Einsteins kosmologiska konstant förutsäger mörk energi

Pin
Send
Share
Send

CFHT Observatory. Bildkredit: CFHT Klicka för förstoring
Geniet av Albert Einstein, som tilllade en "kosmologisk konstant" i sin ekvation för universums expansion men senare drog tillbaka det, kan bekräftas av ny forskning.

Den gåtfulla mörka energin som driver den accelererande expansionen av universum uppträder precis som Einsteins berömda kosmologiska konstant, enligt Supernova Legacy Survey (SNLS), ett internationellt team av forskare i Frankrike och Kanada som samarbetade med stora teleskopobservatörer i Oxford, Caltech och Berkeley. Deras observationer avslöjar att den mörka energin uppträder som Einsteins kosmologiska konstant till en precision av 10 procent.

”Betydelsen är enorm,” sade professor Ray Carlberg från Institutionen för astronomi och astrofysik vid U av T. ”Vår observation är i strid med ett antal teoretiska idéer om naturen på mörk energi som förutspår att den borde förändras som universum expanderar, och så långt vi kan se gör det inte. ” Resultaten kommer att publiceras i en kommande nummer av tidskriften Astronomy & Astrophysics.

"Supernova Legacy Survey är utan tvekan världsledande i vår strävan att förstå arten av mörk energi," säger studiens medförfattare Chris Pritchet, professor i fysik och astronomi vid University of Victoria i British Columbia, Kanada.

Forskarna gjorde sin upptäckt med hjälp av en innovativ, 340 miljoner pixelkamera, kallad MegaCam, byggd av Kanada-Frankrike-Hawaii teleskopet och det franska atomenergiorganet, Commissariat? l '? nergie Atomique. ”På grund av dess breda synfält? kan du passa fyra månar i en bild? det ger oss möjlighet att mäta samtidigt, och mycket exakt, flera supernovaer, som är sällsynta händelser, ”säger Pierre Astier, en av forskarna vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Frankrike.

"Förbättrade observationer av avlägsna supernovaer är det mest omedelbara sättet på vilket vi kan lära oss mer om den mystiska mörka energin," tillägger Richard Ellis, professor i astronomi vid California Institute of Technology. "Denna studie är ett mycket stort steg framåt i fråga om kvantitet och kvalitet."

Studerande medförfattare Saul Perlmutter, en fysikprofessor vid University of California, Berkeley, säger att resultaten slår igång en dramatisk ny generation av kosmologiverk med supernovaer. ”Uppgifterna är vackrare än vi kunde ha föreställt oss för tio år sedan? en riktig hyllning till instrumentbyggarna, analysteamen och den stora vetenskapliga visionen i de kanadensiska och franska vetenskapssamhällena. ”

SNLS är ett internationellt samarbete som använder bilder från Kanada-Frankrike-Hawaii-teleskopet, ett 3,6-meters teleskop ovanpå Mauna Kea, en vilande vulkan i Hawaii. De aktuella resultaten är baserade på cirka 20 nätter med data, den första av över 200 nätter iakttagande för detta projekt. Forskarna identifierar de få dussin ljusa pixlarna i de 340 miljoner som fångats av MegaCam för att hitta avlägsna supernovaer, och förvärvar sedan sina spektra med hjälp av några av de största teleskop på jorden - Frederick C. Gillett Gemini North Telescope på Mauna Kea, Gemini South Telescope på Cerro Pach? n-berget i de chilenska Anderna, European Southern Observatory Very Large Telescopes (VLT) vid Paranal Observatory i Atacama, Chile och Keck-teleskop på Mauna Kea. SNLS är en del av ett massivt 500-dagars program för avbildning som genomförs som CFHT Legacy Survey.

”Endast världens största optiska teleskop? de med åtta till 10 meter i diameter? kan studera avlägsna supernovaer i detalj genom att undersöka spektrumet, ”säger Isobel Hook, en astronom vid institutionen för astrofysik vid Oxford University.

Den nuvarande uppsatsen bygger på cirka en tiondel av avbildningsdata som kommer att erhållas i slutet av undersökningen. Framtida resultat förväntas fördubbla eller till och med tredubbla precisionen i dessa fynd och slutgiltigt lösa flera återstående mysterier om arten av mörk energi.

Forskningen finansierades av Kanada-Frankrike-Hawaii-teleskopet, kommissariatet? l '? nergie Atomique (CEA), Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS, Canadas naturvetenskapliga och tekniska forskningsråd, National Research Council of Canadas Herzberg Institute of Astrophysics, Gemini Observatorium, Partikelfysik och astronomiforskningsrådet, WM Keck-observatoriet och European Southern Observatory.

Originalkälla: U of T News Release

Pin
Send
Share
Send