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实验正争先恐后地对其进行进一步探查

  对Barkana来说唯一合理的解释是气体被某种东西冷却了。他说,一切指向了暗物质,因为理论上预测暗物质在宇宙黎明时候应该是冷的。Barkana还说,结果也表明暗物质应该比主流理论认为的更轻。这可能有助于解释为什么物理学家在数十年的实验中依然未能直接观察到暗物质。如果那是真的,我们必须设计新的实验才能看到它,他补充道。
 
 目前,宇宙黎明信号仍未被证实。但其他实验正争先恐后地对其进行进一步探查。大多数射电天文学家一直在寻找宇宙历史一个较晚阶段的其他氢信号。南非卡鲁沙漠的“氢原子再电离时代阵列”(HERA)国际射电望远镜项目就是这样一个实验,现在科学家用其探测Bowma团队探索的波长信号。他希望该实验能在未来几年里复制他的结果。
 
  其他的实验,例如LOFAR(低频阵列)——一个分布在欧洲五个国家的大型无线电天线系统,应该能够进一步推动发现并弄清信号强度如何在天空中波动。如果是暗物质导致了强信号,那应该可以观察到其独特的表现模式。“我们渴望另一台仪器来确认它,” Bowman说。
 
  康奈尔大学的天文学家Martha Haynes说,我们35年来一直在研究恒星首次形成的时期,“我很高兴去想我们终于探测到了追寻了这么长时间的信号。”
 
       了解这些原始恒星非常重要,不仅因为它们塑造了周围的物质,还因为它们的爆炸性死亡创造了含较重元素(如碳和氧)的混合物,后来进一步形成了恒星,Bowman介绍。“如果我们真的想要了解我们起源的宇宙阶梯,这是关键一步。”他说。
 
  尽管信号以预期的频率出现,但其强度完全出乎意料,以色列特拉维夫大学的宇宙学家Rennan Barkana说,他在《自然》上发表了第二篇相关论文。他说,“我其实很惊讶”,信号的强度表明,要么宇宙黎明中的辐射比预期要多,要么气体比预测的温度更低,不管哪个解释都“非常奇怪而且意外”。
 
  
点击次数:  更新时间2018-04-08  【打印此页】  【关闭
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