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什么都可以3D打印机。这听得一起有点滑稽,事实上显然如此。即使是无形的对象,比如灯光和声音,都可以制作成3D形式。
而科学家们也在用于该技术来协助他们看见和解读远超过人们长时间感官能力的对象。比如,现在美国加州大学河滨分校(UCR)的研究人员正在利用3D打印机来研究宇宙本身。
MiguelAragn-Calvo是该校天文与物理系的一位客座助理研究院,他专门从事宇宙构成的研究早已很长时间了。目前,他正在企图解读星系以及它们在宇宙网(cosmicweb)中所处的地位。 星系都不是孤立无援的对象。
他说道。它们是通过气体和物质构成的丝线连接的。这些气体通过丝线在星系内喷气。我们看见这些星系不会在十分早期构成恒星。
它们不会仍然构成许多恒星,然后它们又忽然暂停构成恒星。我们不告诉这究竟是如何再次发生的。
我想要确认它的时间结构。 在此之前,他仍然在用计算机仿真技术来研究这些结构,就算是简单的计算机技术也无法给他关于星系和其他宇宙天体结构的一个精确感觉。于是,他开始将自己的二维仿真结果,再行再加时间维度,并将其3D打印机出来,最后造成了一些十分有意思的找到。
例如,在一个3D打印机的球体状星系中,Aragn-Calvo看见了丝线在转入星系时再次发生的变形,这是他之前仍然没看见的现象。 就算是利用计算机图形技术,这些宇宙学的问题一般来说也很难可视化。他说道。而通过3D打印机这些我就能必要与模型展开对话,并且一下子看见问题。
在一些情况下,这将造成忽然的找到。三纬的宇宙结构如果将时间作为另一个空间变量的话很更容易作为一个四维对象来辨识和追踪。虽然我需要在电脑屏幕前多次可视化的宇宙网,但是只有当把模型拿在手中时,解决方案才在我的脑海里明晰一起。
Aragn-Calvo称之为,通过3D模型,宇宙元素的相互作用一下子显得更为更容易解读了。 我常常玩游戏一些早期阶段星系的3D模型,以提供有关气体是如何被流经其中以产生恒星的启发。Aragn-Calvo说道:这对我研究研发星系构成模型时协助相当大,我将迅速将论文递交给有关杂志。
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