Forwarded from Qorpi 💻
Deep Learning course first round.pdf
485.9 KB
🖥سرفصل های دوره دیپ لرنینگ و شبکه های عصبی راند 1
لینک ثبت
https://evand.com/events/دوره-آموزشی-دیپ-لرنینگ-2777485
🖥Qorpi Academy
AI and Machine Learning workgroup
@qorpi
لینک ثبت
https://evand.com/events/دوره-آموزشی-دیپ-لرنینگ-2777485
🖥Qorpi Academy
AI and Machine Learning workgroup
@qorpi
📌 انجمن علمی فیزیک دانشگاه گیلان برگزار میکند.
🟠 هشتمین سمینار مجازی گروه فیزیک 🟠
🔸 موضوع سمینار:
مگنون-پولارنها در عایقهای مغناطیسی
🎙 سخنران:
جناب دکتر بابک زارع
(عضو هیئت علمی دانشکده علم و صنعت)
🗓 تاریخ برگزاری:
دوشنبه ۲۱ تیر
⏰زمان:
ساعت ۱۶ الی ۱۸
🔸 برگزاری سخنرانی به صورت آنلاین در محیط اسکای روم مىباشد.
🔗 لینک شرکت در برنامه
-------------------------------------
🔸 ارتباط با ما:
🆔 @guilanphysics
🔸 صفحه ما در اینستاگرام:
🆔 Guilanphysics
-------------------------------------
#سمینار
#سمینار_مجازی
دکتر #زارع
#ترابرد_اسپینی
#عایق_های_مغناطیسی
@Guilanphysics
🟠 هشتمین سمینار مجازی گروه فیزیک 🟠
🔸 موضوع سمینار:
مگنون-پولارنها در عایقهای مغناطیسی
🎙 سخنران:
جناب دکتر بابک زارع
(عضو هیئت علمی دانشکده علم و صنعت)
🗓 تاریخ برگزاری:
دوشنبه ۲۱ تیر
⏰زمان:
ساعت ۱۶ الی ۱۸
🔸 برگزاری سخنرانی به صورت آنلاین در محیط اسکای روم مىباشد.
🔗 لینک شرکت در برنامه
-------------------------------------
🔸 ارتباط با ما:
🆔 @guilanphysics
🔸 صفحه ما در اینستاگرام:
🆔 Guilanphysics
-------------------------------------
#سمینار
#سمینار_مجازی
دکتر #زارع
#ترابرد_اسپینی
#عایق_های_مغناطیسی
@Guilanphysics
Forwarded from برنامه رصدخانه
اطلاع رسانی 📣📣📣
🔹پخش قسمت هشتم گرانش
✍🏻فناوری پلاسما
.
.
.
🗓این قسمت از برنامه از۳۰تیر ماه در بستر پخش “ آپارات ” در دسترس همراهان قرار خواهد گرفت.همچنین آیتم موج فناوری پلاسما برای آشنایی ابتدایی در۲۵تیر ماه در دسترس خواهد بود.
با تشکر از شما همراهان محترم و فرهیخته
🔹🔹🔹
#تلویزیون_اینترنتی_گرانش
#توسعه
#علم_و_فناوری
#آینده_ی_کشور
🆔 @GRAVITY_TVshow
📎 https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
🔹پخش قسمت هشتم گرانش
✍🏻فناوری پلاسما
.
.
.
🗓این قسمت از برنامه از۳۰تیر ماه در بستر پخش “ آپارات ” در دسترس همراهان قرار خواهد گرفت.همچنین آیتم موج فناوری پلاسما برای آشنایی ابتدایی در۲۵تیر ماه در دسترس خواهد بود.
