💡 Интернет через свет
⠀
Учёные из Южной Кореи придумали, как заменить Wi-Fi на нечто гораздо быстрее — Li-Fi. Эта технология передаёт данные не через радиоволны (как Wi-Fi), а через свет — буквально с помощью мельчайших вспышек, незаметных для глаза.
⠀
📶 Насколько быстрее?
Li-Fi способен передавать данные со скоростью до 224 Гбит/с — это примерно в 100 раз быстрее, чем ваш обычный Wi-Fi. Такую скорость сложно даже представить: фильм в 4K можно будет скачать за пару секунд.
⠀
Раньше передача через свет считалась небезопасной — ведь свет видно. Но корейские учёные решили эту проблему. Они встроили шифрование прямо в сам световой сигнал, так что теперь он не только передаёт информацию, но и защищает её. И всё это — без дополнительного оборудования.
⠀
В центре технологии — маленькое устройство под названием светоизлучающий триод. Он создаёт свет с помощью особых наноматериалов — квантовых точек. Эти точки экологичны, надёжны и способны превращать электрический ток в свет с высокой эффективностью.
⠀
👨🔬 Учёные даже заглянули внутрь устройства — буквально на наносекундном уровне — чтобы понять, как двигаются заряды и как модулируется свет. Это помогло добиться стабильной, быстрой и надёжной передачи данных.
Li-Fi можно будет использовать:
— В больницах, где Wi-Fi мешает оборудованию
— В самолётах, метро или под землёй
— В системах безопасности и в армии
— Или просто у вас дома — без перегрузки сетей
⠀
📲 Интернет будущего — это не кабель и не антенна. Это просто свет.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
⠀
Учёные из Южной Кореи придумали, как заменить Wi-Fi на нечто гораздо быстрее — Li-Fi. Эта технология передаёт данные не через радиоволны (как Wi-Fi), а через свет — буквально с помощью мельчайших вспышек, незаметных для глаза.
⠀
📶 Насколько быстрее?
Li-Fi способен передавать данные со скоростью до 224 Гбит/с — это примерно в 100 раз быстрее, чем ваш обычный Wi-Fi. Такую скорость сложно даже представить: фильм в 4K можно будет скачать за пару секунд.
⠀
Раньше передача через свет считалась небезопасной — ведь свет видно. Но корейские учёные решили эту проблему. Они встроили шифрование прямо в сам световой сигнал, так что теперь он не только передаёт информацию, но и защищает её. И всё это — без дополнительного оборудования.
⠀
В центре технологии — маленькое устройство под названием светоизлучающий триод. Он создаёт свет с помощью особых наноматериалов — квантовых точек. Эти точки экологичны, надёжны и способны превращать электрический ток в свет с высокой эффективностью.
⠀
👨🔬 Учёные даже заглянули внутрь устройства — буквально на наносекундном уровне — чтобы понять, как двигаются заряды и как модулируется свет. Это помогло добиться стабильной, быстрой и надёжной передачи данных.
Li-Fi можно будет использовать:
— В больницах, где Wi-Fi мешает оборудованию
— В самолётах, метро или под землёй
— В системах безопасности и в армии
— Или просто у вас дома — без перегрузки сетей
⠀
📲 Интернет будущего — это не кабель и не антенна. Это просто свет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥10⚡4👍1
🌟 Гражданские учёные нашли редкий тип взрывающейся звезды
📍 Катаклизмическая переменная звезда GOTO0650 вспыхнула в 2500 раз ярче обычного состояния — и всё это заметили волонтёры в рамках проекта Kilonova Seekers. Они играли в «найди отличия» между снимками неба — и случайно зафиксировали начало звёздной катастрофы.
🧨 В этой двойной системе один объект — белый карлик, сжимающийся труп звезды, — начал воровать вещество у своего звёздного компаньона. Это вещество формирует аккреционный диск, и со временем оно нагревается до экстремальных температур, вызывая вспышку яркости. Иногда всё это заканчивается взрывом — или даже уничтожением белого карлика.
🧪 Этот тип вспышек раньше называли "новая звезда" (nova) — но на деле это не рождение, а предсмертная агония системы.
• GOTO0650 — редкий случай "отскока": фаза, когда белый карлик и его компаньон начинают расходиться, система теряет массу, и цикл постепенно угасает.
• Это финальные главы в судьбе катаклизмической звезды — и увидеть их удаётся крайне редко.
• Открытие стало возможным всего через 3,5 часа после вспышки — благодаря бдительности добровольцев и телескопам GOTO в Испании и Австралии.
• Даже астрономы-любители подключились к наблюдению, предоставив качественные данные со своих домашних телескопов!
🛰 Позже GOTO0650 изучили с помощью спутников Swift и Einstein Probe, собрав рентгеновские и УФ-данные. Они подтвердили редкий характер объекта и помогли понять, на какой стадии он находится.
🎉 Один из участников проекта, Святослав Александров, стал соавтором научной статьи и признался, что вскрикнул от счастья прямо на улице — такое в астрономии бывает нечасто.
