Forschung zum Wachstum der Struktur des Universums gibt Einblicke in die Dunkle Energie.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zum Wachstum der Struktur des Universums gibt Einblicke in die Dunkle Energie.
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Studie zeigt einzigartige Merkmale von entfernten schmalen Linien AGNs.
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Ein neuer Ansatz, um die Ausdehnung des Universums ohne dunkle Energie zu verstehen.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Genauigkeit bei der Messung der Lichtinteraktionen von Galaxien mit der Schwerkraft.
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Wissenschaftler nutzen 3PCF, um Galaxienanordnungen und kosmische Muster in riesigen Datensätzen zu untersuchen.
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Die Forschung konzentriert sich auf skalare Bosonen und deren mögliche Rolle beim Verständnis neuer Kräfte.
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Eine Deep-Learning-Methode, um das 21-cm-Signal genau aus komplexen kosmischen Daten zurückzugewinnen.
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Die Möglichkeiten eines neuen Dunkelmatter-Kandidaten in der Teilchenphysik erkunden.
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MALS DR2 enthüllt fast eine Million kosmischer Radioquellen am Himmel.
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Ein neuer Ansatz, um die Verteilung von Materie im Universum zu verstehen.
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Diese Studie untersucht Kompressionstechniken für RSD-Daten, um die kosmologische Analyse zu verbessern.
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Wissenschaftler verbessern Methoden zur Erkennung von Gravitationswellen mithilfe von Pulsartiming-Arrays.
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Ein Modell sagt die Gaseigenschaften in Galaxienhaufen mithilfe von Dunkelmateriedaten voraus.
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Dieser Artikel untersucht Inflationsmodelle in verschiedenen Gravitationstheorien.
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Untersuchen, wie sich Magnetfelder im frühen Universum entwickelt haben.
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Erforsche den Einfluss des CPT-Satzes auf unser Verständnis des Universums.
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Axionen als Kandidaten für dunkle Materie und ihre Verbindung zur Inflation erkunden.
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In diesem Artikel werden urzeitliche schwarze Löcher und ihre Drehmerkmale untersucht.
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Forschung untersucht, ob eine fundamentale Konstante sich über die Zeit verändert, indem Quasare genutzt werden.
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Die Verbindung zwischen schnellen Radioburst und der Helium-Reionisation im Universum erkunden.
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Die Verbindung zwischen Kernkollaps-Supernovae und Gravitationswellen erkunden.
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Untersuchung der Verteilung und Energienmuster von Gammastrahlenausbrüchen im Universum.
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Forschung zeigt wichtige Details über die Verteilung von Materie im Universum mithilfe von schwachem Gravitationslinsen.
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Forschung zu Axionen liefert neue Erkenntnisse über die schnelle Expansion des Universums.
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Ein Blick auf kosmische Doppelbrechung und ihre Bedeutung in der Astrophysik.
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Forschung des SZ-Effekts und von Galaxienhaufen mit neuer Technologie.
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Neutrinos spielen eine entscheidende Rolle dabei, unser Verständnis vom Universum zu formen.
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Forschung untersucht, wie die Krümmung der Raumzeit die Signale von Axion-Photon-Konvertierungen in Neutronensternen beeinflusst.
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Wissenschaftler nutzen neuronale Netzwerke, um einen tieferen Einblick in Galaxiedaten zu bekommen.
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Ein Blick auf die kosmische Topologie und ihre Auswirkungen auf unser Verständnis des Universums.
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Ein neues Modell verknüpft Neutrino-Masse, Baryonenasymmetrie und kosmische Inflation ganz einfach.
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Forschung zeigt Verbindungen zwischen Röntgenausbrüchen und Gezeitenzerstörungsereignissen von schwarzen Löchern.
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Eine frische Perspektive darauf, wie dunkle Materie aus den Bedingungen des frühen Universums entsteht.
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Ein Blick auf primordiale Schwarze Löcher und ihre Rolle im Universum.
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Entdecke, wie primordiale schwarze Löcher die Dunkle Materie und die Baryonenasymmetrie beeinflussen.
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Studie zeigt, dass zwei Galaxienhaufen Licht auf die Sternebildung und die kosmische Geschichte werfen.
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Wissenschaftler untersuchen die Struktur des Universums mit dem Atacama-Kosmologie-Teleskop.
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Ein Blick auf Techniken zur Dimensionsreduktion zur Analyse komplexer kosmologischer Daten.
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Eine neue Methode hilft, komplexe kosmische Interaktionen zu verstehen.
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Aktuelle Experimente entdecken Sonnenneutrinos und bringen die Forschung zu dunkler Materie voran.
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