با تشکر از شما همراهان محترم و فرهیخته
🔹🔹🔹
#تلویزیون_اینترنتی_گرانش
#توسعه
#علم_و_فناوری
#آینده_ی_کشور
🆔 @GRAVITY_TVshow
📎 https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
طرح ملی استعدادیابی و پرورش کارآفرینان دانشگاه صنعتی شریف، شریف استار
✅برگزاری آزمون استعدادیابی در سطح بینالمللی
✅برگزاری دورههای ارتقاء مهارتهای فردی و شغلی زیر نظر بهترین اساتید کشور و دنیا
✅پرورش ایده و تیمسازی زیر نظر بهترین منتورها
✅کمک به جذب سرمایهگذار و راهاندازی کسبوکار
اطلاعات بیشتر و ثبتنام:
https://zaya.io/hnm7e
✅برگزاری آزمون استعدادیابی در سطح بینالمللی
✅برگزاری دورههای ارتقاء مهارتهای فردی و شغلی زیر نظر بهترین اساتید کشور و دنیا
✅پرورش ایده و تیمسازی زیر نظر بهترین منتورها
✅کمک به جذب سرمایهگذار و راهاندازی کسبوکار
اطلاعات بیشتر و ثبتنام:
https://zaya.io/hnm7e
تیم محققان این موسسه، برای حرکت دادن این دو طبل آلومینیومی از پالس های مایکروویو استفاده کردند؛ به گونهای که یکی از طبلها با الگوی آرای پرش میکند، در حالی که دیگری با سرعت بیشتری در حال حرکت است. محققان سیگنالهایی دریافت کردند که نشان میدهد حرکت این دو طبل نوعی الگوی در هم پیچیده تشکیل میدهد که مشاهده آن در دنیای کلاسیک ناممکن است.
جان توفل، یکی از فیزیکدانهای موسسه، میگوید:«وقتی به طور جداگانه موقعیت و حرکت هر کدام از طبلها را اندازه بگیریم، به نظر میرسد که هر دوی آنها دمای بالایی دارند. اما با نگاه کردن به آنها در کنار هم، متوجه میشویم که حرکت هر طبل که تصادفی به نظر میآید. در واقع به شدت وابسته به طبل دیگر است. به طوری که تنها با درهمتنیدگی کوانتومی قابل توجیه است.»
هر چند مکانیک کوانتومی، در اصل به عنوان قوانینن حاکم بر نور و ماده در مقیاس اتمی تصور میشد، تحقیقات سالهای اخیر نشان میدهند که برخی از این قوانین میتوانند بر اشیای بزرگتری، مثل طبلها اعمال شوند.
با توجه به دشوار بودن مرتبط کردن دو شی بزرگ، اعضای تیم محققان، روشی طراحی کردند تا بتوانند حرکت این دو طبل را به طور همزمان اندازهگیری کنند.
این دو طبل به یک جریان الکتریکی متصل هستند و در یک حفره سرد محصور شدهاند. هنگامی یک پالس مایکروویو اعمال میشود، سیستم الکتریکی با طبل ها تعامل میکند که میتواند باعث حفظ در هم تنیدگی به مدت یک میلیثانیه شود؛ که در جهان کوانتومی زمان زیادی است.
برای انجام این آزمایش محققان در مجموع شش پالس مایکروویو به هر طبل ارسال میکنند. برای ایجاد درهمتنیدگی محققان پالسهایی با فرکانسی بیشتر از طبل اول و کمتر از طبل دوم اعمال کردند. این پالس باعث در هم تنیدن فونون های طبل اول با فوتون های حفره ای شد که طبل ها در آن قرار دارند که منجر به تولید یک دوتایی فونون-فوتون میشود. همچنین این پالس طبل دوم را تا جایی سرد می کند که فوتون هایی که حفره را ترک میکنند با فونون جایگزین میشوند و چیزی که باقی میماند جفتهای در هم پیچیدهای از فونونها است.
برای این که در هم تنیدگی دو فونون رخ بدهد، پالسها باید بیشتر از 4 میلی ثانیه طول بکشند که مقدار ایدهال آن 16.8 ثانیه است. در طول این زمان در هم تنیدگی محکمتر و حرکات طبلها بیشتر میشود.
