Kozmik sicimler evrenin erken yıllarındaki simetri kırıcı değişimde simetrinin kırılmasıyla alakalı vakum manifoldunun topolojisinin bağlanmamasıyla oluşan kuramsal tek boyutlu topolojik bozukluklardır.
Her Hubble haciminin başına bir sicimin oluşmuş olması beklenilir. Onların bulunumu 1970'lerde teorik fizikçi Tom Kibble tarafından düşünülmüştür. Kozmik sicimlerin formasyonları katılaşan sıvılardaki kristal taneciklerindeki kusurlara ya da suyun buza dönüşmesinde oluşan çatlaklarla bir bakıma benzerlik gösterir. Kozmik sicimlerin oluşumuna öncü olan faz değişimleri evrenin evriminin ilk zamanlarında kozmolojik enflasyonun hemen arkasından büyük ihtimalle gerçekleştiği ve kuantum alan teorisinde ve sicim teorisinde evrenin ilk zamanlarındaki yaygın genel bir tahmindir.
Kozmik sicimleri içeren teoriler
Sicim teorisinde kozmik sicimin rolü teoriyi tedirgiyle tanımlayan F sicimleri tarafından oynanabilir, F sicimlerine zayıf güçlü ya da S ikilemiyle yakın olan D sicimleri ya da daha yüksek boyutlu olan D- sayesinde Ns- ya da M-braneleri ekstra uzay-zaman boyutuna bağlı olarak kompak döngüler halinde kısmen örtülüdür bu sayede sadece kompak olmayan boyut kalır.
Kozmik sicim içeren kuantum alan teorisinin prototip örneği 'dir. Kuantum alan teorisindeki ve sicim teorisindeki kozmik sicimlerin birbiriyle çokça ortak özellik göstermesi beklenmektedir fakat ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi için daha çok araştırma gerekmektedir. Örnek olarak F sicimleri tamamen quantum mekaniktir ve klasik bir tanımı yoktur fakat alan teorisi kozmik sicimleri neredeyse tamamen klasik olarak davranılır.
Boyutlar
Kozmik sicimler, eğer varlarsa protonların çapıyla aynı ölçüde çok ince çaplıdırlardır. Bu ölçütün herhangi bir kozmolojik ölçütten çok daha küçük olmasından dolayı bu sicimler 0 genişlikle ya da Nambu-Goto tahminiyle çalışılır. Bu öngermede sicimler tek boyutlu objeler gibi davranır ve süpersicim teorisinin tanımlayan Polyakov hareketine klasik olarak denk olan Nambu-Goto hareketine uyar.
Alan teorisinde sicim genişligi simetri bozan faz değişimine oranla belirlenir. Sicim teorisinde sicim genişliği (en basit örneklerde) temel sicim ölçeğine, yamukluk faktörlerine (içsel altı boyutlu uzay zaman kopyasının uzay zaman eğriliğine bağlı olarak) veya içsel kompak boyutların boyutuna göre belirlenir. (Sicim teorisinde etkileşimlerin gücüne ve uzay-zamanın eğriline bağlı olarak evren 10 ya da 11 boyutludur).
Kütleçekim
Bir Sicim, dört boyutlu uzay- zaman içinde açısal bir eksiklik olarak tanımlanan Öklid geometrisinden bir geometrik sapmadır: Sicimin dışındaki bir çember 360 dereceden daha az bir toplam açı oluşturur. Genel Görelilik Kuramına göre böyle bir kusur, bir gerilim içinde olmak zorundadır ve kütle tarafından tezahür edilmelidir. Kozmik sicimler son derce ince olmasına rağmen, muazzam bir yoğunluğa sahip olurlar; bu yüzden önemli yer çekimi dalgalarını temsil ederler. Bir kilometre uzunluğundaki bir kozmik sicim dünyadan daha ağır bir kütleye sahip olabilir.
Ancak genel görelilik, düz bir sicimin kütleçekimsel potansiyelinin yok olacağını tahmin eder: statik kuşamlı maddede kütleçekimsel güç olmaz. Düz bir kozmik sicimin tek kütleçekimsel etkisi, maddenin (veya ışığın) sicimin zıt uçlarından (tamamen topolojik bir etki) geçerkenki göreceli sapmasıdır. Kapalı bir kozmik sicim daha geleneksel bir yolla çekime uğrar.
Evrenin genişlemesi sırasında, kozmik ağlar döngüsel ağlar oluşturdukları ve geçmişteki kozmik ağ kütleçekimlerinin maddelerin yığılmasından sorumlu olabilecekleri düşünülüyordu. Şimdi ise evrenin yapısal formasyonuna olan katkılarının %10 dan da daha az olduğu hesaplanıyor.
Negatif kütleli kozmik sicim
Kozmik sicimin standart modeli, gerilimde olan ve bu yüzden pozitif bir kütleye sahip olan açısal bir eksikliktir. 1995'te Visser kozmik sicimlerin teorik olarak açı fazlalıkları ile de var olabileceklerini ve bu sayede negatif bir gerilime ve bundan dolayı negatif bir kütleye de sahip olabileceklerini önerdi. Böyle bir egzotik madde siciminin kararlılığı sorunsal, ancak evrenin erken yıllarında bir negatif kütleli sicim, bir solucan deliğinin etrafına sarılabilirse, bu solucan deliğinin günümüze gelebilecek bir şekilde stabil kalabileceğini öne sürdüler.
