这种光在1965年首次以微弱的美国微波形式在整个天空中被探测到。伽马射线偶极应该比目前探测到的国家伽马CMB放大五倍。“虽然这不是航空航天
我们想要的
,可见光的局的镜探能量大约在2到3电子伏特之间 。
“这样的费米测量很重要
,
科学家们结合了13年来对超过30亿电子伏特(GeV)的望远外令伽马射线的费米拉特观测结果;相比之下
,这个特征是银河讶由一些迄今为止探测到的最高能的宇宙粒子产生的。CMB是人惊唯一被精确测量过的 。天文学家必须找到这些神秘的射线来源 ,天文学家通常认为这种模式是特征
我们太阳系相对于CMB以每秒230英里(370公里)的速度运动的结果。可以在伽马射线中检测到相关的美国偶极发射模式
,他们移除了所有已分辨和已识别的国家伽马辐射源
,而且是航空航天在天空的不同位置。”
宇宙射线是局的镜探加速带电粒子——主要是质子和原子核 。
“我们发现了一个伽马射线偶极子
,费米科学家们表示
,
“这完全是一个偶然的发现
,CMB比平均温度低0.12%,LAT每天扫描整个天空多次。通过将费米的LAT(大面积望远镜)的多年数据相加 ,朝着狮子座方向,空间不断扩张
,”马里兰大学和格林贝尔特美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的宇宙学家亚历山大·卡什林斯基说 ,必须消除这种信号。其大小是我们从运动中预期的10倍,由于相对论效应,伽马射线信号与另一个无法解释的特征方向相似 ,我们星系的平面穿过地图的中间。德国 、并剥离了我们银河系的中央平面
。”合著者克里斯·施拉德说 ,费米项目是与美国能源部合作开发的,最稀有、在过去的130亿年里,携带的能量超过3 GeV伽马射线的10亿倍 ,意大利 、图像
:uux.cn/美国国家航空航天局戈达德航天中心
(神秘的地球uux.cn)据美国宇航局(弗朗西斯·雷迪)
:天文学家分析了美国国家航空航天局费米伽马射线太空望远镜13年的数据
,他在新奥尔良举行的美国天文学会第243次会议上介绍了这项研究 。为了分析河外伽马射线背景
,圆圈包围的区域有68%(内部)和95%的机会包含这些伽马射线的来源
。
该团队正在寻找与宇宙中最古老的光CMB(宇宙微波背景)有关的伽马射线特征 。CMB比平均温度高0.12% ,因为对CMB偶极子的大小和方向的分歧可以让我们一窥宇宙早期的物理过程 ,CMB起源于炎热 、”合著者西班牙萨拉曼卡大学理论物理学教授Fernando Atrio-Barandela说。它们的起源仍然是天体物理学中最大的谜团之一。天文学家可以证实或挑战偶极完全是由于我们太阳系的运动的想法。为了研究CMB内部微小的温度变化,微波比平均温度少
。膨胀的宇宙冷却到足以形成第一批原子时
,
该团队推断,
在20世纪70年代 ,法国 、后来美国国家航空航天局的COBE(宇宙背景探测器)任务以高精度测量了这种结构。他是华盛顿天主教大学和戈达德的天体物理学家
。但是UHECR偶极子在天空中的峰值位置与Kashlinsky的团队在伽马射线中发现的相似。
费米伽马射线太空望远镜是由戈达德管理的天体物理学和粒子物理学合作项目
。“我们发现了一个比我们寻找的信号更强的信号,不明来源正在产生伽马射线和超高能粒子 。但我们怀疑这可能与报道的最高能量宇宙射线的类似特征有关。阿根廷的Pierre Auger天文台报告了UHECRs到达方向上的偶极子。两者的数量惊人地相似——来自一个方向的伽马射线或粒子比平均值多7%,来自相反方向的数量相应地少 。
这种运动会在来自任何天体物理源的光中产生偶极信号
,为了解决这个宇宙难题,通过寻找其他形式的光的模式 ,最高能的粒子被称为UHECRs(超高能宇宙射线),这取决于它们的能量,大小几乎相同
,”
有趣的是,在这个视图中,可能回到它不到万亿分之一秒的时候
,但是到目前为止,这是第一次可以渗透到宇宙中
。发现了我们银河系以外一个意想不到且尚未解释的特征 。洋红色的圆圈说明了比平均水平更多的高能伽玛射线到达的方向的不确定性。日本、
科学家们认为这两种现象很可能是有联系的——迄今为止
,这一事件释放出一股光,

这位艺术家的概念用伽玛射线显示了整个天空,天文学家意识到CMB具有所谓的偶极结构,
自2017年以来,
描述这些发现的论文发表在1月10日星期三的《天体物理学杂志快报》上
。由于带电 ,宇宙射线被星系的磁场转移了不同的量,微波比平均温度多;相反方向,远离CMB,或者对这两个特征提出替代的解释。但它的峰值位于南部天空,瑞典和美国的学术机构和合作伙伴做出了重要贡献
。