محققان به دنبال الگوهایی در موجهای منعکس شده از طبلها گشتند. در جهان کلاسیک، نتایج کاملا تصادفی خواهند بود اما با رسم نتایج حاصل بر روی نمودار الگوهای غیر معمولی مشاهده میشود که نشان دهنده وجود نوعی در هم تنیدگی کوانتومی است. برای اطمینان از نتیجه حاصل محققان این آزمایش را ده هزار بار تکرار کردند.
جان توفل میگوید: «ما به طور تقریبی، میزان وابستگی دو متغیر را اندازه گیری کردیم. برای مثال، این که با اندازهگیری مکان یکی از طبلها با چه دقتی میتوانیم مکان دیگری را حدس بزنیم. اگر آنها هیچ وابستگیای نداشته باشند و هر دو کاملاً سرد باشند، فقط میتوانیم موقعیت متوسط طبل دیگر را حدس بزنیم. اما اگر دو طبل در همتنیده باشند، میتوانیم موقعیت آنها را با دقت بیشتر و عدم قطعیت کمتری پیشبینی کنیم.»
سیستمهای کوانتومی بسیار درگیر و عظیم مانند این، ممکن است به عنوان گره های طولانی مدت شبکههای کوانتومی عمل کنند. اندازهگیریهای رادار با کارایی بالا در این کار میتوانند در کاربردهایی مانند انتقال کوانتومی مورد استفاده قرار بگیرند. سیستمهای در همتنیده، همچنین میتوانند در آزمایشهای بنیادی مکانیک کوانتوم و سنجش نیرو فراتر از محدودیتهای استاندار کوانتومی مورد استفاده قرار بگیرند.
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقائی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید
@GuilanPhysics
جان توفل، یکی از فیزیکدانهای موسسه، میگوید:«وقتی به طور جداگانه موقعیت و حرکت هر کدام از طبلها را اندازه بگیریم، به نظر میرسد که هر دوی آنها دمای بالایی دارند. اما با نگاه کردن به آنها در کنار هم، متوجه میشویم که حرکت هر طبل که تصادفی به نظر میآید. در واقع به شدت وابسته به طبل دیگر است. به طوری که تنها با درهمتنیدگی کوانتومی قابل توجیه است.»
هر چند مکانیک کوانتومی، در اصل به عنوان قوانینن حاکم بر نور و ماده در مقیاس اتمی تصور میشد، تحقیقات سالهای اخیر نشان میدهند که برخی از این قوانین میتوانند بر اشیای بزرگتری، مثل طبلها اعمال شوند.
با توجه به دشوار بودن مرتبط کردن دو شی بزرگ، اعضای تیم محققان، روشی طراحی کردند تا بتوانند حرکت این دو طبل را به طور همزمان اندازهگیری کنند.
این دو طبل به یک جریان الکتریکی متصل هستند و در یک حفره سرد محصور شدهاند. هنگامی یک پالس مایکروویو اعمال میشود، سیستم الکتریکی با طبل ها تعامل میکند که میتواند باعث حفظ در هم تنیدگی به مدت یک میلیثانیه شود؛ که در جهان کوانتومی زمان زیادی است.
برای انجام این آزمایش محققان در مجموع شش پالس مایکروویو به هر طبل ارسال میکنند. برای ایجاد درهمتنیدگی محققان پالسهایی با فرکانسی بیشتر از طبل اول و کمتر از طبل دوم اعمال کردند. این پالس باعث در هم تنیدن فونون های طبل اول با فوتون های حفره ای شد که طبل ها در آن قرار دارند که منجر به تولید یک دوتایی فونون-فوتون میشود. همچنین این پالس طبل دوم را تا جایی سرد می کند که فوتون هایی که حفره را ترک میکنند با فونون جایگزین میشوند و چیزی که باقی میماند جفتهای در هم پیچیدهای از فونونها است.
برای این که در هم تنیدگی دو فونون رخ بدهد، پالسها باید بیشتر از 4 میلی ثانیه طول بکشند که مقدار ایدهال آن 16.8 ثانیه است. در طول این زمان در هم تنیدگی محکمتر و حرکات طبلها بیشتر میشود.
