# Research
**Source:** https://ja.divanshutora.in/research
**Language:** Japanese

---

学術・観測部門

# リサーチ分野

私たちの多分野にわたる研究プログラムは、地上および宇宙望遠鏡からの観測データと、スーパーコンピューターによる流体力学シミュレーション、理論天体物理学を統合します。

宇宙物理学

## 系外惑星の大気と居住可能性

太陽系外惑星の化学スペクトルと気候ダイナミクスの解明。

5,600個を超える確認された系外惑星は、惑星系の構造に対する私たちの理解を大きく変えました。透過および放出分光法を使用して、天文学者はトランジット中に恒星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測定します。JWSTやアリエルなどの望遠鏡により、私たちは水蒸気、二酸化炭素、二酸化硫黄を検出し、候補となるハイシアン惑星においてジメチルスルフィド（DMS）のような潜在的なバイオマーカーの候補を探索しています。

確認された系外惑星 5,680+

ハビタブルゾーン候補 70+

リサーチ部門を探る

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の時空特異点の事象の地平線の探査。

壊滅的な重力崩壊または初期宇宙の直接的なシード崩壊によって形成されたブラックホールは、時空を極端に歪め、イベント・ホライズン（事象の地平面）の内側からは光さえも脱出できません。イベント・ホライズン・テレスコープ（EHT）のようなグローバルな超長基線電波干渉計ネットワークや、チャンドラおよびNuSTARのような高エネルギー観測所を使用して、研究者たちは相対論的ジェット、降着円盤の物理学、フォトンリング、およびブラックホールの熱力学的エントロピーを調査しています。

Sgr A\* 質量 4.154 ± 0.014 × 10⁶ M☉

M87\* 質量 6.5 ± 0.7 × 10⁹ M☉

リサーチ部門を探る

宇宙論

## 暗黒物質と暗黒エネルギー

膨張と銀河団形成を駆動する、95%の目に見えない宇宙の構造の解読。

宇宙マイクロ波背景放射（プランク衛星）、バリオン音響振動、およびIa型超新星からの宇宙論的測定は、私たちの宇宙がダークエネミー（宇宙項ラムダまたは進化するクインテッセンス場によって定量化される）によって駆動される加速膨張を経験していることを示しています。同時に、銀河の回転曲線と弱い重力レンズ効果は、地下のキセノン/アルゴン検出器やユークリッドやローマンなどの広視野宇宙望遠鏡によって探査される、計り知れない目に見えないダークマターのハローを示しています。

暗黒エネルギーの割合 68.3%

暗黒物質の割合 26.8%

リサーチ部門を探る

宇宙生物学

## 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る。

アストロバイオロジー（宇宙生物学）は、天体物理学、分子生物学、惑星地質学、海洋学を橋渡しします。主なターゲットには、木星の衛星エウロパ、メタン、水素、リンを含む塩分を含んだ熱水プルームを宇宙に噴出する土星の衛星エンケラドゥス、液体メタン/エタンの湖と複雑な有機ソリンを持つタイタン、そして火星の古代の堆積粘土層が含まれます。

既知の海の惑星 太陽系の7以上

エンケラドゥス噴出物の速度 ~400 m/s

リサーチ部門を探る

宇宙物理学

## 重力波天文学および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、および初期宇宙からの時空の波紋に耳を傾ける。

1916年にアルベルト・アインシュタインによって予測され、2015年にLIGOによって初めて直接検出された重力波は、時空の曲率の振動です。重力波観測所（LIGO、Virgo、KAGRA）と電磁波望遠鏡（ガンマ線、可視光、電波）、ニュートリノ観測所（IceCube）を組み合わせることで、マルチメッセンジャー天文学は重元素のrプロセス元素合成（金、白金）を解明し、相対論的合体をマッピングします。

LIGOアーム長 4.0 km (各アーム)

ひずみ感度 10⁻²³ Hz⁻¹/²

リサーチ部門を探る

宇宙物理学

## 太陽物理学および太陽地球系ダイナミクス

太陽の磁気エンジン、コロナ加熱の謎、および宇宙天候の危険を解き明かす。

太陽物理学者は、パーカー・ソーラー・プロベ（光球から380万マイル以内を時速43万マイルで飛行）とソーラー・オービターミッションを使用して、磁気リコネクション、太陽フレアの粒子加速、コロナ質量放出（CME）、および超音速の太陽風を研究し、世界の衛星コンステレーション、送電網、惑星間宇宙飛行ミッションを保護しています。

パーカー最高速度 時速692,000 km (時速43万マイル)

最接近 610 万 km (0.04 AU)

リサーチ部門を探る

理論物理学

## 量子宇宙論と宇宙インフレーション

ビッグバンの量子論的起源、宇宙トポロジー、時空の構造の探求。

量子宇宙論は、プランクスケール（初期特異点から10⁻⁴³秒後）における宇宙の状態を調査します。宇宙のインフレーションモデルを分析することにより、量子ゆらぎが銀河の大規模構造、宇宙ボイドネットワーク、および宇宙マイクロ波背景放射に見られる温度のゆらぎの種となりました。

宇宙年齢 137.87 ± 0.020億年

CMB温度 2.7255 ± 0.0006 K

リサーチ部門を探る