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壹項新技術可以用恒星直接測量宇宙的膨脹速率。

宇宙膨脹測量的最大挑戰是,我們使用的很多方法都依賴於模型。最著名的例子之壹是利用遙遠的超新星。我們比較Ia型超新星的標準亮度和它們的視點亮度來計算它們的距離。但我們知道,標準亮度取決於它們的亮度與棗富變星的比較,而棗富變星是通過視差測量附近恒星的距離而確定的。太空中的每壹步都取決於前面的臺階。

近年來,我們測量宇宙膨脹的各種方法顯然並不完全壹致,所以要麽是系統誤差已經悄悄滲入了我們的數據,要麽是宇宙模型出了問題。據說混沌方法是為了找到壹種測量宇宙膨脹的新方法。與模型數據無關的也是突破。我們在這方面取得了很大進展。利用天文脈澤和引力波的現象,表現出巨大的希爾效應。在PhysicalReview A最近的壹項研究中,提出了壹種針對年輕人和重力鏡片的方法。

恒星是非常明亮和遙遠的物體。它們的力量來自活躍在年輕星系中的超大質量黑洞。我們在恒星中看到的光需要幾十億年才能到達地球,所以這段時間宇宙的膨脹導致了紅移。這種新方法並不試圖測量這些恒星之間的距離,而是專註於附近星系的引力。

這項新工作背後的想法很簡單。通過對比銀河系附近透鏡星圖像的紅移,我們可以知道宇宙在十年或壹百年間膨脹了多少。這樣處理距離不同的星系,不僅可以確定宇宙膨脹的速度,還可以確定這個速度是在誇大時間變化。

事實上,比較這些紅移是非常困難的。這兩幅恒星圖像之間幾乎沒有紅移差異,因為光傳播了很遠,它的譜線被到達它的氣體模糊了。這就是所謂的多普勒放大效應。所以不能直接比較紅移。

有壹種方法可以為我們提供宇宙膨脹和演化的詳細方法,也可以解決現代宇宙學中的矛盾。接下來要做的是為地面望遠鏡制造壹個探測器來進行這樣的測量。

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