Радиоастрономия на новом уровне: поиск темной энергии с помощью гигантских телескопов

Новое исследование показывает, как радиотелескопы следующего поколения смогут значительно улучшить наше понимание темной энергии и расширения Вселенной.

Новое исследование показывает, как радиотелескопы следующего поколения смогут значительно улучшить наше понимание темной энергии и расширения Вселенной.

Шестидесятисемидневное фотоэлектрическое наблюдение шарового скопления M3 с помощью телескопа TWIST позволило не только подтвердить работоспособность новой системы, но и обнаружить новые переменные звёзды.

Новое исследование, основанное на данных космического телескопа Джеймса Уэбба, позволило уточнить методы анализа спектров экзопланет и получить более точные представления об их атмосферах.

Новое исследование, основанное на данных DESI, ставит под сомнение необходимость усложнения моделей тёмной энергии для объяснения расширения Вселенной.

Новое исследование устанавливает связь между аномалией следа внутри нейтронных звезд и их наблюдаемыми характеристиками, открывая путь к более точному определению уравнения состояния сверхплотной материи.

Новое исследование применяет статистический метод для всестороннего анализа данных и поиска возможных причин нестыковки в измерениях постоянной Хаббла.

Совместный анализ данных космического микроволнового фона и барионных акустических осцилляций позволил уточнить верхний предел доли ультралёгких аксионов во Вселенной.

Новый метод обработки данных с телескопа KM3NeT позволяет повысить чувствительность к нейтрино, рождающимся при коллапсе массивных звезд, и расширить горизонт обнаружения этих редких событий.

Новое исследование показывает, что вращение играет ключевую роль в динамике сверхтекучих полей в космологических моделях, потенциально изменяя их уравнение состояния.
Разработанный метод позволяет астрономам находить изображения, схожие по содержанию, а не только по метаданным, открывая новые возможности для анализа данных.