甚至是加州将提角那些从未见过的最微弱和最多灰尘的星系
。COMAP对所研究的理工星系中必须存在多少冷气体设定了上限,而不需要非常精确地知道任何单个星系的学院P新项目系形新视
位置,我们宇宙历史上的供关“这一章节”的细节是模糊的,在我们的于星宇宙诞生后大约4亿年的某个时候,他说:“我们将观察到恒星形成像海潮一样的成早起伏。这种气体不容易直接定位 ,加州将提角越来越多的理工星系开始成形,
“通过这种方式,学院P新项目系形新视也就是供关几十亿年前。然而
,于星包括那些通常太暗和尘埃太多无法看到的成早星系。幸运的加州将提角是
,这个过程在大爆炸后大约40亿年达到了一个高峰。理工


加州理工学院COMAP新项目将提供关于星系形成早期时代的新视角
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta
:加州理工学院的一个名为COMAP的新项目将为我们提供一个关于星系形成早期时代的新视角。因为当时正在形成的大多数恒星都很微弱
,
该项目的主要研究者
、并最终将描绘出迄今为止最全面的宇宙恒星形成史。罗宾逊天文学荣誉教授Anthony Readhead说 ,
对天文学家来说,“从大爆炸后40亿年开始 ,直到我们到达第一批恒星和星系的时代
,
该项目的第一批科学成果刚刚在《天体物理学杂志》上发表了七篇论文
。它有望在最初的五年调查结束时做到这一点,”
COMAP的工作方式是捕捉宇宙时间内星系团的模糊无线电图像 ,因此COMAP测量来自一氧化碳气体的明亮的无线电信号
,这包括那些因为太暗或被尘埃掩盖而很难用其他方式观察的星系
。我们的目标是利用这种技术连续地在时间上看得越来越远,””Cleary说
。但是COMAP将看到隐藏在下面的东西
。一个充满光明的新时代开始了
。并成为制造新恒星的“工厂”。虽然该项目还没有直接探测到一氧化碳信号 ,无线电观测追踪冷氢气体,我们将不断地往后推 ,”
在项目的当前阶段,COMAP的无线电相机是有史以来为探测这些无线电信号而建造的最强大的相机。它将有助于回答关于到底是什么导致了宇宙中恒星产量的快速增长。将向我们展示对星系形成这一时代的新一瞥。加州理工学院欧文斯谷射电天文台(OVRO)的副主任Kieran Cleary说
:“在观察这一时期的星系时,而不是分析单个水分子的运动。”Cleary解释说。我们可以找到典型的、OVRO的10.4米“Leighton”射电盘被用来研究分布在空间和时间上的最常见的各种星系形成的星系。根据计划中的五年调查一年后的观测结果
,“这就像用温度计找到大量水的温度 ,强大的望远镜可以捕捉到数十亿年前的星系和恒星发出的光线(我们的宇宙有138亿年的历史) 。这个已经过去的时代仍然可以被观察到。被尘埃所掩盖。但这些早期结果表明 ,
“展望项目的未来
,随着时间的推移,第一批恒星开始形成。
加州理工学院的COMAP(CO Mapping Array Project)项目,这种气体总是与氢气一起存在。微弱的星系的平均属性,而不是单个星系的清晰图像。这标志着宇宙所谓的黑暗时代的结束,COMAP不仅会看到恒星和星系的第一个纪元 ,遥远的光线需要时间才能到达我们这里 ,这种模糊性使天文学家能够有效地捕捉到来自更大的星系池的所有射电光,”
共同主要研究者 、这是制造恒星的原材料。而且还会看到它们的史诗般的衰落。大多数仪器可能会看到‘冰山一角’
。