محققان به دنبال الگوهایی در موجهای منعکس شده از طبلها گشتند. در جهان کلاسیک، نتایج کاملا تصادفی خواهند بود اما با رسم نتایج حاصل بر روی نمودار الگوهای غیر معمولی مشاهده میشود که نشان دهنده وجود نوعی در هم تنیدگی کوانتومی است. برای اطمینان از نتیجه حاصل محققان این آزمایش را ده هزار بار تکرار کردند.
جان توفل میگوید: «ما به طور تقریبی، میزان وابستگی دو متغیر را اندازه گیری کردیم. برای مثال، این که با اندازهگیری مکان یکی از طبلها با چه دقتی میتوانیم مکان دیگری را حدس بزنیم. اگر آنها هیچ وابستگیای نداشته باشند و هر دو کاملاً سرد باشند، فقط میتوانیم موقعیت متوسط طبل دیگر را حدس بزنیم. اما اگر دو طبل در همتنیده باشند، میتوانیم موقعیت آنها را با دقت بیشتر و عدم قطعیت کمتری پیشبینی کنیم.»
سیستمهای کوانتومی بسیار درگیر و عظیم مانند این، ممکن است به عنوان گره های طولانی مدت شبکههای کوانتومی عمل کنند. اندازهگیریهای رادار با کارایی بالا در این کار میتوانند در کاربردهایی مانند انتقال کوانتومی مورد استفاده قرار بگیرند. سیستمهای در همتنیده، همچنین میتوانند در آزمایشهای بنیادی مکانیک کوانتوم و سنجش نیرو فراتر از محدودیتهای استاندار کوانتومی مورد استفاده قرار بگیرند.
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقائی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید
@GuilanPhysics
#خبر
پالس های لیزر با شدت شکست رکورد
محققان پالسهای لیزر با شدت شکست رکورد تولید میکنند.
محققان با استفاده از لیزر پتاوات (تصویر) در مرکز علوم نسبی «CoReLS» درجمهوری کره، پالسهایی با شدت بالا ایجاد کردند. این لیزر با شدت بالا به دانشمندان امکان میدهد که پدیدههای اخترفیزیکی مانند پراکندگی "الکترون-فوتون" و "فوتون-فوتون" را در آزمایشگاه بررسی کنند.
از لیزر قدرتمند میتوان برای بررسی پدیدههایی استفاده کرد که گمان میرود مسئول پرتوهای کیهانی با قدرت بالا هستند و انرژی آنها بیش از 1015 ولتاژ الکترونیکی (eV) است. اگرچه دانشمندان میدانند که این اشعه ها از جایی خارج از منظومه شمسی سرچشمه میگیرند، اما نحوهی ساختن و شکلگیری آنها یک راز دیرینه بوده است.
چانگ هی نام، مدیر «Institute CoReLS» و استاد مؤسسه علم و فناوری گوانجو گفت: «این لیزر با شدت بالا به ما امکان میدهد پدیدههای اخترفیزیکی مانند پراکندگی الکترون-فوتون و فوتون-فوتون را در آزمایشگاه بررسی کنیم؛ ما میتوانیم از آن برای آزمایش تجربی و دستیابی به ایدههای نظری استفاده کنیم. برخی از آنها تقریبا یک قرن پیش ارائه شده است.»
ادامه #خبر 👇
پالس های لیزر با شدت شکست رکورد
محققان پالسهای لیزر با شدت شکست رکورد تولید میکنند.
محققان با استفاده از لیزر پتاوات (تصویر) در مرکز علوم نسبی «CoReLS» درجمهوری کره، پالسهایی با شدت بالا ایجاد کردند. این لیزر با شدت بالا به دانشمندان امکان میدهد که پدیدههای اخترفیزیکی مانند پراکندگی "الکترون-فوتون" و "فوتون-فوتون" را در آزمایشگاه بررسی کنند.