🗞 Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
📍 Катаклизмическая переменная звезда GOTO0650 вспыхнула в 2500 раз ярче обычного состояния — и всё это заметили волонтёры в рамках проекта Kilonova Seekers. Они играли в «найди отличия» между снимками неба — и случайно зафиксировали начало звёздной катастрофы.
🧨 В этой двойной системе один объект — белый карлик, сжимающийся труп звезды, — начал воровать вещество у своего звёздного компаньона. Это вещество формирует аккреционный диск, и со временем оно нагревается до экстремальных температур, вызывая вспышку яркости. Иногда всё это заканчивается взрывом — или даже уничтожением белого карлика.
🧪 Этот тип вспышек раньше называли "новая звезда" (nova) — но на деле это не рождение, а предсмертная агония системы.
• GOTO0650 — редкий случай "отскока": фаза, когда белый карлик и его компаньон начинают расходиться, система теряет массу, и цикл постепенно угасает.
• Это финальные главы в судьбе катаклизмической звезды — и увидеть их удаётся крайне редко.
• Открытие стало возможным всего через 3,5 часа после вспышки — благодаря бдительности добровольцев и телескопам GOTO в Испании и Австралии.
• Даже астрономы-любители подключились к наблюдению, предоставив качественные данные со своих домашних телескопов!
🛰 Позже GOTO0650 изучили с помощью спутников Swift и Einstein Probe, собрав рентгеновские и УФ-данные. Они подтвердили редкий характер объекта и помогли понять, на какой стадии он находится.
🎉 Один из участников проекта, Святослав Александров, стал соавтором научной статьи и признался, что вскрикнул от счастья прямо на улице — такое в астрономии бывает нечасто.
🗞 Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥4⚡2
🌀 Вселенная начнет сжиматься через 7 миллиардов лет?
На протяжении десятилетий считалось, что Вселенная будет расширяться вечно. Пространство — как надувающийся шар — всё больше, холоднее, пустее. Но новое исследование учёных из Корнелльского и Шанхайского университетов предлагает совсем другой финал: Большое сжатие.
📉 Согласно их модели, основанной на данных об энергии далёких галактик, примерно через 7 миллиардов лет расширение достигнет предела, а затем начнётся обратный процесс — медленное сжатие пространства, которое через 20 миллиардов лет закончится полным коллапсом: вся Вселенная схлопнется обратно в сверхплотную точку. Почти как в начале — но наоборот.
🔬 Как это возможно?
Всё дело в тёмной энергии — загадочной силе, которая составляет около 70% состава Вселенной и "раздувает" её, преодолевая притяжение. Раньше считалось, что она постоянна, как некий космический двигатель. Но новая теория предполагает: тёмная энергия может меняться со временем, становясь слабее. Это значит, что сила, толкающая галактики друг от друга, со временем иссякнет — и гравитация вновь возьмёт верх.
💡 Важный элемент этой модели — гипотетическая частица аксион и отрицательная космологическая постоянная, которые в совокупности меняют уравнение судьбы Вселенной.
🧪 Прогноз пока не точный: у него есть большая погрешность. Учёные признают, что пока рано говорить уверенно, ведь многое в модели — спекулятивно. Но уже в ближайшие годы новые телескопы и проекты (например, Vera Rubin Observatory и Euclid) помогут проверить эту гипотезу на практике.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
На протяжении десятилетий считалось, что Вселенная будет расширяться вечно. Пространство — как надувающийся шар — всё больше, холоднее, пустее. Но новое исследование учёных из Корнелльского и Шанхайского университетов предлагает совсем другой финал: Большое сжатие.
📉 Согласно их модели, основанной на данных об энергии далёких галактик, примерно через 7 миллиардов лет расширение достигнет предела, а затем начнётся обратный процесс — медленное сжатие пространства, которое через 20 миллиардов лет закончится полным коллапсом: вся Вселенная схлопнется обратно в сверхплотную точку. Почти как в начале — но наоборот.
🔬 Как это возможно?
Всё дело в тёмной энергии — загадочной силе, которая составляет около 70% состава Вселенной и "раздувает" её, преодолевая притяжение. Раньше считалось, что она постоянна, как некий космический двигатель. Но новая теория предполагает: тёмная энергия может меняться со временем, становясь слабее. Это значит, что сила, толкающая галактики друг от друга, со временем иссякнет — и гравитация вновь возьмёт верх.
💡 Важный элемент этой модели — гипотетическая частица аксион и отрицательная космологическая постоянная, которые в совокупности меняют уравнение судьбы Вселенной.
🧪 Прогноз пока не точный: у него есть большая погрешность. Учёные признают, что пока рано говорить уверенно, ведь многое в модели — спекулятивно. Но уже в ближайшие годы новые телескопы и проекты (например, Vera Rubin Observatory и Euclid) помогут проверить эту гипотезу на практике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
🦉 Космическая сова: Телескоп Джеймса Уэбба нашёл странную галактическую пару
Что вы видите на этом снимке? Если сову с глазами и клювом — вы не одиноки. Но это не иллюзия, а настоящее столкновение двух редких кольцевых галактик, произошедшее примерно 11 миллиардов световых лет от нас. Новый объект получил название «Космическая сова», и он — настоящее сокровище для науки.
