Сообщество - Будущее - рядом

Будущее - рядом

24 поста 6 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

6

NASA раскрасит небо над восточным побережьем США для изучения космоса

Комплекс TOMEX+

Комплекс TOMEX+

NASA готовится к запуску миссии TOMEX+, в рамках которой три исследовательские ракеты создадут в ночном небе красочные облака для изучения турбулентности на границе с космосом. Запуск запланирован с космодрома Уоллопс в Вирджинии в ночь с 26 на 27 августа, а необычное явление смогут наблюдать жители восточного побережья США при ясной погоде.

Цель миссии — трёхмерное исследование мезопаузы, одного из наименее изученных слоев атмосферы на высоте от 85 до 105 километров. Эта область слишком высока для метеозондов и слишком низка для спутников, поэтому зондирующие ракеты являются идеальным инструментом для её изучения. Две из трёх ракет выпустят паровые трассеры из соединений бария и лития, которые, взаимодействуя с солнечным светом, окрасятся в яркие цвета. Это позволит учёным визуально отследить движение воздушных потоков и понять природу турбулентности.

Третья ракета будет использовать лазерный лидар для измерения плотности и температуры атомов натрия, которые постоянно присутствуют в этом слое из-за сгорания метеоров. Полученные данные помогут уточнить модели атмосферных процессов, влияющих на траектории спутников, и лучше понять, как формируются высотные облака. Предыдущие попытки запуска были отложены из-за неблагоприятных погодных условий.

В случае успешного запуска разноцветные следы от ракет могут быть видны в течение нескольких минут на обширной территории — от Нью-Джерси до Северной Каролины. NASA отмечает, что используемые химические соединения схожи с теми, что применяются в фейерверках, и не представляют опасности для окружающей среды.

Показать полностью
11

CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков

Радиотелескоп-интерферометр CHIME

Радиотелескоп-интерферометр CHIME

Радиотелескоп CHIME совершил технологический прорыв в изучении быстрых радиовсплесков (FRB), подключив сеть новых станций-аутриггеров по всей Северной Америке. Теперь система может не только фиксировать всплески, но и самостоятельно с высокой точностью определять их источник без помощи других обсерваторий.

Если раньше CHIME лишь находил FRB, а локализация требовала работы внешних телескопов, то теперь точность достигла десятков миллисекунд дуги — сопоставимо с видимостью монеты с расстояния почти сто километров. Это позволяет привязывать события не только к галактикам, но и к конкретным их регионам.

Первым примером стал рекордно яркий FRB 20250316A, получивший прозвище RBFLOAT. Он пришёл из галактики NGC 4141 в 130 миллионах световых лет и был локализован в области размером всего 45 световых лет, что подтвердили и данные телескопа James Webb. Теперь астрономы ожидают увеличения числа точно локализованных всплесков до сотен в год, что ускорит разгадку их природы и откроет новую главу в изучении высокоэнергетических явлений во Вселенной.

Показать полностью 2
16

Найдена материнская коробка чёрных дыр

Космический телескоп Джеймса Уэбба открыл загадочные маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs) — крошечные, но чрезвычайно яркие галактики, появившиеся вскоре после Большого взрыва. Их размеры не превышают тысячи световых лет, но светимость слишком велика для стандартных моделей раннего формирования звёзд и галактик.

Телескоп Джеймса Уэбба

Телескоп Джеймса Уэбба

Новое исследование объясняет феномен: LRDs могли рождаться в редчайших гало тёмной материи с крайне низким вращением. В таких условиях газ стремительно сжимается, формируя компактные и плотные системы. Это объясняет их яркость, малые размеры и редкость в космосе. По мере накопления углового момента подобные объекты исчезали, что согласуется с их существованием только на ранних этапах Вселенной.

Маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs)

Маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs)

Учёные полагают, что LRDs могли быть «инкубаторами» первых чёрных дыр или кратковременными вспышками интенсивного звездообразования. Чтобы понять их природу окончательно, требуются новые наблюдения в радио, ИК и рентгеновском диапазонах.