از لیزر قدرتمند میتوان برای بررسی پدیدههایی استفاده کرد که گمان میرود مسئول پرتوهای کیهانی با قدرت بالا هستند و انرژی آنها بیش از 1015 ولتاژ الکترونیکی (eV) است. اگرچه دانشمندان میدانند که این اشعه ها از جایی خارج از منظومه شمسی سرچشمه میگیرند، اما نحوهی ساختن و شکلگیری آنها یک راز دیرینه بوده است.
چانگ هی نام، مدیر «Institute CoReLS» و استاد مؤسسه علم و فناوری گوانجو گفت: «این لیزر با شدت بالا به ما امکان میدهد پدیدههای اخترفیزیکی مانند پراکندگی الکترون-فوتون و فوتون-فوتون را در آزمایشگاه بررسی کنیم؛ ما میتوانیم از آن برای آزمایش تجربی و دستیابی به ایدههای نظری استفاده کنیم. برخی از آنها تقریبا یک قرن پیش ارائه شده است.»
ادامه #خبر 👇
در Optica، محققان نتایج سالها کار برای افزایش شدت پالسهای لیزر را از لیزر CoReLS گزارش دادند. مطالعهی فعل و انفعالات لیزر به پرتوی لیزر کاملا متمرکز نیاز دارد و محققان توانستند پالسهای لیزر را به اندازهی نقطه ای بیش از یک میکرون، قطری کمتر از یک پنجاهم قطر موی انسان، متمرکز کنند. شدت جدید لیزر رکوردشکن، با تمرکز تمام نوری که از خورشید به زمین میرسد تا یک نقطهی 10 میکرونی قابل مقایسه است.
این لیزر با شدت بالا به ما اجازه می دهد تا با دانش جدید و چالش برانگیز ، به ویژه الکترودینامیک کوانتومی میدان قوی ، که عمدتا توسط نظریه پردازان انجام شده است ، مقابله کنیم. "علاوه بر اینکه به ما کمک می کند تا پدیده های اخترفیزیکی را بهتر درک کنیم ، برای ایجاد منابع جدید برای نوعی پرتودرمانی که از پروتونهای با انرژی بالا برای درمان سرطان استفاده می کند."
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقائی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید.
@GuilanPhysics
این لیزر با شدت بالا به ما اجازه می دهد تا با دانش جدید و چالش برانگیز ، به ویژه الکترودینامیک کوانتومی میدان قوی ، که عمدتا توسط نظریه پردازان انجام شده است ، مقابله کنیم. "علاوه بر اینکه به ما کمک می کند تا پدیده های اخترفیزیکی را بهتر درک کنیم ، برای ایجاد منابع جدید برای نوعی پرتودرمانی که از پروتونهای با انرژی بالا برای درمان سرطان استفاده می کند."
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقائی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید.
@GuilanPhysics
#خبر
سازمان ESO در jun16 2020
هنگامی ک Betelgeuse ، یک ستاره نارنجی روشن در صورت فلکی جبار، در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 به وضوح تاریک شد، جامعه نجوم متحیر شد. اکنون گروهی از ستارهشناسان تصاویر جدیدی از سطح ستاره را که با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا (ESL’s VLT) گرفته شده است منتشر میکنند که به وضوح نشان میدهد چگونه روشنایی آن تغییر کرده است. تحقیقات جدید نشان میدهد که ستاره تا حدودی توسط ابر غبار پنهان شده است، این کشف رمز و راز "بزرگ شدن هوا" Betelgeuse را حل میکند.
ادامه ی #خبر 👇
سازمان ESO در jun16 2020
هنگامی ک Betelgeuse ، یک ستاره نارنجی روشن در صورت فلکی جبار، در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 به وضوح تاریک شد، جامعه نجوم متحیر شد. اکنون گروهی از ستارهشناسان تصاویر جدیدی از سطح ستاره را که با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا (ESL’s VLT) گرفته شده است منتشر میکنند که به وضوح نشان میدهد چگونه روشنایی آن تغییر کرده است. تحقیقات جدید نشان میدهد که ستاره تا حدودی توسط ابر غبار پنهان شده است، این کشف رمز و راز "بزرگ شدن هوا" Betelgeuse را حل میکند.