🔵 Что вы видите:
Два ярких глаза — это активные ядра галактик, где сверхмассивные чёрные дыры жадно поглощают материю.
Клюв — зона столкновения, насыщенная газом, где из-за ударной волны сейчас бурно рождаются звёзды — настоящие звёздные ясли.
📸 Объект обнаружен случайно с помощью телескопа James Webb (JWST) при изучении участка неба под названием поле COSMOS. Такие кольцевые галактики — редкость (всего 0,01% от всех известных), а двойное кольцо ещё и в столкновении — практически астрономический единорог.
🔬 Данные с других обсерваторий (включая радиотелескоп ALMA и Very Large Array) показали, что:
— в зоне «клюва» находится огромный сгусток газа — топливо для звёзд;
— чёрная дыра одной из галактик выбрасывает струю частиц, которая дополнительно сжимает газ и запускает звездообразование.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Что вы видите на этом снимке? Если сову с глазами и клювом — вы не одиноки. Но это не иллюзия, а настоящее столкновение двух редких кольцевых галактик, произошедшее примерно 11 миллиардов световых лет от нас. Новый объект получил название «Космическая сова», и он — настоящее сокровище для науки.
🔵 Что вы видите:
Два ярких глаза — это активные ядра галактик, где сверхмассивные чёрные дыры жадно поглощают материю.
Клюв — зона столкновения, насыщенная газом, где из-за ударной волны сейчас бурно рождаются звёзды — настоящие звёздные ясли.
📸 Объект обнаружен случайно с помощью телескопа James Webb (JWST) при изучении участка неба под названием поле COSMOS. Такие кольцевые галактики — редкость (всего 0,01% от всех известных), а двойное кольцо ещё и в столкновении — практически астрономический единорог.
🔬 Данные с других обсерваторий (включая радиотелескоп ALMA и Very Large Array) показали, что:
— в зоне «клюва» находится огромный сгусток газа — топливо для звёзд;
— чёрная дыра одной из галактик выбрасывает струю частиц, которая дополнительно сжимает газ и запускает звездообразование.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤5👍4⚡1
🛰✈️ Что будет, если сбросить бумажный самолётик с МКС?
Кто-то ищет смысл жизни, а кто-то задаётся действительно важным вопросом: выживет ли бумажный самолётик, если выбросить его с Международной космической станции?
Учёные из Токийского университета не только задали этот вопрос, но и провели модельный и физический эксперимент, чтобы получить ответ.
🔬 Исследование Максимилиана Берте и Кодзиро Сузуки изучает поведение бумажного самолётика (из обычного листа А4), запущенного с высоты орбиты МКС — около 400 км, со скоростью 7,8 км/с.
📉 На высоте 400 км атмосфера слишком разрежена, чтобы сразу разрушить бумажную конструкцию. Благодаря низкому баллистическому коэффициенту самолётик быстро замедляется и за примерно 3,5 суток опускается до высоты 120 км.
🔥 Именно там начинается настоящее испытание: плотность воздуха резко возрастает, и самолётик входит в зону нестабильного полёта — его начинает кувыркать, траектория становится хаотичной.
🧪 Чтобы проверить, как бумага выдерживает такие условия, учёные построили физическую модель с алюминиевым хвостом и испытали её в гиперзвуковой аэродинамической трубе Касива.
— В течение 7 секунд модель подвергалась потоку воздуха со скоростью 7 Махов (примерно 8600 км/ч).
— Результат: самолёт не разрушился, но нос согнулся назад, а на краях появились следы обугливания.
— Это доказывает, что при более длительном воздействии бумага не выдержит и сгорит.
📌 Вывод: бумажный самолётик не разрушится сразу, но не переживёт вход в атмосферу — хотя и сможет пролететь несколько суток в околоземном пространстве.
🛰 Авторы подчеркивают, что подобные эксперименты — не просто курьёз. Такая конструкция может лечь в основу лёгких одноразовых платформ для исследований Земли или других планет — вроде эксперимента LEAVES для изучения Венеры.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Кто-то ищет смысл жизни, а кто-то задаётся действительно важным вопросом: выживет ли бумажный самолётик, если выбросить его с Международной космической станции?
Учёные из Токийского университета не только задали этот вопрос, но и провели модельный и физический эксперимент, чтобы получить ответ.
🔬 Исследование Максимилиана Берте и Кодзиро Сузуки изучает поведение бумажного самолётика (из обычного листа А4), запущенного с высоты орбиты МКС — около 400 км, со скоростью 7,8 км/с.
📉 На высоте 400 км атмосфера слишком разрежена, чтобы сразу разрушить бумажную конструкцию. Благодаря низкому баллистическому коэффициенту самолётик быстро замедляется и за примерно 3,5 суток опускается до высоты 120 км.