Süper-kritik kozmik sicim
(Düz) Bir sicimin dış geometrisi yerleştirilmiş bir diyagramda takip eden şekilde görselleştirilebilir: sicime dik olan koni geometrisi, sicimden bir δ açısının kenarlarından birbirine yapıştırılmış bir kama şeklinde kesilerek elde edilen iki boyutlu bir düzleme odaklanılarak. Açısal eksiklik δ sicimin gerilimiyle (birim uzunluğunun başına düşen kütle) doğrusal bir şekilde ilişkilidir, örneğin gerilim ne kadar genişse koni de o kadar diktir. Bu yüzden δ, gerilimin belirli bir kritik değerinde 2π ye ulaşır ve koni bir silindire indirgenir. (yapıyı görselleştirirken sicim sınırlı bir kalınlıkta düşünülmek zorundadır) daha da büyük "süper-kritik" değerler için δ nın 2π yi geçmesi ve (iki boyutlu) dış geometrinin kapanıp (kompakt bir hale gelip) konisel bir teklikle sonuçlanması gerekir.
Ancak bu statik geometri süper-kritik durumda kararsızdır (sürer-kritik gerilimin tersi şeklinde): küçük tedirginlikler eksensel yönde düzenli bir derecede genişleyen dinamik uzay- zamana yol açar. İki boyutlu dış yüzey hâlâ kompakttır, ama konisel teklikten kaçınılabilir ve yerleştirilen resim büyüyen bir yaprak sigarası gibidir. Daha da büyük gerilimler için (yaklaşık 1.6 faktörden daha büyük kritik değerleri aşmak için) sicim radyan yönde daha fazla stabilize edilemez.
Gerçekçi kozmik sicimlerin, kritik değerin altı büyüklükte, 6'ya yaklaşık düzene sahip olması beklenir ve bu yüzden sürekli alt-kritiklerdir. Ancak şişirilmiş kozmik sicim çözümleri, sicimlerin altı boyutlu yığınlarında 3-brane kadar yükseltildiğinde, Brane kozmolojisi bağlamıyla alakalı olabilirler.
Gözlemsel kanıtlar
Bir zamanlar kozmik sicimlerin kütleçekimsel etkilerinin evrende büyük çapta madde yığılmasına katkıda bulunduğu düşünülüyordu. Ama galaksi gözlemlerinden ve kozmik mikrodalga arka-planının (CMB) hassas ölçümleriyle bunun gelişigüzel bir evrim, bir gaussal dalgalanma olduğu biliniyor. Bu hassas gözlemler bu yüzden kozmik sicimlerin önemli rolünü diskalifiye etmiş oluyor ve kozmik sicimlerin CMB ye katkısının &10 u geçemeyeceği biliniyor.
Kozmik sicimlerin şiddetli salınımları uç-nokta ve dolaşım jenerik formasyonlarının oluşmasına öncülük eder. Bunlarda sonrasında sicimin parçalarını yalıtılmış döngüye kıstırırlar. Bu döngülerin sınırlı ömürleri vardır ve kütleçekimsel radyasyonla çürürler. Kozmik sicimlerin en güçlü sinyale öncülük eden bu radyasyonları, LIGO ve LISA gibi kütleçekimsel dalga deneyleriyle tespit edilebilir. Süregelen en önemli sorulardan biri ise bu kıstırılmış döngülerinin hangi derecede ters-reaksiyon gösterdikleri veya kozmik sicim emilimlerinde hangi derecede ilk durum değiştirdikleridir; bu tarz geri-reaksiyon etkileri neredeyse her zaman hesaplamalarda ihmal edilir ve tahminlerin büyüklüğü göze alınsa bile çok önemli oldukları bilinmektedir.
Galaksinin kozmik sicim düz bölümü tarafından kütleçekimsel merceklemesi, iki, tıpatıp aynı dağılmayan galaksi görüntüsü ortaya çıkarır. 2003 yılında Mikhail Sazhin tarafından yönetilen bir grup, tesadüfi bir şekilde, gökyüzünde bir kozmik sicimin bulunduğu spekülasyonlarına yol açan, yan yana iki özdeş görünen galaksinin keşfedildiğini açıkladı. Ancak Hubble Uzay Teleskopu tarafından 2005 yılında yapılan gözlemler, bunların tek bir galaksinin iki farklı görüntüsü değil, birbirine benzeyen iki galaksi olduğunu gösterdi. Bir kozmik sicim, Planck Araştırması görevi tarafından tespit edinilebileceği düşünülen dalgalanmaların, kozmik mikrodalga arka-planında benzer çift görüntülerini oluşturur. Ancak Planck görevinin 2013 yılında yapılan veri analizinde, kozmik sicimlerle ilgili herhangi bir kanıt bulmakta başarısız olundu.
Kozmik sicim teorisini destekleyen ikinci kanıt ise Q0957+561A,B adıyla ifade edilen çift kuasar incelmelerinden elde edilen gözlemlerdir. Orijinalinde 1979 yılında Dennis Walsh, Bob Carswell ve Ray Weymann tarafından keşfedilen kuasarın çift görüntüsünün sebebi, onunla dünya arasında konumlanan bir galaksi. Bu ara galaksinin kütleçekimsel mercek etkisi kuasarın ışığını büküyor ve bu ışıklar dünyaya uzaklığı farklı iki yolu takip ediyor. Bunun sonucunda aynı kuasarın, biri diğerinden daha önce ulaşan (yaklaşık 417,1 gün önce) görüntüsünü görüyoruz. Ancak Rupold Schild tarafından yönetilen ve kuasarı araştıran bir astronom takımı Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde, Eylül 1994 ve Temmuz 1995 tarihleri arasındaki periyotta bu iki görüntünün aralarında zaman farkı oluşmadan geldiğini keşfettiler; iki görüntüdeki parlaklık değişimleri dört farklı durumda eşzamanda ortaya çıktı. Schild ve takımı bu gözlemin tek açıklamasının, bir kozmik sicimin bu 100 günlük periyot içinde kuasar ve dünya arasından salınarak geçmesi olduğuna inanıyor.
