ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
کیهان شناسی و اخترفیزیک لیزری
اخترفیزیک نظری و تجربی
کیهان شناسی آگاهی
دینامیک سیالات اخترفیزیکی
کیهان شناسی فیزیکی و تورم کیهانی
اخترفیزیک پرتوهای کیهانی
دینامیک سیالات محاسباتی در اخترفیزیک
کیهان شناسی و اخترفیزیک ذرات
نظریه ریسمان و کیهان شناسی
کیهان شناسی و اخترفیزیک غیر کهکشانی
آزمایشهای آزمایشگاهی با استفاده از لیزرهای با شدت بالا میتوانند مشاهدات اخترفیزیکی را کالیبره کنند، دینامیک اساسی پدیدههای اخترفیزیکی را بررسی کنند و فیزیک بنیادی را در محدودیتهای شدید بررسی کنند.
جنبه های کیهان شناسی لیزری
1. کالیبراسیون مشاهدات کیهانی
بیشتر مشاهدات اخترفیزیکی بر فوتون های القا شده از طیف های اتمی یا مولکولی، تابش سنکروترون، پراکندگی کامپتون، فلورسانس، ایجاد جفت الکترون-پوزیترون، نوسانات پلاسما و غیره متکی هستند.
کالیبراسیون دقیق کسانی که در آزمایشگاه هستند در تأیید مشاهدات اخترفیزیکی مفید است. تکنیکهای مشاهدهای جدید نیز میتوانند در محیط آزمایشگاهی واجد شرایط باشند.
2. اعتبارسنجی دینامیک اخترفیزیکی
ارزش این خط از تلاش ها در آشکار شدن زیربنای پویا در کیهان نهفته است. بازآفرینی بیشتر شرایط اخترفیزیکی در محیط آزمایشگاهی دشوار است. خوشبختانه بسیاری از فرآیندهای اخترفیزیکی شامل پلاسما یا مغناطیسی هیدرودینامیک (MHD) هستند. که به طور کلی مقیاس پذیر هستند. نمونه های خوب جت های هیدرودینامیکی، تلاطم ها، شوک ها، ناپایداری ها و غیره هستند.
از طریق آزمایشهای کنترلشده در آزمایشگاهها و تعامل با شبیهسازیهای رایانهای، دینامیک پلاسما یا MHD را میتوان به مقیاسهای اخترفیزیکی و خارج از محدوده تنظیمات آزمایشگاهی گسترش داد.
3. بررسی فیزیک کیهانی بنیادی
به مشکلات فیزیکی می پردازد که پایه های آن هنوز ایجاد نشده است. مهمتر از آن، تعدادی از این مسائل، اگرچه برای کیهان شناسی بسیار اساسی و ضروری است، اما مشاهده در کیهان غیرممکن است.
اخترفیزیک: شاخهای از علوم فضایی است که قوانین فیزیک و شیمی را برای توضیح تولد، زندگی و مرگ ستارگان، سیارات، کهکشانها، سحابیها و سایر اجرام در جهان به کار میبرد. دارای دو علم نجوم و کیهان شناسی است و به همین دلیل خطوط بین آنها محو می شود.