ادامه ی #خبر 👇
این تصاویر که با ابزار SPHERE در تلسکوپ بسیار بزرگ ESO گرفته شده است ، سطح ستاره فوق العاده قرمز قرمز Betelgeuse را در هنگام کم نور شدن بی سابقه خود نشان می دهد ، اتفاقی که در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 رخ داد. تصویر در سمت چپ انتهایی که در ژانویه 2019 گرفته شده است ، این ستاره در درخشش عادی خود است ، در حالی که تصاویر باقیمانده از دسامبر 2019 ، ژانویه 2020 و مارس 2020 ، همه زمانی گرفته شده اند که روشنایی ستاره به ویژه در منطقه جنوبی آن کاهش یافته است. روشنایی در آوریل 2020 به حالت عادی بازگشت. اعتبار: ESO / M. Montargès
Forwarded from انجمن علمی فیزیک گیلان
فرو رفتن Betelgeuse در روشنایی -تغییری که حتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است- باعث شد میگوئل مونتارگس و تیمش اواخر سال 2019 VLT ESO را به سمت ستاره هدایت کنند. تصویری از دسامبر 2019، در مقایسه با تصویر قبلی که در ژانویه همان سال گرفته شده است، نشان داد که سطح ستاره به ویژه در منطقه جنوبی به طور قابل توجهی تاریکتر است. اما ستاره شناسان مطمئن نبودند که چرا.
تیم در ادامه مشاهدات ستاره در حین تضعیف بزرگ خود، دو تصویر دیگر که قبلاً هرگز دیده نشده بود را در ژانویه 2020 و مارس 2020 ثبت کرد. تا آوریل 2020 ، این ستاره به روشنایی عادی خود بازگشت.
برای یک بار هم که شده ، شاهد تغییر شکل ظاهری یک ستاره در مقیاس چند هفتهای در زمان واقعی بودیم. ” تصاویری که اکنون منتشر شده تنها مواردی است که نشان میدهد سطح Betelgeuse در طول زمان در حال تغییر است.
در مطالعه جدید خود، که امروز در نیچر منتشر شد، این تیم نشان داد که تیرگی مرموز ناشی از حجاب غبارآلود سایه ستاره است که به نوبه خود نتیجه افت دما در سطح ستارهای Betelgeuse است.
سطح Betelgeuse با حرکت، کوچک شدن و تورم درون ستاره، حبابهای غول پیکر گاز به طور منظم تغییر میکند. این تیم نتیجهگیری کرد که مدتی قبل از بزرگ شدن هوا، این ستاره یک حباب بزرگ گاز را خارج کرد که از آن دور شد. هنگامی که تکهای از سطح اندکی بعد سرد شد، این کاهش دما کافی بوده تا گاز به غبار جامد تبدیل شود.
ما به طور مستقیم شاهد شکلگیری به اصطلاح ستاره ذرات بوده ایم.
امیلی کانون، KU Leuven ، که همچنین در این مطالعه شرکت داشت، میافزاید: "گرد و غبار خارج شده از ستارههای خنک تکامل یافته، مانند پرتابی که اخیراً شاهد آن بودهایم، میتواند به عناصر سازنده سیارات زمینی تبدیل شود."
بهجای نتیجه فقط یک طغیان غبارآلود، برخی گمانه زنیها در اینترنت وجود داشت مبنی بر اینکه افت روشنایی Betelgeuse میتواند مرگ قریب الوقوع آن را در یک انفجار فوقالعاده ابرنواختر نشان دهد. از قرن هفدهم ابرنواختر در کهکشان ما مشاهده نشده است، بنابراین ستاره شناسان امروزی کاملاً مطمئن نیستند که انتظار یک ستاره در چنین رویدادی چیست. با این حال، این تحقیقات جدید تأیید میکند که Great Dimming از Betelgeuse نشانه اولیهای نبود که ستاره به سمت سرنوشت چشمگیر خود پیش میرود.
