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**Language:** Japanese

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JWSTの発見: 赤方偏移における初期の確認された銀河 z = 14.32 (ビッグバン後 2億9,000万年)

天体物理学 • 深宇宙研究センター

# Fundamentalの解読 宇宙の構造

深宇宙探査、系外惑星大気分光法、ブラックホール物理学、オープン天文データサイエンスを開拓しています。

宇宙ミッションを探索 インタラクティブスカイマップ 天体物理学計算機 査読付き論文

![宇宙深宇宙赤外線サーベイ](https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

DSN 70m ゴールドストーン ダウンリンク: 32.4 Mbps

UTCテレメトリー同期済み

観測ターゲット: SMACS J0723.3-7327 

### 重力レンズ効果 ＆ 超ディープ・コズミック・ホライゾン

前景銀河団の巨大な重力湾曲を利用して、ビッグバンから3億年以内に形成された初期の銀河を拡大します。

スペクトルをライブ分析

宇宙の年齢 13.787 億年 ± 0.020 億年（プランク）

確認された系外惑星 5,680+NASA NExScIカタログ

JWSTの距離 150万km 日-地球 L2 ハロー軌道

ボイジャー1号の距離 163.2 AU 244億km（星間空間）

### 宇宙天気＆過渡現象観測装置

リアルタイムの太陽圏の状態と自動化されたGCN過渡現象トリガー

惑星K指数（Kp）

2.33

静穏（G0）

地磁気嵐の発生確率は低い。オーロラは高緯度に限定される。

太陽電波フラックス（10.7 cm）

184 sfu

太陽活動周期25のピーク

電離層F層における紫外線電離の上昇。

太陽風速

418 km/s

通常ストリーム

コロナホールからの高速ストリームが地球磁気圏を通過中。

黒点数（SSN）

152件アクティブ

太陽極大期

地球に面した9個の活発な磁気双極子領域。

深宇宙ミッションカウントダウンハブ

## 今後の飛行マイルストーンと軌道ウィンドウ

人類の次のフロンティアミッションへのリアルタイム軌道伝播カウントダウン。

![アルテミスII：有人月周回フライバイ](https://images.unsplash.com/photo-1541185933-ef5d8ed016c2?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80)

NASA / ESA / CSA

目的地： 月の裏側／深宇宙

打ち上げと月遷移注入  • 2026年11月

### アルテミスII：有人月周回フライバイ

1972年のアポロ17号以来、初の有人月周回飛行。4人の宇宙飛行士が自由帰還軌道で月の裏側を周回します。

00日

00時間

00分

00秒

クルー 宇宙飛行士4名

機体 SLSブロック1 + オリオン

距離 370,000 km

ミッション期間 10日間

ミッション詳細をすべて読む

深宇宙探査フリート

## ヴァンガード宇宙ミッション

人類のロボット探査機や有人月面探査キャンペーンからのリアルタイムの運用状況、科学ペイロード、テレメトリー。

6つの主力ミッションすべてを表示

![アルテミス月面探査計画](https://images.unsplash.com/photo-1614728894747-a83421e2b9c9?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

アクティブ

NASA / ESA / JAXA / CSA 

### アルテミス月面探査計画

アルテミスキャンペーンは、深宇宙探査の現代の最前線を代表します。Space Launch System（SLS）超大型ロケット、Orionクルー宇宙船、商用有人着陸システム（SpaceX Starship HLS & Blue Origin Blue Moon）、およびGateway月面前哨基地の組み合わせた力により、アルテミスは氷が豊富な月の南極に人間とロボットの恒久的な存在を確立します。

アプシデス (アルテミス1号) 地球から 432,210 km

SLSブロック1打ち上げ推力 880万 ポンド (39.1 MN)

ミッション資料を読む

![ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)](https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

アクティブ

NASA / ESA / CSA 

### ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)

JWSTは、21世紀の主要な宇宙天文台です。6.5メートルの金メッキされたベリリウム製主鏡とテニスコートサイズの5層の日よけを備えたJWSTは、絶対温度50ケルビン以下の極低温で動作し、ビッグバンから3億年以内に形成された銀河からの赤方偏移した光を検出します。

主鏡直径 6.5 メートル（21.3 フィート）

動作温度 (MIRI) 6.7 ケルビン（-266.45°C）

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![火星2020パーサビアランスおよびサンプルリターン](https://images.unsplash.com/photo-1614728894747-a83421e2b9c9?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

アクティブ

NASA JPL 

### 火星2020パーサビアランスおよびサンプルリターン

パーセベランスは、35億年以上前に干上がった火星の古代の湖と川のデルタシステムであるジェゼロクレーターを探査する、車サイズのロボット系宇宙生物学者です。このローバーには、高度なコアリングドリル、ロボットサンプルキャッシングアセンブリ、および鉱物学と有機化合物を分析する分光計のアレイが装備されています。

