威勒说,“由于大爆炸,宇宙发光的背景环境究竟发生了什么?这些旋转跳跃的氢原子吸引了古老材料的发光,给我们留下了能够观测的信息。”然而,正处于膨胀的宇宙已被伸展,或者说氢信号发生了红移,从原先的21厘米伸展至数米长。这意味着此信号很容易被地球传送的无线电信号所覆盖,除非天文学家发现一个特别安静的收听站。让科学家感到欣慰的是,月球背面既没有大气,也不存在地球的遮挡问题。
DALI的设计类似于现在位于荷兰、澳大利亚和美国新墨西哥州交界的射电望远镜阵列。但是向月球发送如此大规模的射电望远镜阵列需要更轻的材料以节省成本,同时还要克服月球粗糙的表面状况。其中一种备选材料是聚酰亚胺,这是一种抗高温、磨损和腐蚀性的合成聚合树脂,主要用作覆膜材料,可代替金属用作天线。美国科罗拉多州立大学的研究人员正在测试这种覆膜在强大紫外线、极端温度下的耐久性,极端温度条件包括煮沸水的高温和超冷液态氮的环境。
这种薄膜天线可以卷起来,之后送到月球表面上展开,可长达48公里,排列成1千个基站,每一个基站包含100根天线。但是整体负载将是一个重大挑战。威勒强调称,即使每一根天线只有几十克重,你也得有足够强大的工具才能将它们发射到月球上去。
由美国宇航局投资的美国海军研究实验室和麻省理工学院的研究团队正在设计黑暗时代月球干涉仪上另一个月球望远镜部件。他们的合作将最终实现人类首次登陆月球那样的伟大梦想。就如同眼下的宇宙学研究让人们着迷和惊奇一样,预测DALI将深化人类对宇宙的认识,同时将带来预想不到的宇宙发现。(悠悠 编译)
[责任编辑:joeyjiang]
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