Şu anda kozmik sicim parametrelerinin en hassas sınırları Pulsar Zamanlama Dizileri verilerinin tespit-edilemez kütleçekimsel dalgaları tarafından elde ediliyor. Dünya üzerindeki Kütleçekimsel-Dalga Rasathanesi Lazer Girişim Aracı (LIGO) ve özellikle uzayda bulunan kütleçekimsel dalga detektörü Uzay Anteni Lazer Girişim Aracı kütleçekimsel dalgaları araştıracak ve muhtemelen, alakalı kozmik sicim geriliminin çok küçük olmaması koşuluyla, kozmik sicimlerden sinyal tespit edebilecek kadar duyarlı olacak.
Sicim teorisi ve kozmik sicimler
Sicim teorisinin ilk zamanlarında hem sicim teorisyenleri hem de kozmik sicim teorisyenleri süper sicimler ile kozmik sicimler arasında herhangi bir direkt bağlantı olmadığına inanıyorlardı (bu isimler sıradan sicim ismiyle birlikte analoji tarafından bağımsız bir şekilde seçildi). Kozmik sicimlerin evrenin erken yaşlarında üretilmiş olduğu ihtimali, ilk olarak 1976 yılında kuantum alanında teorisyen Tom Kibble tarafından öngörüldü ve bu alandaki ilk telaşlı ilgileri filizledi. 1985 yılında ilk süper sicim devrimi sırasında Edward Witten fundamental süper sicimlerin evrenin ilk yıllarında ortaya çıkmış olup makroskobik ölçeklere sündürülmüş olduğunu, bu durumda (Tom Kibble'ın terminolojisini takiben) kozmik süper sicimler olarak ifade edileceğini tasarladı. Edward, bu sicimlerin oluşabilmiş olması durumunda, ya makroskobik ölçeklere ulaşmadan daha küçük sicimlere parçalanacakları (Şekil 1 süper sicim teorisi durumunda) ve her zaman gerilimlerinin sicimlerin kozmik boyutlara ulaşmadan önce çökmesini sağlayacak Alan Duvarlarının sınırları olarak görünecekleri (hetorotik süper sicim teorisinin içeriğinde); ya da Planck enerjisine yakın bir karakteristik enerji ölçeğine sahip olduklarından, kozmolojik enflasyondan önce ortaya çıkmış olmaları ve bu yüzden evrenin genişlemesi esnasında seyrelmiş olup gözlemlenemez oldukları sonucuna vardı.
Bu ilk günlerden itibaren en başta ikinci süper sicim devrimi yüzünden çok şey değişti. Şimdilerde sicim teorisinin tedirgeme teorisini tanımlayan fundamental sicimlere ek olarak uzamsal bir şekilde bir kompakt olmayan boyuta genişletildiği halde kompakt iç içsel uzay-zaman boyutlarına sarılı olan D-sicimlerine ve daha yüksek boyutlu D-brane'lerine, NS-brane'lerine ve M-Brane'lerine de sahip olduğu biliniyor. Geniş kompakt boyutların ve geniş sarmal faktörlerin olma ihtimali sicimlerin Planck ölçeğinden daha düşük gerilimde olmalarına izin veriyor. Dahası, keşfedilen çeşitli ikilemler bütün bu görünüşte farklı sicim çeşitlerinin aslında parametre uzayının farklı bölümlerinde belirlenen aynı cisimler olduğu sonucuna varıyor. Bu yeni gelişmeler 2000 yılların başından itibaren kozmik sicimlere olan ilgiyi tekrar büyük bir oranda hayata döndürdü.
2002 yılında Henry Tye ve işbirlikçileri kozmik süper sicimlerinin oluşumunun, genişleyen evrene ve kozmolojik enflasyona yol açan bir erken evren inşa eden bir sicim teorisi olan Brane enflasyonunun son evrelerinde olduğunu tahmin ettiler. Sonraları, genişleyen evrenin intergalaktik bir boyuta ulaşana kadar bir fundamental sicim (süper sicim teorisinin ilgilendiği bir çeşit) uzatabileceği sicim teorisyeni Joseph Polchinski tarafından anlaşıldı. Bu şekilde uzatılmış bir sicim eski kozmik sicim çeşitlerinin birçok özelliğini sergileyerek yapılan eski hesaplamaları tekrar kullanışlı hale getirdi. Teorisyen Tom Kibble'ın da üzerinde durduğu gibi, sicim teorisi kozmonotları kozmik sicimleri sürekli çayır altlarında gizlenirken buluyorlar". Kozmik sicimlerin bulunabilmesi için olan eski öneriler şimdilerde süper sicim teorilerini araştırmak için kullanılıyorlar.
Süper sicimler, D-sicimleri veya yukarıda bahsedilen herhangi bir sicimsel nesne intergalaktik boyutlara uzatılınca LIGO ve özellikle uzay bazlı kütleçekimsel dalga deneyi LISA'nın kullanımı sayesinde tespit edilebilen kütleçekimsel dalgalar yayarlar. Süper sicimler ayrıca kozmik mikrodalga arka-planında henüz keşfedilemeyecek kadar ince fakat gelecekte gözlemlenebilmesi olası olan, hafif düzensizliklere sebep olabilirler.
Bu önerilerin genelinin uygun kozmolojik temellere (sicimler, brane'ler, vb.) bağlı olduğunu ve şimdiye kadar herhangi bir ikna edici deneysel doğrulamanın onaylanmadığını not etmek lazım. Kozmik sicimler yine de sicim teorisine bir pencere sağlıyor. Eğer kozmik sicimler gerçekten gözlemlenebilirse, ki birçok geniş çapta kozmolojik model için bu mümkün, bu uzay-zaman yapısını temelleyen ilk sicim teorisinin deneysel kanıtı olacak.
