Радиотелескопы впервые отследили космический мусор на геостационаре в реальном времени 🚀
Геостационарная орбита — это пояс на высоте около 36 000 км, где работают ключевые спутники связи и погоды. Следить за мусором там сложно: наземные радары «дотягиваются» хуже, а оптика видит в основном объекты крупнее ~10 см, хотя опасны и мелкие фрагменты.
Инженеры проекта LBMR направили радиосигналы с радара Линкольн-лаборатории MIT в США, а отражения приняли радиотелескопы в Великобритании, включая «Ловелл» в Джодрелл-Бэнк. Впервые удалось в реальном времени с одной антенной измерить расстояние до обломка и скорость его удаления/сближения. На такую синхронизацию «через океан» ушло около 7 лет работы.
Дальше команда, при поддержке НАТО и Космического агентства Великобритании, хочет принимать тот же сигнал сразу несколькими телескопами. Это даст трёхмерное отслеживание и поможет видеть более мелкие обломки, снижая риск для работающих на GEO спутников.
Геостационарная орбита — это пояс на высоте около 36 000 км, где работают ключевые спутники связи и погоды. Следить за мусором там сложно: наземные радары «дотягиваются» хуже, а оптика видит в основном объекты крупнее ~10 см, хотя опасны и мелкие фрагменты.
Инженеры проекта LBMR направили радиосигналы с радара Линкольн-лаборатории MIT в США, а отражения приняли радиотелескопы в Великобритании, включая «Ловелл» в Джодрелл-Бэнк. Впервые удалось в реальном времени с одной антенной измерить расстояние до обломка и скорость его удаления/сближения. На такую синхронизацию «через океан» ушло около 7 лет работы.
Дальше команда, при поддержке НАТО и Космического агентства Великобритании, хочет принимать тот же сигнал сразу несколькими телескопами. Это даст трёхмерное отслеживание и поможет видеть более мелкие обломки, снижая риск для работающих на GEO спутников.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Чрезвычайно подробный вид Марса, запечатленный марсоходом Curiosity
Наложенный звук — настоящая запись, сделанная ровером Perseverance
Наложенный звук — настоящая запись, сделанная ровером Perseverance
Дуга Барнарда над двойными вулканами 🌋✨
Два стратовулкана Паринакота и Померапе в Андах связывает легенда о принце и принцессе. Под землёй общего магматического резервуара у них нет, извержений не было около 1000 лет.
В середине апреля фотограф из Боливии снял серию экспозиций с одного места, и небесная Дуга Барнарда «соединила» пики.
Два стратовулкана Паринакота и Померапе в Андах связывает легенда о принце и принцессе. Под землёй общего магматического резервуара у них нет, извержений не было около 1000 лет.
В середине апреля фотограф из Боливии снял серию экспозиций с одного места, и небесная Дуга Барнарда «соединила» пики.
🔭 На старых снимках Венеры нашли следы гигантских «колец» в атмосфере
В плотной и турбулентной атмосфере Венеры астрономы заметили необычные кольцеобразные узоры. Они выглядят как огромные концентрические структуры в облачном слое, и раньше их могли просто не распознать среди шума данных.
В 2010 году на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах ученые, дожидаясь заката, чтобы перейти к наблюдениям далеких звезд и пылевых дисков у молодых светил, захватили лишь 36 минут изображений Венеры. Тогда этим кадрам уделили мало внимания и отправили в архив.
Повторный разбор этих наблюдений указал на возможные гигантские «кольца» в венерианских облаках. Теперь для подтверждения и понимания их природы нужны целенаправленные наблюдения, ведь такие структуры могут быть кратковременными и легко ускользают от глаза.
В плотной и турбулентной атмосфере Венеры астрономы заметили необычные кольцеобразные узоры. Они выглядят как огромные концентрические структуры в облачном слое, и раньше их могли просто не распознать среди шума данных.
В 2010 году на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах ученые, дожидаясь заката, чтобы перейти к наблюдениям далеких звезд и пылевых дисков у молодых светил, захватили лишь 36 минут изображений Венеры. Тогда этим кадрам уделили мало внимания и отправили в архив.