Показать полностью 3
7

Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"

Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"

Международная группа физиков предложила новый способ исследовать «допредвзрывные» сценарии Вселенной. Вместо догадок и упрощённых моделей теперь задействуют суперкомпьютеры, которые напрямую решают уравнения Эйнштейна.

Такой подход позволяет проверять гипотезы о циклической Вселенной, «отскоках» после коллапсов, столкновениях «пузырей» в мультивселенной и других экзотических идеях. Главный результат — возможность отбраковывать несостоятельные модели и выявлять те, что математически непротиворечивы и могут оставить следы в наблюдаемых данных.

Вопрос «что было до?» впервые превращён в строгую программу для науки, где компьютерные симуляции и будущие наблюдения сыграют ключевую роль.

Показать полностью 1
7

От атома до космоса: Россия отметила 80-летие атомной отрасли запуском ракеты «Союза-2.1б»

От атома до космоса: Россия отметила 80-летие атомной отрасли запуском ракеты «Союза-2.1б»

Российская наука и промышленность продемонстрировали выдающиеся успехи, отметив 80-летие атомной отрасли и одновременно осуществив запуск уникального биоспутника «Бион-М» №2. Эти два события, совпавшие в один день, подчеркивают статус страны как ведущей технологической державы, развивающей проекты от земной энергетики до исследований дальнего космоса.

20 августа российская атомная промышленность встретила свой 80-летний юбилей. История отрасли началась в 1945 году с создания специального комитета по использованию атомной энергии, заложившего основу как для оборонного щита, так и для мирного атома. Сегодня госкорпорация «Росатом» объединяет около 450 предприятий и является мировым лидером в строительстве АЭС, реализуя проекты по всему миру. Кроме того, атомные технологии обеспечивают навигацию по Северному морскому пути благодаря уникальному ледокольному флоту и находят применение в медицине и создании новых материалов.

На фоне юбилея с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту научный аппарат «Бион-М» №2. Его миссия — одна из ключевых для подготовки будущих межпланетных полетов человека. На борту спутника находятся 75 мышей, мухи-дрозофилы, растения и микроорганизмы. В течение 30 дней они будут подвергаться воздействию условий, имитирующих полет в дальний космос.

Аппарат выведен на орбиту высотой около 800 км — почти вдвое выше МКС, где уровень радиации значительно превосходит околоземные показатели. Ученые подсчитали, что месячный полет на такой высоте по дозе облучения эквивалентен трем годам на борту международной станции. Полученные данные помогут разработать системы защиты для будущих покорителей Луны и Марса и оценить риски для здоровья астронавтов.

Показать полностью
17

Учёные из США создали первый «биологический кубит» — белок, работающий как квантовый сенсор

Учёные из США создали первый «биологический кубит» — белок, работающий как квантовый сенсор

Учёные Чикагского университета сделали шаг, который ещё недавно казался фантастикой: превратили обычный белок — флуоресцентный маркер, знакомый биологам по экспериментам с клетками, — в кубит, то есть носитель квантовой информации.

Что это значит простым языком?
Белок начал вести себя как маленький «датчик», способный улавливать тончайшие магнитные и электронные процессы внутри живой клетки. Причём кубит можно включать, управлять им микроволнами и считывать сигналы лазером — прямо в живой среде.

Зачем это нужно?

  • Это первый шаг к генетически запрограммированным квантовым сенсорам, которые сама клетка сможет «собирать» из белков.

  • В будущем такие сенсоры помогут врачам и биологам буквально «видеть изнутри» работу организма: например, отслеживать реакции ферментов или работу лекарств с точностью до отдельных молекул.

  • Потенциальное применение — нано‑МРТ, новый класс диагностики и понимания работы живых систем на глубочайшем уровне.

Да, пока эти кубиты уступают по чувствительности лучшим искусственным аналогам (например, алмазным сенсорам), но сам факт, что живой белок может работать как квантовый прибор, — огромный прорыв.

