关于宇宙结构形成演进的数字化模拟

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2015: 关于宇宙结构形成演进的数字化模拟, 物理, null(3): 199-199.
引用本文: 2015: 关于宇宙结构形成演进的数字化模拟, 物理, null(3): 199-199.
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关于宇宙结构形成演进的数字化模拟

  • 摘要: 从宇宙大爆炸的最初几分钟直到今天,想要定量理解我们所观察到的关于宇宙的海量数据,宇宙学家们无疑面临着巨大的挑战。令人不可思议的是,现代宇宙学在这样一场大战中竟然取得了伟大的胜利--仅仅使用6个参数(万有引力常数、真空介电常数、真空导磁率、真空光速、普朗克常数、电子或质子电量),便可以构建“标准模型”,进而解释形形色色的宇宙学问题。标准模型与观察数据的结合确认,我们今天的宇宙,95%的组成是暗物质和暗能量,剩余的5%被称为重子物质。三类“物质”中只有重子物质能够通过现有的仪器被探测到。而试图仅仅通过对重子物质的数字化模拟,建立起宇宙演进的图像,更是一个难以应对的课题。最近,来自美国麻省理工大学物理系的Vogelsberger等,完成了一项关于宇宙结构形成的数字化模拟,该模型不仅涉及重子材料的大尺度分布,而且涉及在宇宙演化的进程中不同种类星系所具有的特征。
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出版历程
  • 刊出日期:  2015-03-12

关于宇宙结构形成演进的数字化模拟

摘要: 从宇宙大爆炸的最初几分钟直到今天,想要定量理解我们所观察到的关于宇宙的海量数据,宇宙学家们无疑面临着巨大的挑战。令人不可思议的是,现代宇宙学在这样一场大战中竟然取得了伟大的胜利--仅仅使用6个参数(万有引力常数、真空介电常数、真空导磁率、真空光速、普朗克常数、电子或质子电量),便可以构建“标准模型”,进而解释形形色色的宇宙学问题。标准模型与观察数据的结合确认,我们今天的宇宙,95%的组成是暗物质和暗能量,剩余的5%被称为重子物质。三类“物质”中只有重子物质能够通过现有的仪器被探测到。而试图仅仅通过对重子物质的数字化模拟,建立起宇宙演进的图像,更是一个难以应对的课题。最近,来自美国麻省理工大学物理系的Vogelsberger等,完成了一项关于宇宙结构形成的数字化模拟,该模型不仅涉及重子材料的大尺度分布,而且涉及在宇宙演化的进程中不同种类星系所具有的特征。

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