総移動距離 ジェゼロ・クレーターを横断する31.4+ km

採取チューブ充填済み 25個以上の気密シールドコア

ミッション資料を読む

インタラクティブ計算スイート

## 高精度観測計算機＆FITSスイート

系外惑星のトランジット深度（ppm）、大気スケールハイト（$H$）、宇宙論的ルックバック年代表（$z \to t\_L$）、およびカーブラックホールの事象の地平面とISCO半径をリアルタイムで計算します。

天体空図 計算機を起動

計算宇宙物理学 

## 対話型大気透過スペクトロメーター

遠方の恒星からの光が系外惑星の大気によってどのようにフィルタリングされるかをテストします。水蒸気、メタン、二酸化炭素、オゾンの実際の分子吸収ディップを観測します。

インタラクティブ宇宙物理学ラボ

### 透過分光計と分子フィンガープリントアナライザー

系外惑星大気におけるJWST/NIRSpec透過分光法をシミュレートします。

ターゲット分子 / ガス

主星のクラス G2V型黄色矮星 (有効温度 = 5,780 K) M4V型赤色矮星 (有効温度 = 3,100 K) A0V型ホットホワイトスター (有効温度 = 9,500 K)

検出器の機器ノイズ 10ppm

分光診断

#### 水蒸気 (H₂O )

温和な地球型系外惑星やホットジュピターにおける液体の表面海または蒸気大気圏の主要な指標。

観測に関する注意： WASP-96b、K2-18b、および木星の氷衛星で検出されました。

シミュレートされた正規化フラックス対吸収波長

SNR: 約 100.0:1

940 nm (近赤外線) (絶対: 65%)

1.15 μm（Jバンド） (絶対: 75%)

1.40 μm（Hバンド） (絶対: 90%)

1.90 μm（Kバンド） (絶対: 85%)

2.60 μm（中間赤外線） (絶対: 95%)

1.000 フラックス（連続光） 透過ディップ深さ ΔF/F (%)

0.6 μm (光学) 1.5 μm (近赤外線) 3.0 μm 4.5 μm 15.0 μm (中紅外)

940 nm (近赤外線)

940nm

減少: - 65%

1.15 μm（Jバンド）

1150nm

減少: - 75%

1.40 μm（Hバンド）

1400nm

減少: - 90%

1.90 μm（Kバンド）

1900nm

減少: - 85%

2.60 μm（中間赤外線）

2600nm

減少: - 95%

天体物理学の分野

## 主要研究プログラム

fundamental物理学、極限宇宙環境、生命前駆化学の探求を専門とする部門を探求する。

すべての7つの研究分野を探索

![太陽系外惑星の大気と居住可能性](https://images.unsplash.com/photo-1614728894747-a83421e2b9c9?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

宇宙物理学

### 太陽系外惑星の大気と居住可能性

太陽系外の世界の化学スペクトルと気候ダイナミクスを特徴付けます。

厚い蒸気大気を持つスーパーアースから、ケイ酸塩雲を持つホットジュピターまで、系外惑星学は大気スペクトルを分析して、生命に適した条件を明らかにします。

確認された系外惑星 5,680+

居住可能ゾーンの候補 70+

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![ブラックホール物理学と極限重力](https://images.unsplash.com/photo-1462331940025-496dfbfc7564?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

宇宙物理学

### ブラックホール物理学と極限重力

超大質量および恒星質量時空特異点の事象の地平線を調査します。

ブラックホールは、宇宙で最も極端な重力実験室であり、一般相対性理論を数学的な限界までテストしています。

Sgr A\* 質量 4.154 ± 0.014 × 10⁶ M☉

M87\* 質量 6.5 ± 0.7 × 10⁹ M☉

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![暗黒物質と暗黒エネルギー](https://images.unsplash.com/photo-1506703719100-a0f3a48c0f86?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

宇宙論

### 暗黒物質と暗黒エネルギー

膨張と銀河クラスターを駆動する95％見えない宇宙の構造を解読します。

通常のバリオン物質は宇宙のわずか約5%を占めるに過ぎません。暗黒物質（約27%）と暗黒エネルギー（約68%）が宇宙の運命を決定づけています。

ダークエネルギーの割合 68.3%

ダークマターの割合 26.8%

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![宇宙生物学と海洋世界](https://images.unsplash.com/photo-1545156521-77bd85671d30?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

