Si vous êtes de retour sur 30 ans, le monde serait différent. Les seuls connus des planètes étaient des planètes du système Solaire. Nous n'avions aucune idée qu'est-ce que l'énergie sombre. N'avait pas les télescopes de l'espace. Les ondes gravitationnelles ont été prouvées théorie. Nous n'avons pas encore découvert toutes les quarks et les leptons, on ne savait pas si il existe un boson de Higgs. Nous ne savions même pas comme une expansion rapide de l'Univers. En 2018, une génération plus tard, nous avons considérablement accru nos connaissances dans ces domaines, et fait tout à fait des découvertes inattendues. Et ensuite?
le Grand galactique cluster Abell 2744 et son effet de lentille gravitationnelle sur le fond des galaxies, qui était en contradiction avec la relativité générale d'Einstein, relaxant et augmentant la lumière de l'Univers lointain, permettant de voir le meilleur de loin des objets.
Tout le monde a dû travailler pour cette révolution. Les télescopes de l'observatoire, les accélérateurs de particules, des détecteurs de neutrinos et des expériences avec des vagues gravitationnelles sont disponibles dans le monde entier, sur les sept continents et même dans l'espace. IceCube au pôle Sud, «Hubble», «Herschel» et «Kepler» dans l'espace, LIGO et VIRGO, demandeurs d'ondes gravitationnelles, le RÉSERVOIR et le CERN — toutes ces découvertes ont été possibles grâce au travail de milliers de scientifiques, d'ingénieurs, d'étudiants et de citoyens, sans relâche разгадывающих les secrets de l'Univers. Pour tout cela, il est important de comprendre à quel point nous sommes allés: nous comprenons l'Univers mieux que n'importe quel homme de la génération précédente, de Newton et d'Einstein de Feynman. Ils sont sur le tel ne pouvaient que rêver. Qu'en sera-dessus?
Après la mise à niveau de l'aimant RÉSERVOIR d'énergie de démarrage a presque doublé. Les mises à niveau ultérieures permettront d'accroître le nombre de collisions par seconde et permettraient de tirer encore plus de données.
Au cours des dernières années, nous avons découvert le boson de Higgs, la massivité de neutrinos et de la violation du T-symétrie. Le RÉSERVOIR et le CERN fonctionnent à plein régime, la collecte de données sur les hautes énergies. Entre-temps IceCube et l'observatoire Pierre Auger mesurent les neutrinos, dont высокоэнергетические, et les neutrinos, comme jamais auparavant. Les futurs нейтринные de l'observatoire comme IceCube Gen2 (avec plus de dix fois le volume de collision) et ANTARES (détecteur d'eau de mer à dix millions de tonnes) signifient que nous verrons une augmentation de dix fois les volumes de données obtenues dans ces expériences, et finalement verrons neutrinos de nouveaux сверновых ou de fusions d'étoiles à neutrons.
l'Observatoire IceCube, la première en son genre нейтринная observatoire, conçu pour la surveillance insaisissable à haute énergie de particules sous l'antarctique.
Vous Ne devez pas minimiser l'importance des mises à jour pour passant à l'expérimentation. Le RÉSERVOIR, en particulier, a rassemblé seulement 2% des données, qui devait recueillir au cours de la durée de vie. Entre-temps, il est possible de créer de nouvelles installations expérimentales comme International linéaire de hadrons, le collisionneur protons de la nouvelle génération ou même (si la technologie apparaissent), relativiste мюонного de hadrons, qui nous permettront d'atteindre de nouvelles limites dans la compréhension de la physique fondamentale des particules. Un temps incroyable à vivre.
Vue aérienne sur le détecteur d'ondes gravitationnelles VIRGO, situé près de Pise (Italie). La VIERGE est une gigantesque laser interféromètre Михельсона 3 kilomètres manches, complétée de deux à 4 kilomètres détecteurs de LIGO.
Après des décennies de travail sur de nombreux composants de l'ère de la gravité d'onde de l'astronomie n'est pas seulement de l'imagination, mais continue avec succès. À l'heure actuelle de l'observatoire de LIGO et VIRGO a trouvé un total de cinq fusions trous noirs et une fusion d'étoiles à neutrons, et d'après certaines mises à jour promettent de devenir encore plus sensible. Cela signifie que la prochaine fois, quand ils gagneront, ils seront en mesure de capter les plus fins et les signaux. Dans les années suivantes gagneront des détecteurs de KAGRA et LIGO en Inde, en ouvrant des possibilités encore plus précis gravitationnellement-d'onde de mesure. Les ondes gravitationnelles par les supernovae, le scintillement des pulsars, la fusion des étoiles doubles et même des acquisitions de trous noirs étoiles à neutrons peuvent également être à l'horizon.