Kaynakça
- ^ Copeland, Edmund J; Myers, Robert C; Polchinski, Joseph (2004). "Cosmic F- and D-strings". Journal of High Energy Physics. 2004 (6). s. 013. arXiv:hep-th/0312067 $2. Bibcode:2004JHEP...06..013C. doi:10.1088/1126-6708/2004/06/013.
- ^ Cramer, John; Forward, Robert; Morris, Michael; Visser, Matt; Benford, Gregory; Landis, Geoffrey (1995). "Natural wormholes as gravitational lenses". Physical Review D. 51 (6). s. 3117. arXiv:astro-ph/9409051 $2. Bibcode:1995PhRvD..51.3117C. doi:10.1103/PhysRevD.51.3117.
- ^ (Basın açıklaması). 15 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ Niedermann, Florian; Schneider, Robert (2015). "Radially stabilized inflating cosmic strings". Phys.Rev. Cilt D91. s. 064010. arXiv:1412.2750 $2. Bibcode:2015PhRvD..91f4010N. doi:10.1103/PhysRevD.91.064010. 25 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ Sazhin, M.; Longo, G.; Capaccioli, M.; Alcala, J. M.; Silvotti, R.; Covone, G.; Khovanskaya, O.; Pavlov, M.; Pannella, M.; Radovich, M.; Testa, V. (2003). "CSL-1: Chance projection effect or serendipitous discovery of a gravitational lens induced by a cosmic string?". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 343 (2). s. 353. arXiv:astro-ph/0302547 $2. Bibcode:2003MNRAS.343..353S. doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06568.x.
- ^ Agol, Eric; Hogan, Craig; Plotkin, Richard (2006). "Hubble imaging excludes cosmic string lens". Physical Review D. 73 (8). s. 87302. arXiv:astro-ph/0603838 $2. Bibcode:2006PhRvD..73h7302A. doi:10.1103/PhysRevD.73.087302.
- ^ Sazhin, M. V.; Capaccioli, M.; Longo, G.; Paolillo, M.; Khovanskaya, O. S.; Grogin, N. A.; Schreier, E. J.; Covone, G. (2006). "The true nature of CSL-1". arXiv:astro-ph/0601494 $2.
- ^ Fraisse, Aurélien; Ringeval, Christophe; Spergel, David; Bouchet, François (2008). "Small-angle CMB temperature anisotropies induced by cosmic strings". Physical Review D. 78 (4). s. 43535. arXiv:0708.1162 $2. Bibcode:2008PhRvD..78d3535F. doi:10.1103/PhysRevD.78.043535.
- ^ Planck Collaboration; Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-Caplan, C.; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Atrio-Barandela, F.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Banday, A. J.; Barreiro, R. B.; Bartlett, J. G.; Bartolo, N.; Battaner, E.; Battye, R.; Benabed, K.; Benoît, A.; Benoit-Lévy, A.; Bernard, J. -P.; Bersanelli, M.; Bielewicz, P.; Bobin, J.; Bock, J. J.; Bonaldi, A.; Bonavera, L.; Bond, J. R.; Borrill, J.; Bouchet, F. R.; Bridges, M.; ve diğerleri. (2013). "Planck 2013 results. XXV. Searches for cosmic strings and other topological defects". arXiv:1303.5085 $2.
- ^ Schild, R.; Masnyak, I. S.; Hnatyk, B. I.; Zhdanov, V. I. (2004). "Anomalous fluctuations in observations of Q0957+561 A,B: Smoking gun of a cosmic string?". Astronomy and Astrophysics. 422 (2). s. 477. arXiv:astro-ph/0406434 $2. Bibcode:2004A&A...422..477S. doi:10.1051/0004-6361:20040274.
- ^ "The NANOGrav Nine-year Data Set: Limits on the Isotropic Stochastic Gravitational Wave Background". 2015. arXiv:1508.03024 $2. Bibcode:2015arXiv150803024A.
- ^ Sarangi, Saswat; Tye, S.-H.Henry (2002). "Cosmic string production towards the end of brane inflation". Physics Letters B. 536 (3–4). s. 185. arXiv:hep-th/0204074 $2. Bibcode:2002PhLB..536..185S. doi:10.1016/S0370-2693(02)01824-5.
Dış bağlantılar
- Kozmik sicimlere sanatsal bir bakış 15 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Bir kozmik sicim simülasyonu 11 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/cs_interact.html 25 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Sazhin, M.; Longo, G.; Capaccioli, M.; Alcala, J. M.; Silvotti, R.; Covone, G.; Khovanskaya, O.; Pavlov, M.; Pannella, M.; Radovich, M.; Testa, V. (2003). "CSL-1: Chance projection effect or serendipitous discovery of a gravitational lens induced by a cosmic string?". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 343 (2). s. 353. arXiv:astro-ph/0302547 $2. Bibcode:2003MNRAS.343..353S. doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06568.x.
- Schild, R.; Masnyak, I. S.; Hnatyk, B. I.; Zhdanov, V. I. (2004). "Anomalous fluctuations in observations of Q0957+561 A,B: Smoking gun of a cosmic string?". Astronomy and Astrophysics. 422 (2). s. 477. arXiv:astro-ph/0406434 $2. Bibcode:2004A&A...422..477S. doi:10.1051/0004-6361:20040274.
- Kibble, T. W. B. (2004). "Cosmic strings reborn?". arXiv:astro-ph/0410073 $2.
- Lo, Amy S.; Wright, Edward L. (2005). "Signatures of Cosmic Strings in the Cosmic Microwave Background". arXiv:astro-ph/0503120 $2.
