カリフォルニア工科大の別の宇宙調査チームは、暗黒物質と同じ領域で、大規模な銀河の構造の像を発表しました。

 これらの銀河は、ハッブルの可視光と地上のすばる望遠鏡の像にも現れました。

 最も密集した銀河団での熱いガスは、欧州宇宙機関のXMMニュートン望遠鏡によるX線像に現れました。

 これは、初めての重力レンズとX線観察を通した銀河団の偶然の検出になりました。

 優れた多重波長データセット、特にXMMニュートン調査の有効性を通った僅かなX線で、そして、他の重力レンズの質量地図で、最初に発見された銀河団の素晴らしい一致を確認することが可能でした。

 暗黒物質「足場」内の銀河構造は、集合の過程の銀河の集団を示します。

 これらの構造は、COSMOS調査で8000万光年以上を横切って追跡することができ、それは、近くの乙女座銀河集団のおよそ5倍の範囲になります。

 最も濃い初期の宇宙構造では、多くの銀河がこれらの銀河が最初に生じたことを示唆し、既に古い星の個体群を持っていました。

 それは、より大きな銀河を作るために小さな銀河が合併する「ボトム・アップ」、つまり、基礎的な原理から出発して全体を組み立てる集合過程で、最も大きい質量を蓄えたことを意味します。
Source : HST, ESA, NASA
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 それは、大きな川を形づくるために集まる支流のようなものでした。

 COSMOS調査は、現在の時代でさえ、進行中の星形成による銀河が、僅かな空間を占め、そして、暗黒物質フィラメント内に居住することを示します。

 暗黒物質構造で見られる莫大な宇宙規模の環境が、個々の星そして、銀河の特性に影響を与えていることは著しくわかります。

 星の個体群の成熟と、進歩的なより小さい銀河に至る星形成領域の「小型化」が、暗黒物質環境に依存していることが明らかになりました。

 これらの比較は、基本的に重要です。

 ほとんど全ての現在の科学的な知識は、重粒子物質だけに関係しています。

 暗黒物質があることを示す三次元地図を作り出した今、次の挑戦は、その状態および特に普通の物質との関係を決定することです。

 COSMOS調査(ハッブル宇宙望遠鏡宇宙進化調査)は、空間での将来の弱い重力レンズ調査専門任務のために、測り知れないほど貴重な予行演習を証明しました。

 実際、新しい三次元暗黒物質地図は、15年前に銀河の正確な光から作成された銀河の大規模な分配の最初の地図に似ています。
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 これらの地図は、その後信じられないほど詳細に述べられて、暗黒物質の地図作成での将来の改良の指標に成り得ました。

 COSMOS調査データを作る際に、ハッブルは、搭載してある掃天観測用高性能カメラ(ACS)を使って、僅かに重なり合う575枚の眺めの写真を撮りました。

 それは、ほぼ1,000時間の観察となり、ハッブルにとってそれまでに行われた最大のプロジェクトにもなりました。

 COSMOS調査範囲の銀河の多色情報は、ハワイにあるすばる望遠鏡とCFHT望遠鏡で得られました。

 何千もの銀河スペクトルが、チリにあるヨーロッパ南天文台の非常に大きい望遠鏡(VLT)とマゼラン望遠鏡のVIMOS計器で得られました。

 通常の物質の分布は、欧州宇宙機関のXMMニュートン望遠鏡で部分的に決定されました。

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200854日号
 この三次元の地図は、見えない形で宇宙の大部分の質量を占める暗黒物質のクモの巣のような大規模な分布についての最初の眺めを提示します。

 光の限定された速度のため、ずっと以前にそれらが存在したので、最も遠い向こうの領域が、また見られます。

 地図は、宇宙の始まりの頃に途中で背後に拡大したことを示しています。

 地図は、暗黒物質フィラメントのゆるい網状組織で、重力の厳しい引きの下で徐々に崩壊し、時間とともに、より塊りが多くなることを明らかにします。

 これは、私たちの発展する宇宙の中で、ビッグバンの時の物質の比較的滑らかな分布から組織された構造へと、どのように移行したかに関する理論を確認します。

 暗黒物質フィラメントは、最初に生じ始め、普通の物質からの星および銀河以降の構築に根本的な足場を提供しました。

 暗黒物質が無かったならば、構造として宇宙では、崩壊と形成するべき銀河に十分な質量がありませんでした。

 この画像では、上段で、暗黒物質の発展する分布の3段階を示します。

 データセットは、背景源銀河個体群を地質学上の層を切り離すように、過去を振り返り別々の時代に分けることによってつくられます。
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 これは、暗黒物質分布を図で表すのに用いられる重力レンズ銀河の宇宙の赤方偏移を測って、異なる時間と間隔に切り取って、それらを投じることによって調整されます。