LISA yeux de l'artiste
Cependant, non seulement LIGO s'occupe de la recherche des ondes gravitationnelles! En 2030 les années sera lancé LISA (Laser Interferometer Space Antenna), ce qui nous permettra de trouver les ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs, ainsi que les vagues d'objets à basse fréquence. À la différence de LIGO, les signaux de LISA nous permettent de prédire quand et où auront lieu la fusion de nos télescopes optiques étaient prêts à immortaliser ce grand événement. La mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique vous permettent de sélectionner résiduels des ondes gravitationnelles après l'inflation, ainsi que d'autres signaux d'ondes gravitationnelles, qui accumulaient des milliards d'années. C'est un tout nouveau domaine de recherche.
Hubble Ultra Deep Field, contenant 10 000 galaxies, dont certains скучкованы et скомканы ensemble, c'est le plus profond de vue de l'Univers, que nous avons de nous montrant son incroyable longueur de la plus proche des structures à ceux dont la lumière se dirigeait vers nous plus de 13 milliards d'années. Et c'est seulement le début.
Ce qui commence tout de nouveau dans l'astronomie? Comme si nos bénignes, la mission ne suffit pas spectaculaires. Les moyens terrestres, aériens, spatiaux, des expériences sont constamment mis à jour, complétés par de nouveaux, plus puissants outils; nous lançons de nouvelles missions dans l'espace. Récemment lancésla mission comme Swift, NuSTAR, NICER et CREAM vont nous ouvrir une nouvelle fenêtre pour une multitude de choses, de l'énergie des rayons cosmiques à les entrailles étoiles à neutrons. Outil HIRMES, qui doit se rendre à bord de SOFIA dans la prochaine année, nous montrera que les disques протозвезд se transforment en pléthorique chubby étoiles. TESS, qui sera lancé à la fin de cette année, va chercher potentiellement habitable de la planète terre près de tailles les plus brillants et les plus proches de nous des étoiles dans le ciel.
En 2020, qui sera lancé l'outil IXPE, qui nous permettra de mesurer les rayons x et leur polarisation, de nous fournir de nouvelles informations sur l'espace de rayons x et les plus denses, les plus massives d'objets (comme des trous noirs supermassifs) dans l'Univers. GUSTO, lancé dans calculée, sur le long chemin de la montgolfière au-dessus de l'Arctique, permettra d'étudier la Voie Lactée et interstellaire environnement, nous raconte sur les phases de la vie de l'étoile, de la naissance à la mort. XARM et ATHENA doivent produire un coup d'astronomie en rayons x, en nous fournissant de la formation de la structure, des flux sortants de centre galactique, et même de faire la lumière sur la matière noire. Pendant ce temps EUCLID nous fournira les dimensions de l'univers lointain et vous permet de voir des milliers de supernovae.
Et tout cela pour ne pas mentionner les principales missions de la NASA comme le télescope spatial James Webb, WFIRST ou quatre candidats à l'accueil de la mission de la NASA dans les années 2030. Déterminer quels sont potentiellement des mondes habités ont de l'atmosphère et de la mesurer; déterminer quels sont les éléments de construction de la vie sont présents dans les nuages moléculaires, et de trouver les galaxies les plus éloignées; trouver les premières étoiles, créés à partir de gaz Big Bang, afin de les examiner la formation et la croissance — toutes ces missions peuvent aider à répondre aux principales questions philosophiques sur la provenance de notre Univers et pourquoi il est tel qu'il est.
Dans le même temps sur la terre sont construites massive des télescopes. Large Synoptic Survey Telescope unira ambitions SDSS et Pan-STARRS et fera télescopes à 20 fois plus puissant. Square Kilometer Array promet радиоастрономам ouvrir des milliers de nouveaux trous noirs, et peut-être même une des sources, dont nous ne connaissons pas. Nous construisons des télescopes de 30 mètres d'une classe comme le GMT et ELT, qui peuvent recueillir 100 fois plus de lumière que le «Hubble». Les secrets de l'Univers est sur le point de s'ouvriront à nous.
C'Est, bien sûr, la pointe de l'iceberg. Dans chaque domaine scientifique, dans chaque sous-domaine a sa propre série d'intéressantes expériences et propositions, et même cette liste, présentée ici, est loin d'être exhaustive, n'inclut pas le même planétaires scientifiques de la mission. Et bien que les agences spatiales ont des difficultés de financement, des milliers et des milliers de personnes travaillent au-dessus de ces missions — planifient, conçoivent, construisent et organisent, puis analysent les résultats. Quand tu es à la recherche fondamentale de la vérité sur l'Univers, tu essaies de répondre à ces questions:
Comme l'a dit Thomas Зарбухен de la NASA sur l'actualité et les futures missions comme «Hubble», «James Webb», WFIRST et d'autres: «par le leader des missions nous comprenons pourquoi étudions l'Univers. C'est de la science à l'échelle de la civilisation. Si nous ne l'ont pas fait, nous ne serions pas la NASA».
Et non pas simplement de la NASA, les organisations nationales et internationales qui travaillent ensemble, nous permettent de chercher des réponses aux questions qui nous ne pouvions pas même de poser la génération précédente. Au fur et à mesure, comme le révèle les secrets de l'Univers, ils se lèvent plus profondes et les questions fondamentales de notre origine, de la composition et du destin. C'est le meilleur moment pour la découverte, parce que l'Univers devient plus lumineux.
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