Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

872 поста 320 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

6

Необычные плазменные волны, обнаруженные над северным полюсом Юпитера, наконец-то могут получить объяснение!

Необычные плазменные волны, обнаруженные над северным полюсом Юпитера, наконец-то могут получить объяснение! Астрофизика, Вселенная, Галактика, Астрономия, The Spaceway, Юпитер, Юнона

Недавние наблюдения магнитного поля Юпитера, проведённые космическим аппаратом НАСА «Юнона», выявили необычное разнообразие плазменных волн, которые вызывают вопросы и не совсем соответствуют нашим привычным представлениям о том, как работают магнитосферы планет.

В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, учёные предлагают объяснение этих загадочных явлений. Они считают, что разные виды плазменных волн, которые раньше считались отдельными, на самом деле связаны между собой и могут превращаться друг в друга.

Плазменные волны — это колебания заряженных частиц в магнитосфере, похожие на рябь на поверхности воды. Обычно их делят на два типа: быстрые, высокочастотные волны, создаваемые электронами (их называют волнами Ленгмюра), и более медленные, низкочастотные волны, связанные с движением тяжёлых ионов (волны Альфвена).

Электроны, создающие ленгмюровские волны, колеблются вдоль линий магнитного поля Юпитера, подобно тому, как струна гитары вибрирует и создаёт звук. А вот ионы ведут себя иначе: они «привязаны» к магнитным линиям и вращаются вокруг них с определённой скоростью, называемой гирочастотой, которая ограничивает частоту альфвеновских волн.

Однако данные с «Юноны» показывают, что в северных широтах Юпитера плазменные волны ведут себя иначе, чем ожидалось: их частоты оказались ниже гирочастоты ионов, что необычно и противоположно привычным наблюдениям.

Чтобы разобраться в этом, группа учёных под руководством Роберта Лысака из Университета Миннесоты изучила, как альфвеновские волны могут превращаться в ленгмюровские в этих необычных условиях. По мере того как «Юнона» приближалась к северному полюсу Юпитера, плотность плазмы и количество электронов там снижались, что создавало особую среду для таких преобразований.

Учёные считают, что эта трансформация волн могла быть вызвана мощными потоками электронов с очень высокой энергией, которые «Юнона» уже замечала в 2016 году. Эти электроны двигались вверх с энергией около 100 тысяч электрон-вольт.

В итоге исследователи пришли к выводу, что вблизи северного полюса Юпитера существует новый тип плазменных волн, которые возникают в условиях сильного магнитного поля и низкой плотности плазмы. Это открытие помогает лучше понять сложную природу магнитосферы Юпитера и расширяет наши знания о процессах в космосе.

Показать полностью
4

Квантовый интернет становится все ближе по мере того, как исследователи телепортируют информацию, основанную на свете!

Квантовый интернет становится все ближе по мере того, как исследователи телепортируют информацию, основанную на свете! Наука, Физика, Квантовая физика, Интернет, Будущее

Квантовая телепортация — это удивительный процесс, который позволяет передавать квантовое состояние частицы на большое расстояние, не перемещая саму частицу. Проще говоря, информация о частице переносится мгновенно, что может стать основой для создания квантового Интернета — сети, которая обеспечит сверхбезопасную и быструю передачу данных между устройствами.

Идея квантовой телепортации не новая — её уже несколько раз показывали в лабораториях. Однако раньше в экспериментах использовали свет с длиной волны, отличной от тех, что применяются в обычных телекоммуникациях.

Недавно учёные из Нанкинского университета успешно телепортировали квантовую информацию, закодированную в свете с длиной волны, используемой в современных сетях связи, в специальную квантовую память. Их исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters и открывает новые возможности для создания больших квантовых сетей и, возможно, квантового Интернета.

Как объясняет старший автор работы Сяо-Сон Ма, квантовая телепортация очень важна для квантовой связи, так как позволяет передавать квантовые состояния, не раскрывая их содержимое. Чтобы передавать информацию на большие расстояния, нужно уметь хранить квантовые данные — для этого и нужна квантовая память.