Повторный разбор этих наблюдений указал на возможные гигантские «кольца» в венерианских облаках. Теперь для подтверждения и понимания их природы нужны целенаправленные наблюдения, ведь такие структуры могут быть кратковременными и легко ускользают от глаза.
🚀 Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман готов к старту 30 августа
Это следующий «большой» телескоп NASA, который дополнит пару Хаббла и Джеймса Уэбба. Запуск запланирован на 30 августа в 7:26 EDT (11:26 GMT) на ракете Falcon Heavy. Проект на $4 млрд идёт с опережением графика на девять месяцев, команда заявляет: «Roman готов к запуску».
Аппарат уже заправлен гидразином и направится к точке Лагранжа L2 — там температура стабильна для приборов, а панели получают солнце. По пути потребуются коррекции курса, а к ~100‑му дню — финальный манёвр выхода на орбиту вокруг L2. Топлива рассчитано на пять лет работы и больше.
Главное — широта обзора. Чувствительность и резкость сравнимы с Хабблом, но Roman снимает небо куда быстрее: месячный обзор Млечного Пути с ним занял бы у Хаббла около века. Ожидается более 500 ТБ данных в год (у Хаббла ~400 ТБ за 35 лет).
Это следующий «большой» телескоп NASA, который дополнит пару Хаббла и Джеймса Уэбба. Запуск запланирован на 30 августа в 7:26 EDT (11:26 GMT) на ракете Falcon Heavy. Проект на $4 млрд идёт с опережением графика на девять месяцев, команда заявляет: «Roman готов к запуску».
Аппарат уже заправлен гидразином и направится к точке Лагранжа L2 — там температура стабильна для приборов, а панели получают солнце. По пути потребуются коррекции курса, а к ~100‑му дню — финальный манёвр выхода на орбиту вокруг L2. Топлива рассчитано на пять лет работы и больше.
Главное — широта обзора. Чувствительность и резкость сравнимы с Хабблом, но Roman снимает небо куда быстрее: месячный обзор Млечного Пути с ним занял бы у Хаббла около века. Ожидается более 500 ТБ данных в год (у Хаббла ~400 ТБ за 35 лет).
🚀 5 августа отработавшая верхняя ступень Falcon 9 врежется в Луну. Это редкий искусственный удар, который даст учёным шанс напрямую проверить, как лунный грунт реагирует на такие события, и уточнить модели выбросов пыли и обломков.
Ступень осталась после запуска 15 января 2025 года с лунными аппаратами Blue Ghost‑1 и Hakuto‑R Mission 2 (Resilience). Ожидается падение у кромки лунного диска, в районе кратеров Эйнштейн и Белл. Вспышка и пылевое облако могут быть заметны с Земли чувствительными телескопами 🔭. По расчётам, центральный «шип» выброса поднимется на 75–100 км, а отдельные частицы улетят почти на 1000 км — важная оценка риска для будущих астронавтов и инфраструктуры.
Лунный орбитальный зонд LRO пролетит над районом за неделю до и через неделю после удара, чтобы сравнить снимки. Главная ценность — наблюдения первых минут после столкновения, которые помогут откалибровать модели и точнее локализовать подобные удары в будущем.
Ступень осталась после запуска 15 января 2025 года с лунными аппаратами Blue Ghost‑1 и Hakuto‑R Mission 2 (Resilience). Ожидается падение у кромки лунного диска, в районе кратеров Эйнштейн и Белл. Вспышка и пылевое облако могут быть заметны с Земли чувствительными телескопами 🔭. По расчётам, центральный «шип» выброса поднимется на 75–100 км, а отдельные частицы улетят почти на 1000 км — важная оценка риска для будущих астронавтов и инфраструктуры.
Лунный орбитальный зонд LRO пролетит над районом за неделю до и через неделю после удара, чтобы сравнить снимки. Главная ценность — наблюдения первых минут после столкновения, которые помогут откалибровать модели и точнее локализовать подобные удары в будущем.
