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我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据等

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我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据

我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据等

eBOSS国际合作组发布的SDSS星系巡天近20余年

(1998-2019)以来宇宙探索示意图

供图/中国科学院国家天文台 来源/科技日报

深场重子声波振荡光谱巡天(eBOSS)国际合作组发布最新研究成果。其中包括以中国科学院国家天文台赵公博研究员、王钰婷副研究员分别为第一作者的两篇暗能量研究方面的科学论文。该研究工作在11个标准差水平证实了暗能量的存在,是迄今为止依托星系巡天得到的最强暗能量观测证据。

基于目前国际上最大规模的星系巡天eBOSS项目,赵公博团队开发新的理论及数据分析方法,利用两类星系样本的交叉关联,在距今7亿到18亿光年的宇宙时空范围内 (该范围此前从未被探索),成功测量了宇宙背景膨胀及结构增长率。

eBOSS是国际上首个在宽广时空范围内开展的多目标巡天项目,为开展交叉关联分析创造了条件,可以控制误差,得到更加准确、可靠的结果。

——人民日报

海洋卫星组网监测鄱阳湖汛情

受连日暴雨影响,江西省鄱阳湖流域汛情严峻。记者21日获悉,自然资源部国家卫星海洋应用中心利用海洋一号C卫星、海洋一号D卫星以及高分三号卫星,组网对鄱阳湖地区受灾情况进行连续跟踪监测。

相关人员介绍,三颗卫星组网观测,通过光学微波多手段结合,每3天可获取2次汛情数据。自6月17日至今,海洋卫星中心共处理数据图像40多景,并及时制作专题产品发送给应急管理部、江西省防汛抗旱指挥部等相关单位。目前,这些遥感图像已被江西省防指作为底图使用,为灾后重建提供决策辅助。此外,海洋卫星中心还为江西省卫星应用技术中心开通了文件传输网络,实现数据快速推送,近实时提供卫星监测数据与成果共享服务。

——科技日报

我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据等

鄱阳县昌洲乡的卫星影像 来源/新华社

青岛建成5G智能电网实验网

青岛5G智能电网项目日前建设完工,这个目前国内规模最大的5G智能电网,成功实现5G智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G基站削峰填谷供电等多个新应用。

国网青岛供电公司相关负责人介绍,5G的大带宽、低时延、广连接、高可靠的特性完全契合能源互联网的通信需求,下一步将在5G电力机器人、无人机智能巡检、精准负荷控制等方面发力,提升电网互联互通能力。

——人民网

我国首次在西藏高原成功钻取百米湖芯

我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据等

纳木错中心湖区的水上钻探平台

田金文 摄 来源/新华网

中科院“丝路环境”先导专项和第二次青藏科考湖泊团队利用搭建好的水上钻探平台,在西藏纳木错中心湖区水深95米的地方成功钻取长100.63米的湖芯,总取芯率达到98%。这是我国首次在西藏高原高海拔深水大湖获取超过100米长的湖芯,实现了在深水湖泊采样方面的突破。

湖芯是指湖泊沉积物,是从气体或水体中自然沉降到湖底并堆积起来的物质,其中的一些物理、化学和生物指标,可以反映当时的沉积环境和气候条件。地处青藏高原腹心地带的纳木错湖面海拔4730米,是第二次青藏科考包括长江、怒江、色林错、纳木错在内的“两江两湖”区域重要的科考基地。

——新华社

健康人体细胞中首次发现四螺旋DNA

众所周知,DNA是生物体发育和正常运作必不可少的大分子,其结构为双螺旋。但是这一结构有时会加倍。研究人员首次在健康人体细胞中发现了四螺旋DNA结构。相关论文近日发表于《自然—化学》。

我天文学家获得迄今最强暗能量观测证据等

双螺旋结构“升级” 来源/Ella Maru Studio

此前研究人员曾在一些癌细胞和实验室的化学实验中发现四螺旋DNA,这是第一次在健康的人类活体细胞中发现这种结构,而且它是由正常细胞过程产生的稳定结构。

据《新科学家》报道,DNA分子由腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)4种碱基组成,它们有多种结合的方式。G作为其中唯一能够与自身结合的碱基,当4个G形成一个正方形时,就构成了一个四螺旋结构。

研究人员推测,四螺旋结构的形成能便于遗传密码的解读,影响蛋白质的制造,甚至每种蛋白质的含量。

——中国科学报

“神威·太湖之光”首次实现千万核并行第一性原理计算模拟

记者从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家研究中心金龙教授课题组与合作者紧密合作,针对大尺度数万原子分子固体体系的第一性原理计算模拟,在国产神威·太湖之光超级计算机上实现了千万核超大规模并行计算。研究成果日前在线发表于《科学通报》上。

神威·太湖之光超级计算机系统是世界第一台理论浮点计算能力达到十亿亿次量级的超级计算机系统。其强大的理论浮点计算性能来自于40960个我国自主设计的第二代申威26010众核处理器,具有更大规模的多级并行计算单元和独特的片上存储结构。但其上的并行算法设计和性能优化面临许多挑战,迫切需要在重大应用问题的驱动下,发展其上的算法设计和优化实现方法。

这一成果意味着,借助当代最先进的计算方法和世界顶级高性能计算平台,大体系、长时间的高精度第一性原理材料模拟已成为现实。

——新华网

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