В своей работе исследователи объединили телекоммуникационный свет с твердотельной квантовой памятью, которая способна сохранять квантовую информацию. Такая память поможет распределять и хранить запутанные частицы в квантовой сети, что важно для передачи данных на большие расстояния через специальные устройства — квантовые ретрансляторы. Они делят длинный путь на короткие участки, где информация передаётся и хранится, а затем соединяются в единую сеть.

Для эксперимента команда использовала пять основных систем: подготовку квантового состояния, источник запутанных фотонов (частиц света), измерение особого типа — состояние Белла, квантовую память на основе ионов эрбия и устройство для точной настройки частот. Все эти компоненты работают вместе и совместимы с современными оптоволоконными сетями.

Результаты показывают, что квантовая информация может передаваться с помощью технологий, которые уже применяются в телекоммуникациях. Это важный шаг к созданию масштабируемых квантовых сетей и, в конечном итоге, квантового Интернета.

В будущем учёные планируют улучшить квантовую память, чтобы она могла хранить информацию дольше и делать это эффективнее. Это поможет сделать квантовые сети ещё более надёжными и быстрыми.

Показать полностью 1
7

Обнаружена новая экзопланета размером с Землю, вращающаяся вокруг ближайшей звезды!

Обнаружена новая экзопланета размером с Землю, вращающаяся вокруг ближайшей звезды! Астрономия, Вселенная, The Spaceway, Телескоп, Экзопланеты, Tess, Астрофизика, NASA

Изображение TOI-2431 из целевого пиксельного файла TESS в секторе 31

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа TESS обнаружила новую планету под названием TOI-2431 b, которая вращается вокруг ближайшей к нам звезды. Эта планета примерно в полтора раза больше Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 5,4 часа — это очень короткий орбитальный период.

Телескоп TESS следит за около 200 тысячами ярких звезд рядом с Землей, чтобы заметить небольшие изменения в их яркости, которые происходят, когда планеты проходят перед ними. С 2018 года TESS обнаружил тысячи кандидатов в экзопланеты, из которых более 600 уже подтверждены.

TOI-2431 b вращается вокруг звезды типа K7, которая находится примерно в 117 световых годах от нас. Ученые подтвердили существование планеты, используя данные с TESS, а также наземные наблюдения с помощью специальных приборов, которые измеряют движение звезды из-за гравитационного влияния планеты.

Планета TOI-2431 b примерно в 6 раз тяжелее Земли и очень плотная — почти в два раза плотнее железа. Из-за близости к своей звезде — всего 0,0063 астрономических единиц (примерно 1% расстояния от Земли до Солнца) — температура на планете достигает около 2000 градусов Кельвина (примерно 1700 градусов Цельсия). Такая высокая температура, скорее всего, делает поверхность планеты расплавленной.

Кроме того, из-за сильного гравитационного притяжения звезды планета испытывает приливные деформации — её форма немного вытянута, и одна ось короче другой примерно на 9%. Приливные эффекты затухают примерно за 31 миллион лет — это очень быстро по космическим меркам.

Звезда TOI-2431 чуть меньше и легче нашего Солнца, ей около 2 миллиардов лет, а температура поверхности — около 4100 градусов Кельвина.

Ученые считают, что TOI-2431 b — отличная цель для дальнейших исследований с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Наблюдения помогут узнать больше о составе планеты и выяснить, есть ли у неё атмосфера.

Публикация взята с сайта: https://arxiv.org/abs/2507.08464

Показать полностью 1
11

Скрытый сосед: Астрономы впервые сфотографировали звезду-компаньона возле Бетельгейзе!

Скрытый сосед: Астрономы впервые сфотографировали звезду-компаньона возле Бетельгейзе! Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Наука, Галактика, Бетельгейзе, The Spaceway, Gemini, NASA, Длиннопост

Астрономы с помощью прибора Alopeke на телескопе Gemini North обнаружили голубую звезду-компаньона типа А или В на узкой орбите вокруг Бетельгейзе, объясняющую шестилетние циклы её яркости и дающую понимание переменных красных сверхгигантов.