- Sazhin, M.; Capaccioli, M.; Longo, G.; Paolillo, M.; Khovanskaya, O. (2006). "Further Spectroscopic Observations of the CSL 1 Object". The Astrophysical Journal. Cilt 636. ss. L5. arXiv:astro-ph/0506400 $2. Bibcode:2006ApJ...636L...5S. doi:10.1086/499429.
- Agol, Eric; Hogan, Craig; Plotkin, Richard (2006). "Hubble imaging excludes cosmic string lens". Physical Review D. 73 (8). s. 87302. arXiv:astro-ph/0603838 $2. Bibcode:2006PhRvD..73h7302A. doi:10.1103/PhysRevD.73.087302.
- Dr. Kip Thorne, ITP & CalTech. Spacetime Warps and the Quantum: A Glimpse of the Future. Lecture slides and audio 16 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Cosmic strings and superstrings on arxiv.org 3 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Kozmik sicimler evrenin erken yillarindaki simetri kirici degisimde simetrinin kirilmasiyla alakali vakum manifoldunun topolojisinin baglanmamasiyla olusan kuramsal tek boyutlu topolojik bozukluklardir Bilgisayar tarafindan olusturulmus Kozmik Sicim Sinyalleri simulasyonu Her Hubble haciminin basina bir sicimin olusmus olmasi beklenilir Onlarin bulunumu 1970 lerde teorik fizikci Tom Kibble tarafindan dusunulmustur Kozmik sicimlerin formasyonlari katilasan sivilardaki kristal taneciklerindeki kusurlara ya da suyun buza donusmesinde olusan catlaklarla bir bakima benzerlik gosterir Kozmik sicimlerin olusumuna oncu olan faz degisimleri evrenin evriminin ilk zamanlarinda kozmolojik enflasyonun hemen arkasindan buyuk ihtimalle gerceklestigi ve kuantum alan teorisinde ve sicim teorisinde evrenin ilk zamanlarindaki yaygin genel bir tahmindir Kozmik sicimleri iceren teorilerSicim teorisinde kozmik sicimin rolu teoriyi tedirgiyle tanimlayan F sicimleri tarafindan oynanabilir F sicimlerine zayif guclu ya da S ikilemiyle yakin olan D sicimleri ya da daha yuksek boyutlu olan D sayesinde Ns ya da M braneleri ekstra uzay zaman boyutuna bagli olarak kompak donguler halinde kismen ortuludur bu sayede sadece kompak olmayan boyut kalir Kozmik sicim iceren kuantum alan teorisinin prototip ornegi dir Kuantum alan teorisindeki ve sicim teorisindeki kozmik sicimlerin birbiriyle cokca ortak ozellik gostermesi beklenmektedir fakat ayirt edici ozelliklerinin belirlenmesi icin daha cok arastirma gerekmektedir Ornek olarak F sicimleri tamamen quantum mekaniktir ve klasik bir tanimi yoktur fakat alan teorisi kozmik sicimleri neredeyse tamamen klasik olarak davranilir BoyutlarKozmik sicimler eger varlarsa protonlarin capiyla ayni olcude cok ince caplidirlardir Bu olcutun herhangi bir kozmolojik olcutten cok daha kucuk olmasindan dolayi bu sicimler 0 genislikle ya da Nambu Goto tahminiyle calisilir Bu ongermede sicimler tek boyutlu objeler gibi davranir ve supersicim teorisinin tanimlayan Polyakov hareketine klasik olarak denk olan Nambu Goto hareketine uyar Alan teorisinde sicim genisligi simetri bozan faz degisimine oranla belirlenir Sicim teorisinde sicim genisligi en basit orneklerde temel sicim olcegine yamukluk faktorlerine icsel alti boyutlu uzay zaman kopyasinin uzay zaman egriligine bagli olarak veya icsel kompak boyutlarin boyutuna gore belirlenir Sicim teorisinde etkilesimlerin gucune ve uzay zamanin egriline bagli olarak evren 10 ya da 11 boyutludur KutlecekimBir Sicim dort boyutlu uzay zaman icinde acisal bir eksiklik olarak tanimlanan Oklid geometrisinden bir geometrik sapmadir Sicimin disindaki bir cember 360 dereceden daha az bir toplam aci olusturur Genel Gorelilik Kuramina gore boyle bir kusur bir gerilim icinde olmak zorundadir ve kutle tarafindan tezahur edilmelidir Kozmik sicimler son derce ince olmasina ragmen muazzam bir yogunluga sahip olurlar bu yuzden onemli yer cekimi dalgalarini temsil ederler Bir kilometre uzunlugundaki bir kozmik sicim dunyadan daha agir bir kutleye sahip olabilir Ancak genel gorelilik duz bir sicimin kutlecekimsel potansiyelinin yok olacagini tahmin eder statik kusamli maddede kutlecekimsel guc olmaz Duz bir kozmik sicimin tek kutlecekimsel etkisi maddenin veya isigin sicimin zit uclarindan tamamen topolojik bir etki gecerkenki goreceli sapmasidir Kapali bir kozmik sicim daha geleneksel bir yolla cekime ugrar Evrenin genislemesi sirasinda kozmik aglar dongusel aglar olusturduklari ve gecmisteki kozmik ag kutlecekimlerinin maddelerin yigilmasindan sorumlu olabilecekleri dusunuluyordu Simdi ise evrenin yapisal formasyonuna olan katkilarinin 10 dan da daha az oldugu hesaplaniyor Negatif kutleli kozmik sicimKozmik sicimin standart modeli gerilimde olan ve bu yuzden pozitif bir kutleye sahip olan acisal bir eksikliktir 1995 te Visser kozmik sicimlerin teorik olarak aci fazlaliklari ile de var olabileceklerini ve bu sayede negatif bir gerilime