مشاهده کم نور شدن چنین ستاره قابل شناسایی برای منجمان حرفهای و آماتور هیجان انگیز بود، همانطور که توسط کانن خلاصه شده است: «با نگاه به ستارهها شب، این نقاط ریز و درخشان نور ماندگار به نظر میرسند. کم نور شدن Betelgeuse این توهم را میشکند.
این تیم برای تصویربرداری مستقیم از سطحBetelgeuse ، در کنار دادههای ابزار GRAVITY در تداخل سنج تلسکوپ بسیار بزرگ ESO (VLTI) ، از ابزار Spectro-Polarimetric Exoplanet REsearch (SPHERE) با کنتراست بالا (SPHERE) برای تصویربرداری از ستاره در طول کم نور استفاده کرد. کانون میگوید، این تلسکوپها که در رصدخانه Paranal ESO در صحرای آتاکامای شیلی واقع شدهاند، "یک ابزار تشخیصی حیاتی در کشف علت این واقعه کم نور" بودند. مونتارگس میافزاید: "ما قادر به مشاهده ستاره نه تنها به عنوان یک نقطه بودیم بلکه میتوانستیم جزئیات سطح آن را برطرف کرده و در طول رویداد آن را رصد کنیم."
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقایی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید.
تیم در ادامه مشاهدات ستاره در حین تضعیف بزرگ خود، دو تصویر دیگر که قبلاً هرگز دیده نشده بود را در ژانویه 2020 و مارس 2020 ثبت کرد. تا آوریل 2020 ، این ستاره به روشنایی عادی خود بازگشت.
برای یک بار هم که شده ، شاهد تغییر شکل ظاهری یک ستاره در مقیاس چند هفتهای در زمان واقعی بودیم. ” تصاویری که اکنون منتشر شده تنها مواردی است که نشان میدهد سطح Betelgeuse در طول زمان در حال تغییر است.
در مطالعه جدید خود، که امروز در نیچر منتشر شد، این تیم نشان داد که تیرگی مرموز ناشی از حجاب غبارآلود سایه ستاره است که به نوبه خود نتیجه افت دما در سطح ستارهای Betelgeuse است.
سطح Betelgeuse با حرکت، کوچک شدن و تورم درون ستاره، حبابهای غول پیکر گاز به طور منظم تغییر میکند. این تیم نتیجهگیری کرد که مدتی قبل از بزرگ شدن هوا، این ستاره یک حباب بزرگ گاز را خارج کرد که از آن دور شد. هنگامی که تکهای از سطح اندکی بعد سرد شد، این کاهش دما کافی بوده تا گاز به غبار جامد تبدیل شود.
ما به طور مستقیم شاهد شکلگیری به اصطلاح ستاره ذرات بوده ایم.
امیلی کانون، KU Leuven ، که همچنین در این مطالعه شرکت داشت، میافزاید: "گرد و غبار خارج شده از ستارههای خنک تکامل یافته، مانند پرتابی که اخیراً شاهد آن بودهایم، میتواند به عناصر سازنده سیارات زمینی تبدیل شود."
بهجای نتیجه فقط یک طغیان غبارآلود، برخی گمانه زنیها در اینترنت وجود داشت مبنی بر اینکه افت روشنایی Betelgeuse میتواند مرگ قریب الوقوع آن را در یک انفجار فوقالعاده ابرنواختر نشان دهد. از قرن هفدهم ابرنواختر در کهکشان ما مشاهده نشده است، بنابراین ستاره شناسان امروزی کاملاً مطمئن نیستند که انتظار یک ستاره در چنین رویدادی چیست. با این حال، این تحقیقات جدید تأیید میکند که Great Dimming از Betelgeuse نشانه اولیهای نبود که ستاره به سمت سرنوشت چشمگیر خود پیش میرود.
مشاهده کم نور شدن چنین ستاره قابل شناسایی برای منجمان حرفهای و آماتور هیجان انگیز بود، همانطور که توسط کانن خلاصه شده است: «با نگاه به ستارهها شب، این نقاط ریز و درخشان نور ماندگار به نظر میرسند. کم نور شدن Betelgeuse این توهم را میشکند.