Бетельгейзе — одна из самых ярких звезд на ночном небе и ближайший к нам красный сверхгигант. Она огромна — её радиус примерно в 700 раз больше радиуса Солнца. Хотя Бетельгейзе сравнительно молода по астрономическим меркам — около десяти миллионов лет, — она уже находится на поздней стадии своей жизни.

Эта звезда расположена в созвездии Ориона, в его плече, и люди наблюдают за ней невооружённым глазом уже тысячи лет. Известно, что яркость Бетельгейзе меняется со временем. Основной цикл изменений длится около 400 дней, а есть и более длинный — примерно шесть лет.

В 2019–2020 годах Бетельгейзе сильно потускнела — это событие назвали «Великое затемнение». Многие подумали, что звезда скоро взорвётся как сверхновая, но учёные выяснили, что причина была в большом облаке пыли, которое выбросила сама Бетельгейзе.

Это затемнение привлекло внимание к звезде и побудило учёных пересмотреть старые данные. Один из анализов показал, что шестилетние колебания яркости могут быть связаны с тем, что у Бетельгейзе есть спутник — другая звезда рядом с ней.

Группа учёных под руководством Стива Хауэлла из НАСА впервые обнаружила этого спутника с помощью специального прибора — спекл-томографа «Алопеке», установленного на телескопе «Северные Близнецы» на Гавайях. Метод, который они использовали, называется спекл-визуализация — он позволяет получать очень чёткие изображения, устраняя искажения, вызванные атмосферой Земли.

Скрытый сосед: Астрономы впервые сфотографировали звезду-компаньона возле Бетельгейзе! Вселенная, Астрофизика, Астрономия, Наука, Галактика, Бетельгейзе, The Spaceway, Gemini, NASA, Длиннопост

Местоположение Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Спутник оказался намного слабее Бетельгейзе — примерно в шесть раз по звёздной величине. Его масса примерно в полтора раза больше массы Солнца, и это горячая, молодая бело-голубая звезда типа А или В, которая ещё не начала сжигать водород в своём ядре.

Этот спутник находится довольно близко — примерно в четыре раза дальше от Бетельгейзе, чем расстояние от Земли до Солнца. Это первое в истории прямое наблюдение близкой звезды-компаньона у красного сверхгиганта. Более того, спутник движется внутри внешней атмосферы Бетельгейзе, что показывает высокую точность и возможности инструмента «Алопеке».

Стив Хауэлл отметил, что это открытие стало возможным благодаря уникальному разрешению телескопа «Северные Близнецы» и что раньше никто не мог сфотографировать такой спутник.

Это открытие помогает лучше понять жизнь и будущее Бетельгейзе. Похоже, что обе звезды — и сверхгигант, и спутник — родились одновременно. Но из-за сильного влияния Бетельгейзе спутник со временем сожмётся и погибнет, поглощённый сверхгигантом, что, по оценкам учёных, может произойти в течение ближайших 10 тысяч лет.

Также это объясняет, почему яркость красных сверхгигантов может меняться на протяжении многих лет. Хауэлл выразил надежду, что дальнейшие наблюдения помогут узнать ещё больше.

Мартин Стилл из Международной обсерватории Близнецов добавил, что возможности спекл-визуализации остаются важным инструментом для астрономов и что решение загадки Бетельгейзе — большое достижение.

Следующий шанс лучше изучить спутник появится в ноябре 2027 года, когда он окажется на самом большом расстоянии от Бетельгейзе и будет легче виден. Команда Хауэлла с нетерпением ждёт этих наблюдений, чтобы глубже понять природу звезды-компаньона.

Показать полностью 2
1

The Turbo: представлен самый быстрый электросамокат в мире!

The Turbo: представлен самый быстрый электросамокат в мире! Электросамокат, Инновации, Самокат, Технологии, Транспорт

Британский стартап Bo, в составе которого работают инженеры с опытом работы в команде «Уильямс» Формулы-1, представил революционный электросамокат под названием The Turbo. Этот уникальный транспорт способен развивать впечатляющую скорость до 160 километров в час, что значительно превышает показатели большинства современных электросамокатов. Кроме того, The Turbo способен преодолевать расстояния свыше 240 километров на одной зарядке, что делает его не только быстрым, но и очень дальнобойным.

