宇宙
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结构
通过测量不同方向、不同距离上中性氢信号的强弱变化,科学家可以“绘制”出宇宙中物质分布的地图,进而分析宇宙结构与演化。
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深处
从科学目标设计到主体结构制造,从理论模型到数据算法,从青年互访到人才培养,中巴科研人员在一次次讨论、测试、论证、调试中并肩前行,借助这只望向宇宙深处的“巨眼”,共同探寻宇宙膨胀的暗能量之谜。
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张佳骏比喻说,利用中性氢信号观测宇宙,就像在人声鼎沸的体育场里听清一根针落地,并精确判断它的位置——正因如此,一台望远镜的观测环境、接收系统、算法能力和工程精度,都会直接影响它能否“听见”宇宙深处的微弱回响。
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巴西东北部帕拉伊巴州乌鲁布山脉间,直径达40米的射电望远镜主体结构面向深空,等待接收来自宇宙深处的微弱无线电信号。
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“BINGO的核心使命,就是通过接收来自宇宙深处的微弱无线电信号,研究宇宙漫长演化中的结构特征。
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信号
BINGO台址位于巴西东北部的帕拉伊巴州,周围山脉形成天然屏障,有助于降低外界无线电噪声干扰,为探测微弱宇宙信号提供良好环境。
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影响
”张佳骏介绍,氢是宇宙中最丰富的元素,中性氢原子会发出一种波长约21厘米的谱线,它们在传播过程中受到宇宙膨胀影响,波长会被逐渐拉长到25厘米、30厘米甚至更长。
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