ve bundan dolayi negatif bir kutleye de sahip olabileceklerini onerdi Boyle bir egzotik madde siciminin kararliligi sorunsal ancak evrenin erken yillarinda bir negatif kutleli sicim bir solucan deliginin etrafina sarilabilirse bu solucan deliginin gunumuze gelebilecek bir sekilde stabil kalabilecegini one surduler Super kritik kozmik sicim Duz Bir sicimin dis geometrisi yerlestirilmis bir diyagramda takip eden sekilde gorsellestirilebilir sicime dik olan koni geometrisi sicimden bir d acisinin kenarlarindan birbirine yapistirilmis bir kama seklinde kesilerek elde edilen iki boyutlu bir duzleme odaklanilarak Acisal eksiklik d sicimin gerilimiyle birim uzunlugunun basina dusen kutle dogrusal bir sekilde iliskilidir ornegin gerilim ne kadar genisse koni de o kadar diktir Bu yuzden d gerilimin belirli bir kritik degerinde 2p ye ulasir ve koni bir silindire indirgenir yapiyi gorsellestirirken sicim sinirli bir kalinlikta dusunulmek zorundadir daha da buyuk super kritik degerler icin d nin 2p yi gecmesi ve iki boyutlu dis geometrinin kapanip kompakt bir hale gelip konisel bir teklikle sonuclanmasi gerekir Ancak bu statik geometri super kritik durumda kararsizdir surer kritik gerilimin tersi seklinde kucuk tedirginlikler eksensel yonde duzenli bir derecede genisleyen dinamik uzay zamana yol acar Iki boyutlu dis yuzey hala kompakttir ama konisel teklikten kacinilabilir ve yerlestirilen resim buyuyen bir yaprak sigarasi gibidir Daha da buyuk gerilimler icin yaklasik 1 6 faktorden daha buyuk kritik degerleri asmak icin sicim radyan yonde daha fazla stabilize edilemez Gercekci kozmik sicimlerin kritik degerin alti buyuklukte 6 ya yaklasik duzene sahip olmasi beklenir ve bu yuzden surekli alt kritiklerdir Ancak sisirilmis kozmik sicim cozumleri sicimlerin alti boyutlu yiginlarinda 3 brane kadar yukseltildiginde Brane kozmolojisi baglamiyla alakali olabilirler Gozlemsel kanitlarBir zamanlar kozmik sicimlerin kutlecekimsel etkilerinin evrende buyuk capta madde yigilmasina katkida bulundugu dusunuluyordu Ama galaksi gozlemlerinden ve kozmik mikrodalga arka planinin CMB hassas olcumleriyle bunun gelisiguzel bir evrim bir gaussal dalgalanma oldugu biliniyor Bu hassas gozlemler bu yuzden kozmik sicimlerin onemli rolunu diskalifiye etmis oluyor ve kozmik sicimlerin CMB ye katkisinin amp 10 u gecemeyecegi biliniyor Kozmik sicimlerin siddetli salinimlari uc nokta ve dolasim jenerik formasyonlarinin olusmasina onculuk eder Bunlarda sonrasinda sicimin parcalarini yalitilmis donguye kistirirlar Bu dongulerin sinirli omurleri vardir ve kutlecekimsel radyasyonla cururler Kozmik sicimlerin en guclu sinyale onculuk eden bu radyasyonlari LIGO ve LISA gibi kutlecekimsel dalga deneyleriyle tespit edilebilir Suregelen en onemli sorulardan biri ise bu kistirilmis dongulerinin hangi derecede ters reaksiyon gosterdikleri veya kozmik sicim emilimlerinde hangi derecede ilk durum degistirdikleridir bu tarz geri reaksiyon etkileri neredeyse her zaman hesaplamalarda ihmal edilir ve tahminlerin buyuklugu goze alinsa bile cok onemli olduklari bilinmektedir Galaksinin kozmik sicim duz bolumu tarafindan kutlecekimsel merceklemesi iki tipatip ayni dagilmayan galaksi goruntusu ortaya cikarir 2003 yilinda Mikhail Sazhin tarafindan yonetilen bir grup tesadufi bir sekilde gokyuzunde bir kozmik sicimin bulundugu spekulasyonlarina yol acan yan yana iki ozdes gorunen galaksinin kesfedildigini acikladi Ancak Hubble Uzay Teleskopu tarafindan 2005 yilinda yapilan gozlemler bunlarin tek bir galaksinin iki farkli goruntusu degil birbirine benzeyen iki galaksi oldugunu gosterdi Bir kozmik sicim Planck Arastirmasi gorevi tarafindan tespit edinilebilecegi dusunulen dalgalanmalarin kozmik mikrodalga arka planinda benzer cift goruntulerini olusturur Ancak Planck gorevinin 2013 yilinda yapilan veri analizinde kozmik sicimlerle ilgili herhangi bir kanit bulmakta basarisiz olundu Kozmik sicim teorisini destekleyen ikinci kanit ise Q0957 561A B adiyla ifade edilen cift kuasar incelmelerinden elde edilen gozlemlerdir Orijinalinde 1979 yilinda Dennis Walsh Bob Carswell ve Ray Weymann tarafindan kesfedilen kuasarin cift goruntusunun sebebi onunla dunya arasinda konumlanan bir galaksi Bu ara galaksinin kutlecekimsel mercek etkisi kuasarin isigini bukuyor ve bu isiklar dunyaya uzakligi farkli iki yolu takip ediyor Bunun sonucunda ayni kuasarin biri digerinden daha once ulasan yaklasik 417 1 gun once goruntusunu goruyoruz Ancak Rupold Schild tarafindan yonetilen ve kuasari arastiran bir astronom takimi Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezinde Eylul 1994 ve Temmuz 1995 tarihleri arasindaki periyotta bu iki goruntunun aralarinda zaman farki