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國立清華大學 天文研究所 後藤友嗣所指導 蕭予揚的 天文高能現象在宇宙學及搜尋地外文明計劃的應用 (2021),提出ASTONE RST關鍵因素是什麼,來自於宇宙學、天文高能現象、天文物理、哈伯常數、搜尋地外文明計畫、伽瑪射線暴、黑洞、自行、噴流。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ASTONE RST,大家也想知道這些:

天文高能現象在宇宙學及搜尋地外文明計劃的應用

為了解決ASTONE RST的問題,作者蕭予揚 這樣論述:

高能天文現象可以被用來研究宇宙學以及搜尋地外文明,在此研究中,我們探討了三個主題:一、六個伽瑪射線爆之宿主星系的遠紅外恆星形成率透過阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列;二、黑洞外的戴森球;三、透過河外星系的電波噴流之自行限縮哈伯常數和它的最小值。伽瑪射線爆(Gamma-Ray Bursts; GRBs),可以被用來追蹤宇宙恆星形成歷史的足跡,在此研究中,我們研究了ALMA遠紅外波段觀測六個GRB宿主星系,我們使用光譜能量分布擬合 (Spectral energy distribution fitting)來研究宿主星系的物理量。我們的最佳擬合結果指出恆星質量多與以前的文獻研究中相符,而恆星形成率

都與以前的文獻研究不一致。我們的研究顯示,為了正確的估計恆星形成率,透過恆星形成加熱的冷塵埃的熱輻射,遠紅外觀測的重要性。戴森球(Dyson Spheres),一種包圍恆星的球形結構,用來轉換恆星的輻射能量用以維持先進文明的發展,是搜尋地外文明(Search for Extra-Terrestrial Intelligence;SETI)的主要目標之一,在此研究中,我們探討了建立一個戴森球在一個黑洞周圍是否為有效率的。最多的能量來自於吸積盤,達到105 L⊙,足夠去維持一個二型文明(1 L⊙)的發展。考慮戴森球輻射的廢棄熱,我們的研究顯示一個在銀河系中(距離我們10 kpc)圍繞著恆星級黑洞的

戴森球,是能利用我們現有的望遠鏡和計畫如星系演化探測器紫外光搜索在 紫外光至中紅外(10nm − 40 ????m)的波段所偵測到。使用SED fitting以及測量逕向速度的變化都能幫助我們確認可能的人造結構。在此研究中,我們提出了一個不需模型也不需距離階梯的方法來限縮哈伯常數(描繪宇宙現在的膨脹速率;????0),由弗里德曼-勒梅特-羅伯遜-沃爾克度規和河外星系噴流之自行的幾何關係可以導出哈伯常數的最小值(????0,min)只需要三個變數就能決定:宿主星系之紅移值、遠離和接近的自行角速度。我們提出利用科摩哥洛夫-史密諾夫檢定(Kolmogorov-Smirnov test; K-S te

st)來檢定觀測和理論中的????0,min分布是否吻合。我們的結果顯示在10%和5%的觀測誤差中,增加噴流之數量可以讓????0和冪律指數限縮至更小的誤差範圍。若減小觀測誤差可以讓????0限縮至更小的誤差範圍,並且可以讓????0和譜指數的退化程度變好。