 それぞれのパネルは、満月9つ分の空の範囲の角直径を示します。

 この固定された角度が、調査量で6000万光年から1億光年の物理的な範囲を意味していることに注意してください。 本当は、円錐でスライスの物質的な範囲は、左から右に増大します。

 下は、宇宙の向こう側のスライスと時間の後退を結合していて、宇宙の暗黒物質の三次元の地図を作っています。

 ボックスの3本の軸は、宇宙の赤方偏移によって測られるように地球からの空位置で左から右に遠くになり、赤経と赤緯で投じる距離が一致します。

 早期の宇宙からより最近の宇宙へ右から左に動くように横切って、暗黒物質の凝集が、どのように量が多くなったか明確に見ることができます。

 暗黒物質分布は、ハッブル宇宙望遠鏡の宇宙に関するこれまでに最大の調査になった宇宙進化調査(COSMOS)で地図を作ることができました。

 銀河までの距離は、チリのヨーロッパ南天文台のVL望遠鏡、ハワイのすばる望遠鏡、CFHT望遠鏡、チリのマゼラン望遠鏡を使用して、それらのスペクトルの赤方偏移から決定されました。

 カリフォルニア工科大学(Caltech)の天文学者をリーダーとする国際チームが、先例のない詳細において宇宙での暗黒物質のクモの巣のような大規模な分布の最初の観察を提供する三次元地図を作りました。

 この新しい地図は、初めて、昼間に都市とその郊外、そして、その周囲の地方道を見ることに等しいです。

 主要幹線と交差点が明かされ、異なる近所の多様性が明白になります。

 地図は、ハッブル宇宙望遠鏡の宇宙進化調査(COSMOS)で作られる宇宙の最大の調査から導き出されて、70人の天文学者による国際チームで作られました。

 COSMOS調査は、明らかにそれとわかる暗黒物質の大規模な繊維状の構造を求めて、空の十分に広い領域をカバーする満月9つ分の範囲、1.6平方度で行われました。

 3次元間隔情報を加えるために、ハッブル観察では、日本のすばる望遠鏡、カナダ-フランス-ハワイ望遠鏡、ヨーロッパ南天文台のVLT(非常に大きい望遠鏡)、そして、多色像からのスペクトルと組み合わせられました。

 地図は、今なおとても通常の物質が、主に銀河の形で暗黒物質の最も濃い集中に沿って蓄積するという最高の証拠を提供します。

 地図は、銀河団が位置する大規模な構造で交差する暗黒物質が、フィラメント(繊維状)のゆるいネットワーク(網状組織)であることを明らかにします。
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 また、地図は、この暗黒物質が、宇宙の始まりに途中で背後に拡大し、それが重力の下で崩れ続けると共に、どのように最近ますます塊状になったかについて明らかにします。

 この暗黒物質の具現化の一里塚は、宇宙での影響の推論から直接の観察まで天文学者を案内します。

宇宙の暗黒物質足場の最初の三次元地図
ハッブルが明かす暗黒物質
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 今日の宇宙画像は、ハッブル宇宙望遠鏡観測に基づく暗黒物質についてです。
 見えない物質、つまり光を持たず光さえも反射しない物質のことです。
 狭い世間の一部には、そのような物質が存在しないという広大な意見もあります。
 人間、見えないものをあると信じろというのが無理なことです。
 それは、国民視線で国民の立場で政治をつかさどっていると福田の何とかという政権を最大に評価しろと押し付けるような無茶苦茶支離滅裂と同じことかもしれません。
 宇宙時間で考察するならば、この宇宙の暗黒物質は、日本の国民生活に大きな影響を与えています。
 政府の施政方針を宇宙の普通の物質とするならば、結果は、暗黒物質となります。
 その真意は、言うまでもありません。国民視線からは全く見えなくて、施政(光)は無く方針(反射)も無い福田の何とかという政権です。
 これを暗黒政治といわずして何か適切なたとえがあるでしょうか?
 この測定は、総選挙という望近鏡が絶大な効果を発揮することでしょう。


 2008年5月5日 t.sasaki
 Source : HST, ESA, NASA
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 ハッブルで着手されたこれまでに最大の調査になるCOSMOS調査の分析で、科学者の国際チームは宇宙論において最も重要な結果のうちの1つを組立てました。
 それは、宇宙で暗黒物質のクモの巣のような大規模な分布の最初の観察を提供する三次元地図です。
 この歴史的な達成は、正確に構造形態の標準理論を確認します。
 天文学者にとっては、宇宙の地図を作ろうとする挑戦は、街灯りを見せている夜間時間の航空スナップ写真から、都市の地図を作ることに類似していました。
 これらは興味深い少しの近辺を見つけ出せますが、都市の大部分の構造は覆い隠されたままです。
 同じように、私たちは夜空で惑星、星そして、銀河を見ます。
 しかし、これらは普通の物質から構成されていて、それは、宇宙の全体で総質量の6分の1だけを占めます。
 残りは、光を持たず反射もしない不思議な構成要素、暗黒物質です。