🔥 Именно там начинается настоящее испытание: плотность воздуха резко возрастает, и самолётик входит в зону нестабильного полёта — его начинает кувыркать, траектория становится хаотичной.
🧪 Чтобы проверить, как бумага выдерживает такие условия, учёные построили физическую модель с алюминиевым хвостом и испытали её в гиперзвуковой аэродинамической трубе Касива.
— В течение 7 секунд модель подвергалась потоку воздуха со скоростью 7 Махов (примерно 8600 км/ч).
— Результат: самолёт не разрушился, но нос согнулся назад, а на краях появились следы обугливания.
— Это доказывает, что при более длительном воздействии бумага не выдержит и сгорит.
📌 Вывод: бумажный самолётик не разрушится сразу, но не переживёт вход в атмосферу — хотя и сможет пролететь несколько суток в околоземном пространстве.
🛰 Авторы подчеркивают, что подобные эксперименты — не просто курьёз. Такая конструкция может лечь в основу лёгких одноразовых платформ для исследований Земли или других планет — вроде эксперимента LEAVES для изучения Венеры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍8❤3⚡1🔥1🏆1
🌠 Три метеорных дождя озарят небо в июле
С середины июля ночное небо начинает меняться: в него возвращаются яркие огненные нити — метеорные потоки. В этом году сразу три потока достигают активности почти одновременно, превращая последние недели июля в настоящий небесный спектакль.
✨ Первым проявит себя метеорный поток альфа-Каприкорниды. Его активность начинается около 12 июля и достигает пика в ночь с 29 на 30 июля. Он не особенно обилен — в среднем около 5 метеоров в час, — но каждый из них яркий, иногда даже ослепительный. Их радиант находится в созвездии Козерога, и лучше всего они видны с 22:00 до полуночи по местному времени. К счастью, в этом году пик совпадает с убывающей Луной, так что её свет не будет мешать наблюдениям.
💧 Почти одновременно с ним в небе появятся Южные дельта-Аквариды. Этот поток начнётся примерно 18 июля и тоже достигнет пика в ночь с 29 на 30 июля. Его радиант расположен в районе созвездия Водолея, а метеоры проявляют активность преимущественно после полуночи. В ясную ночь можно увидеть до 20–25 метеоров в час. Эти метеоры слабее, чем у Каприкорнид, но всё компенсирует время — Луна зайдёт до начала основной активности, что создаёт отличные условия для наблюдения. Кроме того, история знает прецеденты: в 1977 и 2003 годах поток внезапно усиливался. Возможно, и этот год не обойдётся без сюрпризов.
🌌 А уже с 17 июля начнётся появление Персеид — одного из самых зрелищных и любимых метеорных потоков. Их пик наступит в ночь с 12 на 13 августа, но отдельные метеоры можно будет наблюдать всё это время. Персеиды происходят от кометы Свифта–Туттля и известны своей яркостью, скоростью и количеством: в пик можно увидеть от 50 до 75 метеоров в час. Несмотря на присутствие Луны в ночном небе, многие из них будут хорошо видны. Лучше всего наблюдать Персеиды после полуночи и до рассвета, особенно подальше от городских огней.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
С середины июля ночное небо начинает меняться: в него возвращаются яркие огненные нити — метеорные потоки. В этом году сразу три потока достигают активности почти одновременно, превращая последние недели июля в настоящий небесный спектакль.
✨ Первым проявит себя метеорный поток альфа-Каприкорниды. Его активность начинается около 12 июля и достигает пика в ночь с 29 на 30 июля. Он не особенно обилен — в среднем около 5 метеоров в час, — но каждый из них яркий, иногда даже ослепительный. Их радиант находится в созвездии Козерога, и лучше всего они видны с 22:00 до полуночи по местному времени. К счастью, в этом году пик совпадает с убывающей Луной, так что её свет не будет мешать наблюдениям.
💧 Почти одновременно с ним в небе появятся Южные дельта-Аквариды. Этот поток начнётся примерно 18 июля и тоже достигнет пика в ночь с 29 на 30 июля. Его радиант расположен в районе созвездия Водолея, а метеоры проявляют активность преимущественно после полуночи. В ясную ночь можно увидеть до 20–25 метеоров в час. Эти метеоры слабее, чем у Каприкорнид, но всё компенсирует время — Луна зайдёт до начала основной активности, что создаёт отличные условия для наблюдения. Кроме того, история знает прецеденты: в 1977 и 2003 годах поток внезапно усиливался. Возможно, и этот год не обойдётся без сюрпризов.
🌌 А уже с 17 июля начнётся появление Персеид — одного из самых зрелищных и любимых метеорных потоков. Их пик наступит в ночь с 12 на 13 августа, но отдельные метеоры можно будет наблюдать всё это время. Персеиды происходят от кометы Свифта–Туттля и известны своей яркостью, скоростью и количеством: в пик можно увидеть от 50 до 75 метеоров в час. Несмотря на присутствие Луны в ночном небе, многие из них будут хорошо видны. Лучше всего наблюдать Персеиды после полуночи и до рассвета, особенно подальше от городских огней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12⚡2
🌞 Это самая близкая фотография Солнца в истории
25 декабря 2024 года зонд Parker Solar Probe совершил рекордное сближение с Солнцем — всего 6,1 млн километров от поверхности. Температура в этой зоне достигает 1 377 °C (2 500 °F), а окружающая корона — ещё горячее: свыше миллиона градусов. Несмотря на это, зонд выжил благодаря уникальному тепловому щиту, сделанному из углеродного композита.