アストロバイオロジー

### 宇宙生物学と海洋世界

生命の起源を調査し、太陽系全体で居住可能なニッチを探します。

熱水噴出孔の化学、氷殻下の地下海、宇宙塵中の有機生命前駆体分子を探求しています。

既知のオーシャンワールド 太陽系内で7つ以上

エンケラドゥスのプルーム速度 ~400 m/s

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![重力波天文学 ＆ マルチメッセンジャー天体物理学](https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

宇宙物理学

### 重力波天文学 ＆ マルチメッセンジャー天体物理学

衝突する中性子星、ブラックホール、初期宇宙からの時空のさざ波を聞く。

重力波は、光学光では全く見えない大災害を明らかにし、宇宙への全く新しい感覚的な窓を開きます。

LIGOアーム長 4.0 km (各アーム)

ひずみ感度 10⁻²³ Hz⁻¹/²

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![太陽物理学および太陽地球系物理学](https://images.unsplash.com/photo-1532693322450-2cb5c511067d?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

宇宙物理学

### 太陽物理学および太陽地球系物理学

太陽の磁気エンジン、コロナ加熱の謎、宇宙天気予報の危険性を解明します。

太陽は私たちの最も近い恒星であり、私たちの太陽系全体の宇宙環境を駆動するダイナミックな磁気的パワーハウスです。

パーカー・ソーラー・プローブの最高速度 時速692,000 km（43万 mph）

最接近 610万km（0.04 AU）

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![量子宇宙論と宇宙インフレーション](https://images.unsplash.com/photo-1446776811953-b23d57bd21aa?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

理論物理学

### 量子宇宙論と宇宙インフレーション

ビッグバン、宇宙のトポロジー、時空構造の量子起源を探求します。

一般相対性理論と量子力学を統一し、時空の誕生、インフレーション、宇宙の地平線を理解する。

宇宙の年齢 137億8,700万 ± 2,000万 年

CMB温度 2.7255 ± 0.0006 K

研究とデータセットを表示

論文およびプレプリント

## 最新の科学論文

完全な図と引用を含む、オープンアクセス天体物理学論文、分光学的削減、理論的モデリング。

すべての出版物アーカイブを見る

![JWST/NIRSpecによるz > 14の高赤方偏移の発光銀河の分光学的確認](https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80)

アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ

引用: 142

2025年1月 

### JWST/NIRSpecによるz > 14の高赤方偏移の発光銀河の分光学的確認

GOODS-S / JADESフィールドで特定された候補超高赤方偏移システムのターゲットとした深部NIRSpecプリズムおよびグレーティング分光法を発表します。JADES-GS-z14-0のリマンブレークとスペクトル赤方偏移z = 14.320 ± 0.008のスペクトル紫外線放射線を確認し、ビッグバンからわずか2億9000万年後の時代に対応します。恒星質量（約5 × 10⁸ M☉）と電離UV光度は、予想外に急速な初期星爆発効率と低いダスト減衰を示唆しています。

DOI: 10.3847/2041-8213/ad36e1

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![エンセラダスの地下海における氷火山の噴煙ガスクロマトグラフィーとリンイオン動力学](https://images.unsplash.com/photo-1545156521-77bd85671d30?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80)

ネイチャー・アストロノミー

引用: 89

2024年11月 

### エンセラダスの地下海における氷火山の噴煙ガスクロマトグラフィーとリンイオン動力学

土星の衛星エンケラドゥスのアルカリ性の地下海洋における無機リン（オルトリン酸イオン）のミリモーラー濃度を、カッシーニ宇宙塵分析器（CDA）の高レートスペクトルと実験室でのクライオバキュームシミュレーションの再解析により定量化しました。蛇紋岩化と炭酸塩化された熱水噴出孔の海底浸出により、地球の海洋よりも100倍から1,000倍高いレベルでリンが溶解し、自己複製可能なリボースリン酸ポリマーのエネルギー的および構造的要件を満たすことを実証しました。

DOI: 10.1038/s41550-024-02204-x

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![偏光超大質量ブラックホール降着における高次光子サブリングの間接干渉署名](https://images.unsplash.com/photo-1462331940025-496dfbfc7564?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80)

物理レビュー D

引用: 76

2024年8月 

### 偏光超大質量ブラックホール降着における高次光子サブリングの間接干渉署名

一般相対性理論は、カーブラックホール周りの強い重力レンズ効果が、観測者に到達する前に光子が実行する半軌道の数でインデックス付けされた、無限にネストされた同心円状の光子サブリング（n = 1, 2, 3...）を生成することを規定しています。本稿では、いて座A\*およびM87\*の345 GHzおよび宇宙VLBI周波数におけるn=1およびn=2サブリングの可視性振幅を計算し、サブリングの偏光追跡が乱流降着円盤の天体物理学に依存しないカー計量の pristine なテストを提供することを示します。

DOI: 10.1103/PhysRevD.109.084012

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