Электросамокат оснащён двумя мощными электромоторами общей мощностью 32,5 лошадиных сил. Особое внимание было уделено подвеске: инженеры разработали её таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность и надёжное сцепление с дорогой даже при движении на высоких скоростях. Это позволяет не только безопасно управлять транспортом, но и получать удовольствие от динамичной езды.

Компания Bo намерена установить новый мировой рекорд скорости для электросамокатов, разогнав The Turbo до максимальных 160 км/ч. Для этого планируется участие в знаменитой Неделе скорости в Бонневилле, которая пройдёт в начале следующего месяца. Это мероприятие традиционно собирает энтузиастов и профессионалов, стремящихся побить рекорды в различных категориях.

Однако The Turbo создан не только для рекордов. Bo уже готовится к запуску серийных поставок электросамоката частным клиентам. Стоимость новинки будет начинаться от 29 тысяч долларов США, что составляет примерно два миллиона рублей по текущему курсу. Такой ценник отражает высокотехнологичную начинку и уникальные характеристики устройства, которые делают его одним из самых продвинутых электросамокатов на рынке.

Таким образом, The Turbo от Bo — это не просто средство передвижения, а инновационный продукт, который сочетает в себе передовые инженерные решения, высокую производительность и дальность хода. Он открывает новые горизонты в мире персонального электротранспорта, задавая стандарты скорости, мощности и комфорта. В ближайшее время электросамокат обещает привлечь внимание как любителей экстремальных скоростей, так и тех, кто ищет надёжный и эффективный способ передвижения в городских условиях и за их пределами.

Показать полностью
7

Ученые впервые получили физические результаты, с помощью детектора частиц sPHENIX!

Ученые впервые получили физические результаты, с помощью детектора частиц sPHENIX! Наука, Физика, Квантовая физика, Коллайдер, Длиннопост

Сигналы калориметра sPHENIX фиксируют энергию частиц, образующихся при столкновениях золото-золото с энергией 200 млрд электрон-вольт на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC.

Детектор частиц sPHENIX — новейший эксперимент на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США — опубликовал свои первые физические результаты. Были проведены точные измерения количества и плотности энергии тысяч частиц, образующихся в результате столкновений золотых ионов, движущихся со скоростью, близкой к скорости света.

Основные результаты и их значение.

Две недавно принятые к публикации статьи в журналах Physical Review C и Journal of High Energy Physics описывают эти измерения, которые создают основу для детального изучения кварк–глюонной плазмы (QGP) — уникального состояния материи, существовавшего всего через микросекунды после Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Оба исследования доступны на сервере препринтов arXiv.

Новые данные показывают, что при более интенсивных ядерных столкновениях образуется больше заряженных частиц и выделяется большая суммарная энергия. Эти результаты согласуются с данными других детекторов RHIC, работающих с 2000 года, подтверждая корректную работу sPHENIX.

Проверка работы детектора.

Джин Хуан, физик из Брукхейвенской лаборатории и сопредседатель сотрудничества sPHENIX, отметил, что для нового и сложного эксперимента важно убедиться в правильности работы детектора, точности калибровки и надежности систем обработки данных. Для этого были проведены базовые измерения характеристик столкновений, которые подтвердили правильность работы оборудования.

Кроме базовых измерений, sPHENIX обладает расширенными возможностями, позволяющими достигать нового уровня точности, обнаруживать редкие сигналы и исследовать кварк–глюонную плазму с высоким разрешением. Меган Коннорс из Университета штата Джорджия и сопредседатель sPHENIX подчеркнула, что успешное определение количества заряженных частиц и их энергии открывает путь к глубокому изучению свойств QGP и раскрытию потенциала детектора.

Технические особенности детектора.

sPHENIX оснащён прецизионными системами слежения, которые восстанавливают траектории частиц, включая редкие, распадающиеся на расстоянии нескольких сантиметров от центра столкновения. Детектор также включает полный набор калориметров для измерения энергии частиц.

  • Электромагнитный калориметр измеряет энергию электронов и фотонов.

  • Адронный калориметр — первый такого рода в центральной зоне RHIC — измеряет энергию адронов, частиц, состоящих из кварков.