📸 Камеры прибора WISPR засняли солнечный ветер, вырывающийся из короны — внешней атмосферы звезды. Снимки стали самыми близкими изображениями Солнца за всё время наблюдений.
☀️ Солнце — одновременно наш источник жизни и опасности. Оно даёт тепло, благодаря которому возможна жизнь, но также выбрасывает смертоносное ультрафиолетовое излучение и сгустки плазмы, вызывающие геомагнитные бури на Земле.
🚀 Parker Solar Probe — самый быстрый зонд в истории (692 000 км/ч). Он оснащён уникальной защитой от экстремальной температуры и радиации. Его миссия: понять природу солнечного ветра и загадочных «переключений» — зигзагообразных магнитных полей, которые формируются в атмосфере Солнца и, возможно, ускоряют частицы до невероятных скоростей.
🌬 Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, постоянно исходящих от звезды. Он может повредить спутники и энергосистемы, но также создаёт завораживающие полярные сияния. Ещё более опасны корональные выбросы массы — мощные всплески плазмы, способные нарушить работу связи и электроники на Земле.
📡 Благодаря PSP учёные получили ценные данные о том, где и как формируются эти явления. Уже в сентябре 2025 года зонд снова пройдёт через солнечную корону — и, возможно, подарит нам ещё более близкие и детальные снимки.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
25 декабря 2024 года зонд Parker Solar Probe совершил рекордное сближение с Солнцем — всего 6,1 млн километров от поверхности. Температура в этой зоне достигает 1 377 °C (2 500 °F), а окружающая корона — ещё горячее: свыше миллиона градусов. Несмотря на это, зонд выжил благодаря уникальному тепловому щиту, сделанному из углеродного композита.
📸 Камеры прибора WISPR засняли солнечный ветер, вырывающийся из короны — внешней атмосферы звезды. Снимки стали самыми близкими изображениями Солнца за всё время наблюдений.
☀️ Солнце — одновременно наш источник жизни и опасности. Оно даёт тепло, благодаря которому возможна жизнь, но также выбрасывает смертоносное ультрафиолетовое излучение и сгустки плазмы, вызывающие геомагнитные бури на Земле.
🚀 Parker Solar Probe — самый быстрый зонд в истории (692 000 км/ч). Он оснащён уникальной защитой от экстремальной температуры и радиации. Его миссия: понять природу солнечного ветра и загадочных «переключений» — зигзагообразных магнитных полей, которые формируются в атмосфере Солнца и, возможно, ускоряют частицы до невероятных скоростей.
🌬 Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, постоянно исходящих от звезды. Он может повредить спутники и энергосистемы, но также создаёт завораживающие полярные сияния. Ещё более опасны корональные выбросы массы — мощные всплески плазмы, способные нарушить работу связи и электроники на Земле.
📡 Благодаря PSP учёные получили ценные данные о том, где и как формируются эти явления. Уже в сентябре 2025 года зонд снова пройдёт через солнечную корону — и, возможно, подарит нам ещё более близкие и детальные снимки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13
🛫 Каждый ваш полёт — сигнал в космос
Новое исследование показало: обычные аэропортные радары по всему миру случайно транслируют в космос мощные радиосигналы, которые могут быть обнаружены инопланетными цивилизациями на расстоянии до 200 световых лет.
📡 Эти сигналы — не специально отправленные послания, а техносигнатуры — непреднамеренные признаки технологической активности. Речь идёт о радарах гражданской авиации и особенно — военных системах, излучающих направленные лучи мощностью до 10¹⁴ Вт.
🌐 В любой момент времени над Землёй одновременно находятся сотни и даже тысячи самолётов, а радары множества стран работают одновременно. Это создаёт настоящий хаос радиоволн — перемешанные сигналы, всплески, повторяющиеся импульсы. Со стороны это может выглядеть как сложная, пульсирующая подпись технологической цивилизации.
🪐 Радиотелескоп, аналогичный телескопу Грин-Бэнк, мог бы засечь такую "утечку" с любой из 120 000 звёзд в радиусе 200 световых лет — включая потенциально обитаемые миры.
🛰 Это меняет подход в поиске внеземного разума (SETI). Вместо того чтобы ждать сигнала «привет», мы можем искать хаотичные, но узнаваемые радиошумы, исходящие от планет, где тоже управляют воздушным движением, запускают ракеты или обслуживают инфраструктуру.
🌍 А теперь представьте: в следующий раз, когда вы взлетите из аэропорта, ваш самолёт — часть этой гигантской радиомозаики, которую, возможно, уже кто-то слышит в другой звёздной системе.
