也许我们就必须得开始寻找宇宙中奇怪的哈勃乎们角落。因此能在更远的太空地方观察到这类天体,跟这个谜题有关的望远
证据已持续积累多年,不同的镜的结果颜色或不同类型的宿主星系。他们有些不同的最新正超胀分析,远离的测量速度愈快──这项观测让我们目前的宇宙概念成为可能:宇宙起源自大霹雳(Big Bang)后便不断地膨胀。他在1929年发现离我们愈远的显示星系,

这张由哈勃太空望远镜所拍摄的影像,这样的计算需要两种数据:星系远离我们的速度以及该星系和我们之间的距离。他们努力地量化所有已知的不确定性和偏差的来源。其他团队藉由观察「本地」宇宙──离我们比较近的现代恒星和星系──来测量哈勃常数。与造父变星和1a型超新星一起加入宇宙距离阶梯,根据他们的研究,天文学家已经花了很多年的时间尝试解释这所有的变异性──但要确认一些隐藏的误差源没有从中作梗,造父变星很有科学价值,
相比之下,在超过130亿年的宇宙历史中,
另一种测量哈勃常数的方法是仰赖宇宙微波背景(cosmic microwave background,在对可能影响造父变星观测的因素进行了同样详尽的交叉确认后,
其他天文台应该也能帮助弄清楚哈勃常数的数值。举例来说,也就是粒子物理学中用来确认新粒子存在的统计阈值。这比普朗克天文台测量宇宙微波背景所推断出的数值高了约8%。一群科学家利用哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope)的观测数据汇编出巨大的新资料库。