Джин Хуан сравнил системы слежения с гигантской 3D-камерой, позволяющей видеть траектории тысяч заряженных частиц, образующихся в столкновениях. Калориметры определяют энергию этих частиц.

Анализ данных и новые возможности!

Сочетание компонентов и высокая точность измерений позволяют количественно анализировать данные. Например, можно определить, насколько больше энергии выделяется при переходе от периферийных (косых) столкновений к центральным (лобовым). Данные показывают, что при центральных столкновениях энергия и количество заряженных частиц примерно в 10 раз выше, чем при периферийных.

Такая точность позволит выявлять редкие процессы, например образование тяжелых кварков рядом с точкой столкновения. Также детектор сможет реконструировать струи — коллимированные потоки частиц, возникающие из энергичных кварков или глюонов, учитывая всю энергию частиц в струе.

Перспективы исследований струй и субструктуры QGP.

Деннис Перепелица из Университета Колорадо в Боулдере, координатор по физике sPHENIX, отметил, что струи будут использоваться как «микроскоп» для изучения субструктуры кварк–глюонной плазмы. Сравнение взаимодействия струй, генерируемых тяжелыми и легкими кварками, с плазмой может показать, что QGP представляет собой неоднородную структуру — «густой суп», а не однородное «пюре». Это поможет понять, как частицы теряют энергию в плазме и каким образом QGP приобретает свои уникальные свойства.

Первые измерения — результат работы более 300 ученых sPHENIX, включая студентов и аспирантов со всего мира, которые построили, запустили и калибровали детектор, а также провели анализ данных. Меган Коннорс подчеркнула, что эти результаты закладывают фундамент для дальнейших исследований кварк–глюонной плазмы и открывают новую главу в эксперименте sPHENIX.

Показать полностью
5

Инженеры добились эффективной интеграции лазеров на квантовых точках в кремниевые чипы!

Инженеры добились эффективной интеграции лазеров на квантовых точках в кремниевые чипы! Инженер, Физика, Квантовая физика, Инновации, Чип, Наука

В настоящее время исследователи разработали эффективную технологию интеграции лазеров на квантовых точках в кремниевые чипы для масштабируемого практического применения.

Лазеры, которые создаются прямо на кремниевых фотонных чипах, имеют несколько важных преимуществ по сравнению с внешними лазерными источниками. Одно из главных — их можно легче масштабировать, то есть производить в больших количествах. Кроме того, такие чипы с встроенными лазерами могут быть более выгодными с коммерческой точки зрения, если их можно делать в обычных полупроводниковых фабриках.

Полупроводниковые лазеры на материалах класса III-V, например из арсенида индия, можно встроить в кремниевые фотонные чипы, выращивая лазерный слой прямо на кремниевой подложке. Но сделать это сложно, потому что свойства и структура этих материалов сильно отличаются от кремния. Из-за этого возникают трудности при изготовлении, а также потери света при передаче от лазера к кремниевым волноводам на чипе — это снижает эффективность работы.

Недавно в журнале Journal of Lightwave Technology была опубликована статья, в которой доктор Розалин Кошица из Калифорнийского университета и её команда успешно встроили лазеры на квантовых точках арсенида индия прямо в кремниевые фотонные чипы. Квантовые точки — это очень маленькие структуры, которые помогают создавать стабильный и качественный свет.

По словам доктора Кошицы, для создания компактных фотонных схем с большим числом компонентов нужны маленькие встроенные источники света. Это позволяет плотнее размещать элементы на чипе.

Для достижения такой интеграции ученые использовали три основных подхода. Первый — так называемый «карманный лазер», который помогает разместить лазер в специальном углублении на чипе. Второй — двухэтапный процесс выращивания материала, который включает химическое осаждение и метод молекулярно-пучковой эпитаксии (MBE). Это помогает сделать переход между слоями более плавным и уменьшить зазор между лазером и кремнием. Третий — заполнение этого зазора специальным полимером, чтобы свет меньше рассеивался и терялся.