👽 Мы ищем инопланетян, но, возможно, они давно уже знают о нас.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Новое исследование показало: обычные аэропортные радары по всему миру случайно транслируют в космос мощные радиосигналы, которые могут быть обнаружены инопланетными цивилизациями на расстоянии до 200 световых лет.
📡 Эти сигналы — не специально отправленные послания, а техносигнатуры — непреднамеренные признаки технологической активности. Речь идёт о радарах гражданской авиации и особенно — военных системах, излучающих направленные лучи мощностью до 10¹⁴ Вт.
🌐 В любой момент времени над Землёй одновременно находятся сотни и даже тысячи самолётов, а радары множества стран работают одновременно. Это создаёт настоящий хаос радиоволн — перемешанные сигналы, всплески, повторяющиеся импульсы. Со стороны это может выглядеть как сложная, пульсирующая подпись технологической цивилизации.
🪐 Радиотелескоп, аналогичный телескопу Грин-Бэнк, мог бы засечь такую "утечку" с любой из 120 000 звёзд в радиусе 200 световых лет — включая потенциально обитаемые миры.
🛰 Это меняет подход в поиске внеземного разума (SETI). Вместо того чтобы ждать сигнала «привет», мы можем искать хаотичные, но узнаваемые радиошумы, исходящие от планет, где тоже управляют воздушным движением, запускают ракеты или обслуживают инфраструктуру.
🌍 А теперь представьте: в следующий раз, когда вы взлетите из аэропорта, ваш самолёт — часть этой гигантской радиомозаики, которую, возможно, уже кто-то слышит в другой звёздной системе.
👽 Мы ищем инопланетян, но, возможно, они давно уже знают о нас.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10⚡1
🪐 Комета старше Солнца? Да, и она летит к нам
Недавно обнаруженный объект 3I/ATLAS может оказаться самой древней кометой из всех, что мы когда-либо наблюдали.
По расчетам, она старше Солнечной системы на миллиарды лет и, вероятно, зародилась во внешнем толстом диске нашей Галактики — области, где обитают самые старые звезды Млечного Пути.
☄️ Сейчас 3I/ATLAS приближается к Солнцу и движется со скоростью 68 км/с, готовясь раскрыть свои тайны.
По мере нагревания мы впервые увидим, как ведет себя межзвёздный лед, сформировавшийся задолго до появления Земли.
📍 Перигелий — 29 октября. Комета пройдет на расстоянии 1,36 а.е. от Солнца и устремится дальше, в сторону созвездия Близнецов.
📊 Учёные из Оксфорда и Новой Зеландии провели орбитальное моделирование и выяснили: траектория 3I/ATLAS слишком крута и необычна для «наших» тел — вероятно, она прибыла из глубин Галактики, пересекающих сам диск Млечного Пути.
✨ Если это подтвердится, мы наблюдаем реального путешественника из другого мира, сохранившего в себе химическую подпись галактической юности.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Недавно обнаруженный объект 3I/ATLAS может оказаться самой древней кометой из всех, что мы когда-либо наблюдали.
По расчетам, она старше Солнечной системы на миллиарды лет и, вероятно, зародилась во внешнем толстом диске нашей Галактики — области, где обитают самые старые звезды Млечного Пути.
☄️ Сейчас 3I/ATLAS приближается к Солнцу и движется со скоростью 68 км/с, готовясь раскрыть свои тайны.
По мере нагревания мы впервые увидим, как ведет себя межзвёздный лед, сформировавшийся задолго до появления Земли.
📍 Перигелий — 29 октября. Комета пройдет на расстоянии 1,36 а.е. от Солнца и устремится дальше, в сторону созвездия Близнецов.
📊 Учёные из Оксфорда и Новой Зеландии провели орбитальное моделирование и выяснили: траектория 3I/ATLAS слишком крута и необычна для «наших» тел — вероятно, она прибыла из глубин Галактики, пересекающих сам диск Млечного Пути.
✨ Если это подтвердится, мы наблюдаем реального путешественника из другого мира, сохранившего в себе химическую подпись галактической юности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1⚡4👍3👾2
🌀 На краю Солнечной системы нашли космическое "ископаемое" — и оно ставит под сомнение существование Планеты 9
Астрономы обнаружили странный объект с вытянутой орбитой за орбитой Плутона. Его назвали "Аммонитом" — официально 2023 KQ14. Это всего лишь четвёртый известный седноид — класс тел, удалённых от Солнца настолько, что на них почти не влияет гравитация Нептуна.
📏 Диаметр "Аммонита" — от 220 до 380 км, а ближайшая точка к Солнцу — в 71 раз дальше, чем Земля.
🚫 Его орбита не вписывается в схему, объясняющую существование гипотетической Планеты Девять, и это не совпадение. Новые данные указывают:
👉 либо "Девятая планета" находится намного дальше,
👉 либо когда-то была и исчезла, выброшенная из Солнечной системы.