olusmadan geldigini kesfettiler iki goruntudeki parlaklik degisimleri dort farkli durumda eszamanda ortaya cikti Schild ve takimi bu gozlemin tek aciklamasinin bir kozmik sicimin bu 100 gunluk periyot icinde kuasar ve dunya arasindan salinarak gecmesi olduguna inaniyor Su anda kozmik sicim parametrelerinin en hassas sinirlari Pulsar Zamanlama Dizileri verilerinin tespit edilemez kutlecekimsel dalgalari tarafindan elde ediliyor Dunya uzerindeki Kutlecekimsel Dalga Rasathanesi Lazer Girisim Araci LIGO ve ozellikle uzayda bulunan kutlecekimsel dalga detektoru Uzay Anteni Lazer Girisim Araci kutlecekimsel dalgalari arastiracak ve muhtemelen alakali kozmik sicim geriliminin cok kucuk olmamasi kosuluyla kozmik sicimlerden sinyal tespit edebilecek kadar duyarli olacak Sicim teorisi ve kozmik sicimlerSicim teorisinin ilk zamanlarinda hem sicim teorisyenleri hem de kozmik sicim teorisyenleri super sicimler ile kozmik sicimler arasinda herhangi bir direkt baglanti olmadigina inaniyorlardi bu isimler siradan sicim ismiyle birlikte analoji tarafindan bagimsiz bir sekilde secildi Kozmik sicimlerin evrenin erken yaslarinda uretilmis oldugu ihtimali ilk olarak 1976 yilinda kuantum alaninda teorisyen Tom Kibble tarafindan ongoruldu ve bu alandaki ilk telasli ilgileri filizledi 1985 yilinda ilk super sicim devrimi sirasinda Edward Witten fundamental super sicimlerin evrenin ilk yillarinda ortaya cikmis olup makroskobik olceklere sundurulmus oldugunu bu durumda Tom Kibble in terminolojisini takiben kozmik super sicimler olarak ifade edilecegini tasarladi Edward bu sicimlerin olusabilmis olmasi durumunda ya makroskobik olceklere ulasmadan daha kucuk sicimlere parcalanacaklari Sekil 1 super sicim teorisi durumunda ve her zaman gerilimlerinin sicimlerin kozmik boyutlara ulasmadan once cokmesini saglayacak Alan Duvarlarinin sinirlari olarak gorunecekleri hetorotik super sicim teorisinin iceriginde ya da Planck enerjisine yakin bir karakteristik enerji olcegine sahip olduklarindan kozmolojik enflasyondan once ortaya cikmis olmalari ve bu yuzden evrenin genislemesi esnasinda seyrelmis olup gozlemlenemez olduklari sonucuna vardi Bu ilk gunlerden itibaren en basta ikinci super sicim devrimi yuzunden cok sey degisti Simdilerde sicim teorisinin tedirgeme teorisini tanimlayan fundamental sicimlere ek olarak uzamsal bir sekilde bir kompakt olmayan boyuta genisletildigi halde kompakt ic icsel uzay zaman boyutlarina sarili olan D sicimlerine ve daha yuksek boyutlu D brane lerine NS brane lerine ve M Brane lerine de sahip oldugu biliniyor Genis kompakt boyutlarin ve genis sarmal faktorlerin olma ihtimali sicimlerin Planck olceginden daha dusuk gerilimde olmalarina izin veriyor Dahasi kesfedilen cesitli ikilemler butun bu gorunuste farkli sicim cesitlerinin aslinda parametre uzayinin farkli bolumlerinde belirlenen ayni cisimler oldugu sonucuna variyor Bu yeni gelismeler 2000 yillarin basindan itibaren kozmik sicimlere olan ilgiyi tekrar buyuk bir oranda hayata dondurdu 2002 yilinda Henry Tye ve isbirlikcileri kozmik super sicimlerinin olusumunun genisleyen evrene ve kozmolojik enflasyona yol acan bir erken evren insa eden bir sicim teorisi olan Brane enflasyonunun son evrelerinde oldugunu tahmin ettiler Sonralari genisleyen evrenin intergalaktik bir boyuta ulasana kadar bir fundamental sicim super sicim teorisinin ilgilendigi bir cesit uzatabilecegi sicim teorisyeni Joseph Polchinski tarafindan anlasildi Bu sekilde uzatilmis bir sicim eski kozmik sicim cesitlerinin bircok ozelligini sergileyerek yapilan eski hesaplamalari tekrar kullanisli hale getirdi Teorisyen Tom Kibble in da uzerinde durdugu gibi sicim teorisi kozmonotlari kozmik sicimleri surekli cayir altlarinda gizlenirken buluyorlar Kozmik sicimlerin bulunabilmesi icin olan eski oneriler simdilerde super sicim teorilerini arastirmak icin kullaniliyorlar Super sicimler D sicimleri veya yukarida bahsedilen herhangi bir sicimsel nesne intergalaktik boyutlara uzatilinca LIGO ve ozellikle uzay bazli kutlecekimsel dalga deneyi LISA nin kullanimi sayesinde tespit edilebilen kutlecekimsel dalgalar yayarlar Super sicimler ayrica kozmik mikrodalga arka planinda henuz kesfedilemeyecek kadar ince fakat gelecekte gozlemlenebilmesi olasi olan hafif duzensizliklere sebep olabilirler Bu onerilerin genelinin uygun kozmolojik temellere sicimler brane ler vb bagli oldugunu ve simdiye kadar herhangi bir ikna edici deneysel dogrulamanin onaylanmadigini not etmek lazim Kozmik sicimler yine de sicim teorisine bir pencere sagliyor Eger kozmik sicimler gercekten gozlemlenebilirse ki bircok genis capta kozmolojik model icin bu mumkun bu uzay zaman yapisini temelleyen ilk sicim teorisinin