📍 Исследование опубликовано в журнале Nature и отмечено экспертами как открывающий путь к целому направлению «биоквантовых технологий».

Будущее - рядом

Показать полностью 1
7

Учёные из МФТИ создали уникальный метод сканирующей вихревой микроскопии (SQVM)

Базовый источник: <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/uchyonyie_iz_mfti_sozdali_unikalnyiy_metod_skaniruyushchey_vikhrevoy_mikroskopii_sqvm_13093713?u=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fcolumn%2Fmetod-dlya-kvantovyh-vihr&t=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fcolumn%2Fmetod-dlya-kvantovyh...&h=7e48b25ac08e303aab1cadc04bb886a1b6589f92" title="https://naked-science.ru/article/column/metod-dlya-kvantovyh-vihr" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://naked-science.ru/article/column/metod-dlya-kvantovyh...</a><!--/noindex-->

Базовый источник: https://naked-science.ru/article/column/metod-dlya-kvantovyh...

Российские и французские исследователи представили новый метод сканирующей квантовой вихревой микроскопии (Scanning Quantum Vortex Microscopy, SQVM), позволяющий наблюдать и управлять одиночными квантовыми вихрями Абрикосова в сверхпроводящих плёнках с нанометровой точностью. Разработка принадлежит группе Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ при поддержке Российского научного фонда.

Суть открытия

Учёные показали, что с помощью специально подготовленного магнитного зонда можно создавать и перемещать отдельный сверхпроводниковый вихрь, а затем использовать его как «функциональный датчик» для картирования дефектов материала. На плёнках ниобия толщиной от 50 до 240 нм методика продемонстрировала пространственное разрешение порядка 20 нм — величину, соизмеримую с длиной когерентности этого материала.

Исследователи подчёркивают, что SQVM обеспечивает возможность прямой визуализации пиннингового потенциала — энергетического рельефа, определяющего движение и закрепление вихрей. Таким образом стало возможно «увидеть» микро и нанодефекты, влияющие на свойства сверхпроводника, с точностью, которая ранее считалась недостижимой для подобных методов.

Показать полностью 1
9

На Байконуре завершена сборка головной части для запуска биоспутника «БионМ» №2

На Байконуре завершена сборка головной части для запуска биоспутника «БионМ» №2

На космодроме Байконур наши специалисты завершили ключевой этап подготовки к будущей биологической миссии — сборку космической головной части для биоспутника «Бион‑М» №2. В её состав вошли сам аппарат, переходный отсек и головной обтекатель. Следующей стадией станет стыковка пакета с третьей ступенью ракеты‑носителя «Союз‑2.1б», после чего комплекс предстоит вывезти на стартовую площадку. Запуск запланирован уже на этот год.

Состав и задачи миссии
На борту спутника разместятся 75 лабораторных мышей, дрозофилы, образцы растений и микроорганизмов. Кроме того, в полёт отправятся материалы для астробиологических и образовательных экспериментов. Эти образцы будут возвращены на Землю для последующего изучения.

Главная особенность миссии — выбор орбиты с более высоким уровнем радиационного воздействия по сравнению с орбитой Международной космической станции. По предварительным данным, задерживаться спутник может на высоте от 300 до 800 километров. Именно радиационный фактор на таких высотах делает полёт уникальным: планируется получить биологические данные, которые помогут оценить риски для организма человека и живых систем в условиях дальних пилотируемых миссий и эксплуатации будущей Российской орбитальной станции.

Научная ценность
Исследователи рассчитывают, что серия опытов позволит глубже понять влияние ионизирующего излучения на живые клетки и ткани. Эта информация будет критически важна для медицинских программ, связанных с освоением Луны и возможными полётами к Марсу. Как и в предыдущих проектах семейства «Бион», экспериментальные животные и образцы после завершения миссии должны быть возвращены на Землю для сравнения с контрольными группами.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!