🧬 Удивительно: все четыре известных седноида, похоже, находились на схожих орбитах около 4,2 млрд лет назад, но что-то драматичное изменило их траектории. "Аммонит" мог пережить одно из самых древних событий в истории нашей планетной системы.
🔭 Открытие сделано с помощью телескопа Subaru на Гавайях и подтверждено рядом обсерваторий. Ученые смоделировали его движение назад во времени и пришли к выводу: его орбита стабильно существует уже 4,5 млрд лет.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы обнаружили странный объект с вытянутой орбитой за орбитой Плутона. Его назвали "Аммонитом" — официально 2023 KQ14. Это всего лишь четвёртый известный седноид — класс тел, удалённых от Солнца настолько, что на них почти не влияет гравитация Нептуна.
📏 Диаметр "Аммонита" — от 220 до 380 км, а ближайшая точка к Солнцу — в 71 раз дальше, чем Земля.
🚫 Его орбита не вписывается в схему, объясняющую существование гипотетической Планеты Девять, и это не совпадение. Новые данные указывают:
👉 либо "Девятая планета" находится намного дальше,
👉 либо когда-то была и исчезла, выброшенная из Солнечной системы.
🧬 Удивительно: все четыре известных седноида, похоже, находились на схожих орбитах около 4,2 млрд лет назад, но что-то драматичное изменило их траектории. "Аммонит" мог пережить одно из самых древних событий в истории нашей планетной системы.
🔭 Открытие сделано с помощью телескопа Subaru на Гавайях и подтверждено рядом обсерваторий. Ученые смоделировали его движение назад во времени и пришли к выводу: его орбита стабильно существует уже 4,5 млрд лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🤯5⚡1
☄️ Межзвёздная комета 3I/ATLAS под прицелом телескопа Gemini North
На этой неделе телескоп Gemini North на Гавайях заснял уникальную межзвёздную комету 3I/ATLAS, пролетающую через плотное звёздное поле в направлении центра Галактики. Хотя сейчас она находится в Солнечной системе, её происхождение — вне её пределов. Возможно, это гостья из другого уголка Млечного Пути, на миллиарды лет старше Солнца.
🔭 Съёмка велась с помощью спектрографа GMOS-N, который позволил не только рассмотреть яркую пылевую кому вокруг ядра, но и изучить спектр света, отражённого кометой. Измерения показали, что она отражает больше красного света, как и большинство комет Солнечной системы — это признак наличия органических соединений на поверхности.
📅 Что дальше:
▪️ Перигелий — 29 октября (на расстоянии 1,356 а.е. от Солнца)
▪️ Сближение с Землёй — 19 декабря (1,8 а.е.)
▪️ Максимально близко к Марсу — 3 октября (всего 0,2 а.е.)
🧊 Размер ядра пока точно не известен: оценки варьируются от 1 до 20 км. Это больше, чем у 'Оумуамуа и Борисова — предыдущих известных межзвёздных комет.
📡 Продолжение наблюдений уже запланировано:
— Телескоп Хаббл нацелен на комету 21 июля
— В будущем — JWST и телескоп Веры Рубин.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
На этой неделе телескоп Gemini North на Гавайях заснял уникальную межзвёздную комету 3I/ATLAS, пролетающую через плотное звёздное поле в направлении центра Галактики. Хотя сейчас она находится в Солнечной системе, её происхождение — вне её пределов. Возможно, это гостья из другого уголка Млечного Пути, на миллиарды лет старше Солнца.
🔭 Съёмка велась с помощью спектрографа GMOS-N, который позволил не только рассмотреть яркую пылевую кому вокруг ядра, но и изучить спектр света, отражённого кометой. Измерения показали, что она отражает больше красного света, как и большинство комет Солнечной системы — это признак наличия органических соединений на поверхности.
📅 Что дальше:
▪️ Перигелий — 29 октября (на расстоянии 1,356 а.е. от Солнца)
▪️ Сближение с Землёй — 19 декабря (1,8 а.е.)
▪️ Максимально близко к Марсу — 3 октября (всего 0,2 а.е.)
🧊 Размер ядра пока точно не известен: оценки варьируются от 1 до 20 км. Это больше, чем у 'Оумуамуа и Борисова — предыдущих известных межзвёздных комет.
📡 Продолжение наблюдений уже запланировано:
— Телескоп Хаббл нацелен на комету 21 июля
— В будущем — JWST и телескоп Веры Рубин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍8❤2
💥 Все ждали взрыва Бетельгейзе... а нашли её спутника.
В 2019 году Бетельгейзе — ярчайшая звезда в Орионе — внезапно потускнела, и весь мир затаил дыхание. Неужели она вот-вот взорвётся как сверхновая?
Но причина оказалась куда интереснее: 🌌 у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которую раньше никто не мог увидеть. Она настолько тусклая и близка к сверхгиганту, что скрывалась даже от самых мощных телескопов.
🔭 Лишь недавно, благодаря прибору «Алопеке» на телескопе Gemini North, учёные смогли подтвердить её существование. Оказалось, что этот синий компаньон, примерно в 20 раз легче Бетельгейзе и в миллион раз слабее по яркости, вращается всего в 4 астрономических единицах от неё.
