一個研究者制作團隊透過對太陽系NGC1275的測量來了解到奇妙種類原子核的不太可能特性。這些資料給予了比未來障礙物分所想超出的更多的解是,醒目了天體力學在次測試強子原子核物理之中的弱小機能。軸子和軸狀固體是推論,不穩(wěn)定的的固體非常少與化學物質遭遇作用力。盡管研究者反駁鮮為人知,但假說證明,當這些原子核通過磁散播時,它們可以在作為軸子轉變成中子間變換,然后又離開。軸狀固體個人身份應該遭遇變換?深入研究工作小組采用此預期來沿恒星星團 1275的路徑追蹤軸狀固體。該恒星座落2.37億光年以外,座落銀河系的該中心天鵝座星團。盡管在星團 1275上專業(yè)訓練美國國家航空暨太空總署歷史悠久的Chandra X射線干涉儀的原先情況是要深入研究太陽系和中央,液體吞食的白矮星的屬性,但深入研究技術人員不久將精力移向了在太陽系間的大量刺磁液體水滴安恒星之中的恒星。出發(fā)太陽系的任何原子核都需要經過這個相當大的磁,這使其視為找到中子和軸狀固體正要互換個人身份的痕跡的令人滿意娛樂場所。我們給予的光度有點沉悶了,只不過我們情況下用它認真依賴于的宇宙學,但是不久我們了解到,這是探究ALP的極好頻帶。如果來自星團 1275該中心白矮星四周的中子在通過團簇的磁液體時變換為軸狀固體,則該液體在這不少將以繁復且依賴于總能量的形式滲入紅光。如果存有ALP,星團 1275該中心的光度將在各種X射線總能量下推測三組極度的偏心率。要花費短時間開展光學崗位博納不曾想過單獨凝視著星團 1275該中心等光亮的單色光。博納的感光CPU是兩臺微小的質點電腦,一次可捉到三秒鐘的紅光,每個RGB期待多達有一個中子。因此,當深入研究技術人員以前將博納移向諸如星團 1275之類的恒星該中心時,它們的光度被中子沉積嚴重破壞了安這等同于平常底片的明度。 為了徹底解決這個原因,深入研究工作小組將博納的一個色散光學感測器滑動到物鏡之中。此繼電器將X射線抹成一條線段,制作團隊可以都能提煉圖像的光度。唯一的缺陷是光學崗位得太好了,它大部分阻攔了所有來自太陽系該中心的紅光??v貫整個控制系統(tǒng)的中子的實際上總數(shù)相當較高,因此這僅僅您需要要花費不長的一段時間。地球是化學研究所經過所有這些一段時間和心思,并未找尋有關軸狀固體的結論。但是深入研究技術人員相當覺得滿意,因為他們馬上采用其作廢結果單獨設立了對這些原子核的決定性屬性(中子與軸狀固體間遭遇作用力的風速)開展的最寬松的受限制。該結果變小了意味著軸狀固體不太可能的作用力風速區(qū)域,甚至比IAXO和ALPS安IV等未來障礙物試驗中所想的還要大。似乎更為極其重要的是,深入研究技術人員說明了他們的關鍵技術可用做找到軸狀固體。這不太可能就是我們只不過找尋這些原子核的形式。突破規(guī)范數(shù)學模型雖然軸狀固體預估發(fā)揮得像斧子,但它們本身并不是斧子。軸子是較強的星體值得注意,甚至可以解讀為什么地球之中反粒子比反粒子要更少。