星信号通信更清晰?关键的一步就是要排查一下卫星信号的噪声到底是来自哪里。 他们联手设计了一台高灵敏度的微波探测器,专门用来定位和判断卫星信号的噪声来源是来自哪里的。可是在他们测试阶段,情况很快就超出了他们的预期。这台探测器接收的噪音比他们想象中的要来的多的多,而且无论他们把这根天线指向天空的哪一个方位,噪声来源都是一成不变的。 因为如果是大气层干扰,每一个位置大气层的厚度不一样,噪声来源应该发生差异才是,可是那个噪声是不变的,就无法排查出干扰的来源到底是来自哪里。因为找不到噪声的来源,他们就只能逐一的排查。 最开始他就怀疑在天线附近会不会有什么干扰物,结果发现还真有,竟然有一只不长眼的鸽子在他们的天线里边筑起了巢。而鸽子的白色粪便又是介电物质,所以他们想原因肯定就是这个。两人就开始齐齐清扫,并且端走了鸟巢,想这下肯定没问题了。 结果噪音还是一成不变,没办法,为了确保没有纰漏,他们只能把天线整个拆出来,对它里里外外的进行一个清洁。结果多余的噪音还是一成不变,一直以一种稳定、均匀的频率发出,令他们非常的困惑。 在逐项排查之后,他们就不得不怀疑,难道这个噪音其实是来自地球之外,会不会是受到太阳系某一个天体的干扰?这样听起来是不是感觉距离真相更近了一步了?他们就在想,只要地球不断的绕轴自转,只要他们持续观察,那么他们一定能找到那个噪声的来源。 结果经过整整一年三百六十五天的观察,那个噪音还是以一种稳定的频率发出,这就令他们百思不得其解。不过幸运的是他们很快就要知道谜底了。在差不多同一个时刻,不远处的普林斯顿大学有两名物理学家,鲍勃·迪克和吉姆·皮伯尔斯也对微波感兴趣。 他们深入研究乔治·伽莫夫的假想,推断极早期的宇宙应该是非常炙热的,而且会发出白炽的光芒。迪克和皮伯尔斯就认为这种光芒至今应该还不会消失,应该还能勘查得到才对。于是迪克和皮伯尔斯就想要建造微波探测器。 这消息被彭齐亚斯和威尔逊得知后,两人相视一笑,不会吧,难道这种无法
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星星1周前
宇宙第一缕光的138亿年之旅的奥秘 宇宙的第一缕光究竟藏着什么秘密?解析天文学带你一探究竟! 今日解析的是宇宙微波背景辐射,也就是宇宙大爆炸后约38万年,光子与物质退耦形成的“第一缕光”。周坚用其理论工具,在极限红移下对CMB进行解析,发现周坚定律给出了明确且有限的几何距离,这表明理论在数学上是自洽且稳定的。然而,解析天文学与主流的ΛCDM模型在CMB上存在根本性差异,这源于对红移本质和宇宙时空几何的基础假设不同。ΛCDM认为红移源于宇宙空间膨胀,CMB来自极其遥远且早期的“古光”;而解析天文学则认为红移源于光传播的固有衰减效应,CMB来自相对较近且较晚的“早期光”。这一巨大差异为观测检验提供了清晰“靶标”,比如CMB的角功率谱绝对物理尺度,以及高红移天体的绝对年龄测定等。如果解析视角更接近真实,那么我们对宇宙极早期的物理过程时间线需要彻底重绘,CMB将不再是宇宙的“婴儿照”,而是“童年照”。 真是太震撼了,看!宇宙第一缕光的138亿年之旅,竟然被周坚理论重新定义,解析天文学颠覆CMB传统认知,周坚公式竟然能够直接算出宇宙真实年龄,真是太硬核了,天文爱好者们真的眼福不浅,赶上了解析天文学的问世。 你对宇宙的第一缕光有什么看法?快来评论区分享你的观点吧! *计算总结: · CMB红移: z ≈ 1100 · 解析几何距离: r_CMB ≈ 138.09 亿光年 (≈0.999 Z₀) · 解析回溯时: t_L_CMB ≈ 138.09 亿年 · 对应宇宙时期(解析): 宇宙年龄约1100万年时 · ΛCDM对应时期: 宇宙年龄约38万年时 · 根本差异: CMB的“时间标签”在两种理论中相差约3000倍 *关键结论: 将解析天文学应用于宇宙微波背景辐射(CMB),得到了一个自洽但与传统模型完全不同的宇宙图景:CMB光子来自一个空间上相对较近(约138亿光年)、时间上相对较晚(宇宙年龄约1100万年)的辐射背景。这一数量级的差异,为通过更精密的绝对距离/时间观测来检验宇宙学基础理论,提供了决定性的潜在判据。
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