🌠 Именно он может объяснить шестилетние колебания яркости звезды, а возможно, и ту самую пылевую завесу, из-за которой Бетельгейзе потускнела.
💡 Открытие меняет представление не только об этой звезде, но и о других красных сверхгигантах. Похожие скрытые спутники могут быть и у Антареса, и у других ярких звёзд, чья светимость «ведёт себя странно».
⏳ Судьба спутника, впрочем, незавидна: в ближайшие 10 000 лет он может упасть на Бетельгейзе, а остатки его будут выброшены в космос при грядущем взрыве.
📚 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal под руководством Моргана Маклеода (Гарвард/Смитсоновский центр астрофизики).
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
В 2019 году Бетельгейзе — ярчайшая звезда в Орионе — внезапно потускнела, и весь мир затаил дыхание. Неужели она вот-вот взорвётся как сверхновая?
Но причина оказалась куда интереснее: 🌌 у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которую раньше никто не мог увидеть. Она настолько тусклая и близка к сверхгиганту, что скрывалась даже от самых мощных телескопов.
🔭 Лишь недавно, благодаря прибору «Алопеке» на телескопе Gemini North, учёные смогли подтвердить её существование. Оказалось, что этот синий компаньон, примерно в 20 раз легче Бетельгейзе и в миллион раз слабее по яркости, вращается всего в 4 астрономических единицах от неё.
🌠 Именно он может объяснить шестилетние колебания яркости звезды, а возможно, и ту самую пылевую завесу, из-за которой Бетельгейзе потускнела.
💡 Открытие меняет представление не только об этой звезде, но и о других красных сверхгигантах. Похожие скрытые спутники могут быть и у Антареса, и у других ярких звёзд, чья светимость «ведёт себя странно».
⏳ Судьба спутника, впрочем, незавидна: в ближайшие 10 000 лет он может упасть на Бетельгейзе, а остатки его будут выброшены в космос при грядущем взрыве.
📚 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal под руководством Моргана Маклеода (Гарвард/Смитсоновский центр астрофизики).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤3⚡2
🌀 JWST мог зафиксировать рождение чёрной дыры, образовавшейся напрямую из газа — впервые в истории!
Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили нечто странное в далёкой галактике, названной Галактикой Бесконечности. Она состоит из двух ядер, образовавшихся при столкновении галактик, и между ними — неожиданно — находится сверхмассивная чёрная дыра.
‼️ Примечательно: чёрная дыра не принадлежит ни одному из ядер. Она «висит» между ними, в плотном газовом облаке. Удивительно, но всё указывает на то, что она могла образоваться на месте — без слияний и без звезды-прародителя.
🔬 Такой сценарий — прямой коллапс газового облака — давно предполагался теоретически, чтобы объяснить, как во Вселенной появились сверхмассивные чёрные дыры уже на ранних этапах её истории. Но до этого момента не было ни одного прямого наблюдения.
📡 Новые данные JWST, радиотелескопа VLA и рентгеновской обсерватории «Чандра» подтверждают активное «питание» чёрной дыры и её центральное положение в газовом облаке. Более того, в каждом ядре галактики астрономы нашли ещё по одной сверхмассивной чёрной дыре!
🧩 Это открытие может стать первым эмпирическим доказательством того, что прямой коллапс — реальный путь рождения сверхмассивных чёрных дыр. Если подтвердится, это изменит наше понимание того, как зарождались галактики и чёрные дыры в ранней Вселенной.
📄 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (июль 2025), под руководством профессора Йельского университета Питера ван Доккума.
📱 MultiverseTime
📱 MultiverseTime
Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили нечто странное в далёкой галактике, названной Галактикой Бесконечности. Она состоит из двух ядер, образовавшихся при столкновении галактик, и между ними — неожиданно — находится сверхмассивная чёрная дыра.
‼️ Примечательно: чёрная дыра не принадлежит ни одному из ядер. Она «висит» между ними, в плотном газовом облаке. Удивительно, но всё указывает на то, что она могла образоваться на месте — без слияний и без звезды-прародителя.
🔬 Такой сценарий — прямой коллапс газового облака — давно предполагался теоретически, чтобы объяснить, как во Вселенной появились сверхмассивные чёрные дыры уже на ранних этапах её истории. Но до этого момента не было ни одного прямого наблюдения.
📡 Новые данные JWST, радиотелескопа VLA и рентгеновской обсерватории «Чандра» подтверждают активное «питание» чёрной дыры и её центральное положение в газовом облаке. Более того, в каждом ядре галактики астрономы нашли ещё по одной сверхмассивной чёрной дыре!
🧩 Это открытие может стать первым эмпирическим доказательством того, что прямой коллапс — реальный путь рождения сверхмассивных чёрных дыр. Если подтвердится, это изменит наше понимание того, как зарождались галактики и чёрные дыры в ранней Вселенной.
📄 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (июль 2025), под руководством профессора Йельского университета Питера ван Доккума.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9⚡3👏2