🌟 Астрономы впервые получили изображение спутника Бетельгейзе
Бетельгейзе — яркая «плечевая» звезда в Орионе и один из ближайших красных сверхгигантов. Она находится примерно в 400–550 световых годах от нас, имеет около 14 масс Солнца и молода по звёздным меркам — не старше 10 млн лет. Такой жизненный путь означает, что в течение ближайших ~100 тысяч лет звезда взорвётся как сверхновая.
Теперь учёным удалось напрямую увидеть её компаньона. На это ушёл почти век после первых намёков на двойственность Бетельгейзе, и снимок подтверждает, что система сложнее одиночной звезды. 🔭 Наблюдение спутника поможет точнее оценить массу и эволюцию сверхгиганта, а также понять его переменную яркость и возможные сценарии будущего взрыва.
Бетельгейзе — яркая «плечевая» звезда в Орионе и один из ближайших красных сверхгигантов. Она находится примерно в 400–550 световых годах от нас, имеет около 14 масс Солнца и молода по звёздным меркам — не старше 10 млн лет. Такой жизненный путь означает, что в течение ближайших ~100 тысяч лет звезда взорвётся как сверхновая.
Теперь учёным удалось напрямую увидеть её компаньона. На это ушёл почти век после первых намёков на двойственность Бетельгейзе, и снимок подтверждает, что система сложнее одиночной звезды. 🔭 Наблюдение спутника поможет точнее оценить массу и эволюцию сверхгиганта, а также понять его переменную яркость и возможные сценарии будущего взрыва.
✨ Туманность Dark Doodad и NGC 4372
В созвездии Муха виден в бинокль тёмный пылевой поток Dark Doodad: он вырезает на фоне Млечного Пути длинную полосу более 30 световых лет на расстоянии ~700 св. лет.
У его южной оконечности видно жёлтоватое шаровое скопление NGC 4372. Оно в гало Галактики на ~20 000 св. лет и лишь проецируется на туманность.
В созвездии Муха виден в бинокль тёмный пылевой поток Dark Doodad: он вырезает на фоне Млечного Пути длинную полосу более 30 световых лет на расстоянии ~700 св. лет.
У его южной оконечности видно жёлтоватое шаровое скопление NGC 4372. Оно в гало Галактики на ~20 000 св. лет и лишь проецируется на туманность.
🌕 Лунные толчки могут выдать лёд у южного полюса
Учёные предлагают искать воду на Луне не бурением, а «слушая» её недра. Лунные толчки — аналоги землетрясений — создают вибрации, по которым можно понять, что скрывается под поверхностью в тёмных полярных кратерах.
Сейсмические волны по‑разному проходят через сухой реголит и замёрзшую воду. Если под слоем пыли есть лёд, сигнал будет меняться по скорости и затуханию, как в медицинском УЗИ, только для Луны. Это особенно важно для кратеров в вечной тени, где лёд может сохраняться миллионы лет.
Будущие посадки с сейсмометрами у южного полюса помогут «картировать» запасы льда без риска для техники и людей. Такие данные нужны, чтобы понять, где безопаснее строить базы и откуда брать воду для топлива и жизнеобеспечения.
Учёные предлагают искать воду на Луне не бурением, а «слушая» её недра. Лунные толчки — аналоги землетрясений — создают вибрации, по которым можно понять, что скрывается под поверхностью в тёмных полярных кратерах.
Сейсмические волны по‑разному проходят через сухой реголит и замёрзшую воду. Если под слоем пыли есть лёд, сигнал будет меняться по скорости и затуханию, как в медицинском УЗИ, только для Луны. Это особенно важно для кратеров в вечной тени, где лёд может сохраняться миллионы лет.
Будущие посадки с сейсмометрами у южного полюса помогут «картировать» запасы льда без риска для техники и людей. Такие данные нужны, чтобы понять, где безопаснее строить базы и откуда брать воду для топлива и жизнеобеспечения.