By analysing the COSMOS survey - the largest ever survey undertaken with Hubble - an international team of scientists has assembled one of the most important results in cosmology: a three-dimensional map that offers a first look at the web-like large-scale distribution of dark matter in the Universe.
This historic achievement accurately confirms standard theories of structure formation.
For astronomers, the challenge of mapping the Universe has been similar to mapping a city from night-time aerial snapshots showing only streetlights.
These pick out a few interesting neighbourhoods, but most of the structure of the city remains obscured.
Similarly, we see planets, stars and galaxies in the night sky; but these are constructed from ordinary matter, which accounts in total for only one sixth of the total mass in the Universe.
The remainder is a mysterious component - dark matter - that neither emits nor reflects light.


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 これらの2つの疑似色像は、宇宙での暗黒物質(青、右図)と通常の物質(赤、左図)の分布を比較します。

 塊りの輝きは、質量の密度と一致します。

 地図は、満月9つ分の空の範囲の角直径で、これはまた、これまでに得られた暗黒物質の分布の最大のサンプルです。

 それは、星、銀河、ガスを含む通常の物質が、どのように暗黒物質の隠れた足場内で造られるかについて示します。

 暗黒物質と普通の物質の比較により、厳しい重力の引き寄せの下で、どのように宇宙で発展し構造を組み立てたか、将来の理論へ重大な観測上の土台を提供するでしょう。
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 暗黒物質は、宇宙の質量の大部分を占める物質の見えない形です。

 暗黒物質を直接見ることができないので、空での分布については、弱い重力レンズ技術を通して計測されます。

 これは、私たちの照準線に沿って暗黒物質によって空間を重力が歪めるために、遠い銀河からの光の歪曲で、身近な例で言うとびっくりハウスの鏡の影響のようなものです。

 これらの歪曲を測るハッブル宇宙望遠鏡の鋭い能力は、この地図を素晴らしい解像度で生み出すことを可能にしました。

 この全地図の構成では、50万の背景銀河の形の測定を必要としました。

 COSMOS調査データを作る際に、ハッブルは、搭載してある掃天観測用高性能カメラ(ACS)を使って、僅かに重なり合う575枚の眺めの写真を撮りました。

 それは、ほぼ1,000時間の観察で撮りました。

 銀河までの距離は、ハワイにあるすばる望遠鏡を使い、スペクトルの赤方偏移から決定されました。

 銀河の外側の付加的なガスの分布は、欧州宇宙機関のXMMニュートン望遠鏡で測定されました。


 この三次元の地図は、見えない形で宇宙の大部分の質量を占める暗黒物質のクモの巣のような大規模な分布についての最初の眺めを提示します。

 地図は、時間を越えて発達し、重力の厳しい引き中で不恰好になり徐々に崩れる暗黒物質フィラメントのゆるい網状組織を明らかにします。

 ボックスの3本の軸は、宇宙赤方偏移で測定されるように、地球から見て左から右に遠くなり、空の位置で赤経、赤緯、距離まで一致します。

 早期の宇宙からより最近の宇宙へ右から左に動くように横切って、暗黒物質の凝集が、どのように量が多くなったか明確に見ることができます。
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 空間と時間の暗黒物質の分布の地図を作ることは、どのように銀河が発達し、何十億年にわたって密集したかを理解するのに必要です。

 暗黒物質内で密集の成長の跡をたどることは、また、最終的には、暗いエネルギーに光を投じるかもしれません。

 この暗いエネルギーは、重力で引きつけるよりはむしろ、物質をはね返す力があり、そしてそれは、暗黒物質が塊りになる影響を及ぼした可能性があります。

 地図は、物質の滑らかな分布から長いフィラメントのスポンジ状の構造へ過渡期を作っていて、構造が重力の無情な引きの下で発展し宇宙で形を成したという従来の理論と一致しています。

 作られた三次元地図は、構造構成についての標準理論を確認できると共に、暗黒物質は、何十億年にもわたって星、銀河の組み立て現場を囲む「足場」でもありました。

 この結果を成し遂げるために、天文学者たちは重力レンズ技術を拡大し、三次元暗黒物質を現すためにCOSMOS分野でこれらを適用しました。重力レンズ技術は、以前に銀河団で暗黒物質の分布を図で表すのに用いられていました。

 この技術が、以前に使われたけれども、集中した繊維状の構造を見るために十分に広い範囲をカバーするCOSMOS像とその優れた解像度の深さは、より正確にそして、より詳細な地図を可能にしました。
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