Когда специалисты протестировали такие чипы, они обнаружили, что потери света при передаче очень низкие. Лазеры на квантовых точках стабильно работали на длине волны из так называемого O-диапазона. Это важно, потому что именно на этой длине волны сигналы в фотонных устройствах распространяются с минимальными искажениями. Чтобы лазеры генерировали свет строго на одной длине волны, ученые использовали специальные резонаторы — кольцевые из кремния или отражатели из нитрида кремния.

Доктор Кошица отмечает, что встроенные лазеры на квантовых точках могут работать при высоких температурах — до 105 °C, а срок их службы при температуре 35 °C составляет более 6 лет. Это значит, что такие лазеры надежны и долговечны.

Эта технология имеет большой потенциал для широкого применения по двум причинам. Во-первых, фотонные чипы с такими лазерами можно производить на обычных заводах для полупроводников, без необходимости создавать специальные производства. Во-вторых, метод интеграции лазеров на квантовых точках можно применять в разных типах фотонных схем без сложных изменений конструкции.

Предложенный способ позволяет адаптировать кремниевые фотонные чипы для встраивания встроенных источников света, что открывает путь к масштабируемому и экономичному производству таких устройств. Это важно для практических применений, например, в оптических коммуникациях и вычислениях, где нужны компактные, эффективные и надежные лазеры прямо на чипе.


Публикация взята с сайта: https://ieeexplore.ieee.org/document/10944565

Показать полностью 1
17

Вот как выглядит полет ракеты "Чанчжэн - 7", а так же сброс его ускорителей!

15 июля 2025 года китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» успешно выполнил стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун», закрепив тем самым важный этап в развитии китайской космической программы. В ходе этой миссии «Тяньчжоу-9» доставил на борт станции около 7,2 тонн различного груза, среди которого были продукты питания, топливо, научное оборудование, а также ряд важных обновлений для обеспечения длительного и эффективного функционирования орбитальной платформы и комфорта экипажа.

Особое внимание было уделено модернизированным скафандрам для выхода в открытый космос — они обладают увеличенным сроком службы, рассчитанным на четыре года эксплуатации и до 20 выходов в открытый космос. Новые скафандры оснащены улучшенными системами жизнеобеспечения, повышенной мобильностью и защитой от космической радиации, что значительно расширяет возможности космонавтов при проведении работ за пределами станции. Это особенно важно для выполнения сложных технических операций и научных экспериментов, которые требуют длительного пребывания в открытом космосе.

Кроме того, на станцию был доставлен новый тренажёр, предназначенный для поддержания мышечного тонуса и общей физической формы экипажа. В условиях невесомости мышцы и кости человека подвергаются значительной деградации, поэтому регулярные физические нагрузки являются критически важными для здоровья космонавтов. Новый тренажёр отличается компактностью и многофункциональностью, позволяя выполнять широкий спектр упражнений, имитирующих нагрузки на мышцы и сердечно-сосудистую систему, что способствует поддержанию высокого уровня физической подготовки экипажа во время длительных миссий.

Доставка топлива позволила продлить автономность станции и обеспечить стабильную работу её систем, включая поддержание ориентации и энергообеспечение. Научное оборудование, доставленное «Тяньчжоу-9», включает современные приборы для проведения экспериментов в области материаловедения, биологии, физики и медицины, что открывает новые возможности для получения уникальных данных в условиях микрогравитации.

Миссия «Тяньчжоу-9» стала важным шагом в реализации плана по созданию постоянной обитаемой орбитальной станции Китая. Успешная стыковка и разгрузка груза подтверждают высокий уровень технологической готовности и надёжности систем доставки и обслуживания на орбите. В ближайших планах — проведение комплексных испытаний нового оборудования, а также подготовка к будущим пилотируемым полётам, что позволит расширить научную программу и укрепить позиции Китая в международном космическом сотрудничестве.

Таким образом, миссия «Тяньчжоу-9» не только обеспечила необходимыми ресурсами и оборудованием орбитальную станцию «Тяньгун», но и внесла значительный вклад в развитие технологий длительного пребывания человека в космосе, что является ключевым элементом для реализации более амбициозных проектов, включая межпланетные полёты и освоение дальнего космоса.

Доброе утро, дорогие подписчики!

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!