L'expérience CMB-HD améliore la compréhension de la matière noire grâce à des techniques de lentille précises.
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La science de pointe expliquée simplement
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Un aperçu de la tomographie X cosmique et des méthodes pour visualiser les cordes cosmiques.
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Les données récentes du DESI mettent en lumière la nature de l'énergie noire.
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La recherche combine les modèles d'inflation et de rebond pour expliquer les signaux des ondes gravitationnelles.
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Étudier comment le monoxyde de carbone des galaxies affecte les mesures du fond cosmique micro-onde.
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Enquêter sur des amas de galaxies pour comprendre l'uniformité dans l'univers.
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Les chercheurs utilisent des GANs pour améliorer les mesures de polarisation du fond cosmique de micro-ondes.
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Explorer l'impact de la non-gaussianité sur la structure de l'univers et les conditions précoces.
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Explorer le fond diffus cosmique et son importance pour comprendre les origines de l'univers.
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Le projet PolarKID vise à améliorer la détection des signaux de polarisation cosmique.
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De nouveaux matériaux comme l'ePTFE améliorent les performances des dispositifs optiques dans la recherche cosmique.
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Des chercheurs étudient comment la matière noire floue façonne l'univers en utilisant des observations à haut décalage vers le rouge.
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La recherche examine les amas de galaxies pour explorer les variations cosmiques et la structure de l'univers.
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Un télescope dans l'hémisphère nord vise à améliorer notre compréhension des origines cosmiques.
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Un nouveau modèle s'attaque aux différences dans les mesures de la constante de Hubble.
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Un aperçu de la birefringence cosmique, des particules axioniques ultralégères et de leurs implications.
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SPIDER étudie le rayonnement cosmique micro-onde pour améliorer notre connaissance des origines de l'univers.
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Les scientifiques combinent les données du CMB et de la BBN pour avoir une meilleure idée de l'univers primitif.
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Cet article examine comment les géométries anisotropes influencent les fluctuations de température du CMB.
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Explorer l'impact des flux issus des supernovae sur l'univers cosmique de micro-ondes.
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Les scientifiques étudient l'expansion rapide de l'univers et sa formation à travers différents modèles.
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SCALE change la donne pour les scientifiques qui étudient le lentillage gravitationnel à petite échelle du CMB.
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Cette étude examine les axions et leur impact sur le fond cosmique micro-onde.
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Une nouvelle méthode améliore l'analyse des données CMB en traitant efficacement les différences de faisceau.
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Une nouvelle méthode offre des aperçus sur les neutrinos primordiaux et leur impact sur l'univers.
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Cette étude mesure les molécules de CN pour en savoir plus sur la température du fond cosmique en micro-ondes.
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QUBIC fait avancer les études sur le Fond Cosmique de Micro-ondes grâce à une analyse de données innovante.
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Enquête sur les premiers instants de l'univers avec QUBIC et l'imagerie spectrale.
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Les réseaux de neurones améliorent la détection des signaux en mode B dans le fond cosmique micro-onde.
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Explore les effets de l'effet de lentille gravitationnelle sur la lumière de l'univers primitif.
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Les astronomes surveillent les émissions des satellites pour capter leur impact sur les observations cosmiques.
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Découvrez comment Roman et ses partenaires comptent résoudre des mystères cosmiques.
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Comprendre l'impact de la poussière sur les observations cosmiques et le CMB.
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L'apprentissage automatique aide les astronomes à étudier le fond cosmique de micro-ondes.
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Découvrez comment CMBAnalysis aide les scientifiques à étudier la lumière la plus ancienne de l'univers.
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Découvre comment CMB-lite transforme l'analyse des données du fond cosmique micro-onde.
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Les scientifiques utilisent des réseaux de neurones pour améliorer l'analyse du CMB et révéler des mystères cosmiques.
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De nouvelles techniques analysent le fond diffus cosmique pour obtenir des infos sur l'inflation.
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Les scientifiques déchiffrent l'étrange histoire du taux d'expansion de l'univers.
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Découvre comment les ondes radio et la radiation cosmique de fond influencent notre compréhension de l'univers.
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