این تیم برای تصویربرداری مستقیم از سطحBetelgeuse ، در کنار دادههای ابزار GRAVITY در تداخل سنج تلسکوپ بسیار بزرگ ESO (VLTI) ، از ابزار Spectro-Polarimetric Exoplanet REsearch (SPHERE) با کنتراست بالا (SPHERE) برای تصویربرداری از ستاره در طول کم نور استفاده کرد. کانون میگوید، این تلسکوپها که در رصدخانه Paranal ESO در صحرای آتاکامای شیلی واقع شدهاند، "یک ابزار تشخیصی حیاتی در کشف علت این واقعه کم نور" بودند. مونتارگس میافزاید: "ما قادر به مشاهده ستاره نه تنها به عنوان یک نقطه بودیم بلکه میتوانستیم جزئیات سطح آن را برطرف کرده و در طول رویداد آن را رصد کنیم."
#تیم_خبر_انجمن_فیزیک_دانشگاه_گیلان
✍ سپیده رفیقایی
با جست و جوی #خبر میتوانید به باقی اخبار دسترسی داشته باشید.
📌اطلاعیه انجمن علمی فیزیک دانشگاه گیلان
📣در ارتباط با پایان یافتن دوره کنونی انجمن علمی فیزیک به اطلاع میرساند ، از تمامی عزیزانی که شرایط ثبت نام را دارا هستند و علاقه به انجام فعالیت میدانی در حوضههای انجمن دارند؛ با توجه به دستور العملهای ارائه شده در تصویر فوق اقدام به ثبت نام و اعلام کاندیداتوری نمایند.
💬1: در پست بعدی راهنمای ثبت نام قرار خواهد گرفت.
💬2: شما میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود سوالات خود در خصوص انتخابات و فعالیت انجمن علمی را از ما بپرسید.
-------------------------------
🔸 ارتباط با ما:
🆔 @guilan_physic
🔸 صفحه ما در اینستاگرام:
🆔 Guilanphysics
------------------------------------
@Guilanphysics
📣در ارتباط با پایان یافتن دوره کنونی انجمن علمی فیزیک به اطلاع میرساند ، از تمامی عزیزانی که شرایط ثبت نام را دارا هستند و علاقه به انجام فعالیت میدانی در حوضههای انجمن دارند؛ با توجه به دستور العملهای ارائه شده در تصویر فوق اقدام به ثبت نام و اعلام کاندیداتوری نمایند.
💬1: در پست بعدی راهنمای ثبت نام قرار خواهد گرفت.
💬2: شما میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود سوالات خود در خصوص انتخابات و فعالیت انجمن علمی را از ما بپرسید.
-------------------------------
🔸 ارتباط با ما:
🆔 @guilan_physic
🔸 صفحه ما در اینستاگرام:
🆔 Guilanphysics
------------------------------------
@Guilanphysics
Forwarded from برنامه رصدخانه
اطلاع رسانی 📣📣📣
🔹پخش قسمت نهم گرانش
✍🏻شکوفایی استعدادها در شرایط فعلی کشور
.
.
.
🗓این قسمت از برنامه از۲۲مرداد ماه در بستر پخش “ آپارات ” در دسترس همراهان قرار خواهد گرفت.
با تشکر از شما همراهان محترم و فرهیخته
🔹🔹🔹
#تلویزیون_اینترنتی_گرانش
#توسعه
#علم_و_فناوری
#آینده_ی_کشور
🆔 @GRAVITY_TVshow
📎 https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
🔹پخش قسمت نهم گرانش
✍🏻شکوفایی استعدادها در شرایط فعلی کشور
.
.
.
🗓این قسمت از برنامه از۲۲مرداد ماه در بستر پخش “ آپارات ” در دسترس همراهان قرار خواهد گرفت.
با تشکر از شما همراهان محترم و فرهیخته
🔹🔹🔹
#تلویزیون_اینترنتی_گرانش
#توسعه
#علم_و_فناوری
#آینده_ی_کشور
🆔 @GRAVITY_TVshow
📎 https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6