deneysel kaniti olacak Kaynakca Copeland Edmund J Myers Robert C Polchinski Joseph 2004 Cosmic F and D strings Journal of High Energy Physics 2004 6 s 013 arXiv hep th 0312067 2 Bibcode 2004JHEP 06 013C doi 10 1088 1126 6708 2004 06 013 Cramer John Forward Robert Morris Michael Visser Matt Benford Gregory Landis Geoffrey 1995 Natural wormholes as gravitational lenses Physical Review D 51 6 s 3117 arXiv astro ph 9409051 2 Bibcode 1995PhRvD 51 3117C doi 10 1103 PhysRevD 51 3117 Basin aciklamasi 15 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Niedermann Florian Schneider Robert 2015 Radially stabilized inflating cosmic strings Phys Rev Cilt D91 s 064010 arXiv 1412 2750 2 Bibcode 2015PhRvD 91f4010N doi 10 1103 PhysRevD 91 064010 25 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Sazhin M Longo G Capaccioli M Alcala J M Silvotti R Covone G Khovanskaya O Pavlov M Pannella M Radovich M Testa V 2003 CSL 1 Chance projection effect or serendipitous discovery of a gravitational lens induced by a cosmic string Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 343 2 s 353 arXiv astro ph 0302547 2 Bibcode 2003MNRAS 343 353S doi 10 1046 j 1365 8711 2003 06568 x Agol Eric Hogan Craig Plotkin Richard 2006 Hubble imaging excludes cosmic string lens Physical Review D 73 8 s 87302 arXiv astro ph 0603838 2 Bibcode 2006PhRvD 73h7302A doi 10 1103 PhysRevD 73 087302 Sazhin M V Capaccioli M Longo G Paolillo M Khovanskaya O S Grogin N A Schreier E J Covone G 2006 The true nature of CSL 1 arXiv astro ph 0601494 2 Fraisse Aurelien Ringeval Christophe Spergel David Bouchet Francois 2008 Small angle CMB temperature anisotropies induced by cosmic strings Physical Review D 78 4 s 43535 arXiv 0708 1162 2 Bibcode 2008PhRvD 78d3535F doi 10 1103 PhysRevD 78 043535 Planck Collaboration Ade P A R Aghanim N Armitage Caplan C Arnaud M Ashdown M Atrio Barandela F Aumont J Baccigalupi C Banday A J Barreiro R B Bartlett J G Bartolo N Battaner E Battye R Benabed K Benoit A Benoit Levy A Bernard J P Bersanelli M Bielewicz P Bobin J Bock J J Bonaldi A Bonavera L Bond J R Borrill J Bouchet F R Bridges M ve digerleri 2013 Planck 2013 results XXV Searches for cosmic strings and other topological defects arXiv 1303 5085 2 Schild R Masnyak I S Hnatyk B I Zhdanov V I 2004 Anomalous fluctuations in observations of Q0957 561 A B Smoking gun of a cosmic string Astronomy and Astrophysics 422 2 s 477 arXiv astro ph 0406434 2 Bibcode 2004A amp A 422 477S doi 10 1051 0004 6361 20040274 The NANOGrav Nine year Data Set Limits on the Isotropic Stochastic Gravitational Wave Background 2015 arXiv 1508 03024 2 Bibcode 2015arXiv150803024A Sarangi Saswat Tye S H Henry 2002 Cosmic string production towards the end of brane inflation Physics Letters B 536 3 4 s 185 arXiv hep th 0204074 2 Bibcode 2002PhLB 536 185S doi 10 1016 S0370 2693 02 01824 5 Dis baglantilarKozmik sicimlere sanatsal bir bakis 15 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Bir kozmik sicim simulasyonu 11 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde http www damtp cam ac uk user gr public cs interact html 25 Eylul 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Sazhin M Longo G Capaccioli M Alcala J M Silvotti R Covone G Khovanskaya O Pavlov M Pannella M Radovich M Testa V 2003 CSL 1 Chance projection effect or serendipitous discovery of a gravitational lens induced by a cosmic string Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 343 2 s 353 arXiv astro ph 0302547 2 Bibcode 2003MNRAS 343 353S doi 10 1046 j 1365 8711 2003 06568 x Schild R Masnyak I S Hnatyk B I Zhdanov V I 2004 Anomalous fluctuations in observations of Q0957 561 A B Smoking gun of a cosmic string Astronomy and Astrophysics 422 2 s 477 arXiv astro ph 0406434 2 Bibcode 2004A amp A 422 477S doi 10 1051 0004 6361 20040274 Kibble T W B 2004 Cosmic strings reborn arXiv astro ph 0410073 2 Lo Amy S Wright Edward L 2005 Signatures of Cosmic Strings in the Cosmic Microwave Background arXiv astro ph 0503120 2 Sazhin M Capaccioli M Longo G Paolillo M Khovanskaya O 2006 Further Spectroscopic Observations of the CSL 1 Object The Astrophysical Journal Cilt 636 ss L5 arXiv astro ph 0506400 2 Bibcode 2006ApJ 636L 5S doi 10 1086 499429 Agol Eric Hogan Craig Plotkin Richard 2006 Hubble imaging excludes cosmic string lens Physical Review D 73 8 s 87302 arXiv astro ph 0603838 2 Bibcode 2006PhRvD 73h7302A doi 10 1103 PhysRevD 73 087302 Dr Kip Thorne ITP amp CalTech Spacetime Warps and the Quantum A Glimpse of the Future Lecture slides and audio 16 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Cosmic strings and superstrings on arxiv org 3 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde