Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 442 поста 49 209 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Увидеть звезды: лучшие места для астротуризма в России и мире

Любоваться ночным небом — интересное и романтическое занятие. Но в большом городе из-за яркой засветки можно рассмотреть примерно от нескольких десятков до нескольких сотен звезд. Это зависит от фазы луны и остроты зрения наблюдателя. Расскажем, куда отправиться, чтобы увидеть небосвод во всей красе.

Мезмай, побережье Черного моря

Это одно популярных мест для астротуризма в России из-за низкого уровня засветки и высоты около 1200 метров. Там находится планетарий и обсерватория, где можно взять напрокат телескоп для наблюдений за звездным небом. В астрономическом комплексе проводят короткие экскурсии, но, если есть возможность, — задержитесь подольше. В поселке каждый год собирается много ученых и бывалых туристов для обмена опытом, так что скучно не будет. А еще в горах прекрасные виды — днем можно заняться трекингом и изучить окрестности.

Вдали от городов можно разглядеть до 2500 звезд невооруженным глазом

Вдали от городов можно разглядеть до 2500 звезд невооруженным глазом

Как добраться: поездом или самолетом в Краснодар, затем пересесть на автобус через Апшеронск — время в пути составит около трех часов. Приобретайте билеты в сервисе Яндекс Путешествия. А еще это удобно, ведь все условия перед глазами: стоимость, багаж, возврат, обмен.

Териберка, Мурманская область

Ночью отсюда открывается потрясающий вид на звездное небо

Ночью отсюда открывается потрясающий вид на звездное небо

Кто сказал, что северным сиянием можно любоваться только зимой? На самом деле, весна и осень — лучшее время для наблюдений, тогда свет достигает максимальной яркости. А летом снег за Полярным кругом тает, и становится относительно тепло — ночью около нуля градусов. Так что астротуристы любуются небосводом, лежа прямо на разноцветных мхах. Не забудьте посмотреть прогноз погоды: северное сияние появляется не каждую ночь.

Как добраться: от Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска на самолете или поезде. Затем до Териберки на автобусе. Время в пути: два-три часа. Хотя весной и летом за Полярным кругом теплее, чем зимой, рекомендуем остановиться в гостинице, а не в палатке. Чтобы любоваться звездами с комфортом, бронируйте отели и турбазы в сервисе Яндекс Путешествия с кэшбеком до 20%!

Архыз, Карачаево-Черкессия

Там находится крупнейшая в России обсерватория с мощными телескопами, поэтому в поселок обычно приезжают именно на экскурсию. Пускают всех желающих без возрастных ограничений. Астротуристам покажут самый большой телескоп в Европе «Азимутальный», расположенный на высоте в 2000 метров. На ночной экскурсии можно увидеть кольца Сатурна, поверхности планет, кратеры Луны. Все объекты телескоп увеличивает в 660 раз. Но не обязательно использовать приборы, чтобы насладиться видами звезд. Небо под Архызом считается одним из самых ясных в России.

Как добраться: Сначала самолетом или поездом до Минеральных вод, а оттуда — на рейсовом микроавтобусе до поселка Нижний Архыз. (Попросите у водителя притормозить заранее – это остановка «по требованию»).

Чуйская степь, республика Алтай

Звездное небо + горы — отличное сочетание

Звездное небо + горы — отличное сочетание

Это место находится вдали от цивилизации, что исключает засветку. Но астротуристы посещают котловину не только ради хорошей видимости. Там можно наблюдать россыпь звезд на фоне горных хребтов — завораживающее зрелище. А еще Чуйская степь входит в число мест в России, где лучше всего видно Млечный путь. Рядом находятся природные достопримечательности — долина Ярлу и гора Белуха, высочайшая вершина Сибири.

Как добраться: долететь на самолете до столицы республики Горно-Алтайская, затем доехать до села Кош-Агач на автобусе или арендованном автомобиле. За ним начинается Чуйская степь.

Пущино, Подмосковье

Это бюджетный вариант астротуризма, когда нет возможности ехать на море или в горы. В городе находится старейшая в стране обсерватория, где изучают космическое радиоизлучение. Для посетителей проводят бесплатные экскурсии и фестивали, а дважды в год устраивают день открытых дверей. Скучно не будет даже в пасмурную погоду: в это время в научном центре показывают фильмы о космосе, проводят лекции. Следите за расписанием на сайте обсерватории.

Как добраться: из Москвы в город Пущино на автобусе №359.

Парк Бюкк, Венгрия

Самый большой национальный заповедник в стране, где и днем есть чем заняться. Там находится огромное количество пещер и водопадов, обитают редкие виды животных и птиц. Но ночью наступает волшебное время. Именно тогда можно увидеть зодиакальный свет — интересное природное явление, когда после захода солнца появляется слабое свечение. Парк проводит мероприятия для туристов по наблюдению за Млечным путем, созвездиями и планетами.

Как добраться: из Будапешта на автобусе №1269 или на автомобиле. Расстояние между столицей Венгрии и парком — 171 км.

Заповедник Намиб-Ранд, Намибия

Если вы астротурист со стажем и уже побывали во всех популярных местах в России и Европе, отправляйтесь в Африку. Намиб — самая древняя пустыня в мире с низким уровнем влажности. С помощью телескопа здесь можно разглядеть центр Млечного пути, Магеллановы облака, зодиакальный свет и планеты. Песок пустыни контрастирует с черным небом, что улучшает видимость. Кстати, двадцатидюймовый телескоп здесь выдают бесплатно в местной гостинице. А если что-то непонятно, закажите консультацию у профессионального астронома, который работает в заповеднике.

Как добраться: из России в Намибию прямых рейсов нет. Поэтому сначала отправляйтесь в Эфиопию или ОАЭ. Затем — перелет до столицы страны Виндхук. Самостоятельное посещение заповедника Намиб-Ранд запрещено, поэтому рекомендуем присоединиться к экскурсии.

Как подготовиться к вылазке

  • Утепляйтесь! Даже на побережье Черного моря ночью бывает прохладно, не говоря о северных регионах. Возьмите с собой теплые вещи, горячий чай в термосе и фонарики. Но помните: свет придется погасить хотя бы на полчаса. Дело в том, что некоторые звезды можно увидеть только в полной темноте.

  • Заранее узнайте прогноз погоды и фазу Луны. Наш спутник дает естественную засветку, так что лучше выбрать безлунные ночи. Небо должно быть ясным, чтобы увидеть максимальное количество звезд невооруженным взглядом. Оптимальное время для астротуризма: два часа после захода солнца и два часа перед рассветом.

  • Скачайте специальные приложения с картой звездного неба, чтобы легче ориентироваться. Идеально будет взять с собой бинокль или любительский телескоп, но очень многое можно увидеть и без приборов. Другой полезный гаджет — фонарик с красным светом, который поможет глазам быстрее адаптироваться к темноте. Не забудьте про фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой, чтобы запечатлеть всю красоту.


Бурная «звездная» жизнь всегда проходит по ночам. А чем заняться днем и вечером, если остались силы? Распланировать досуг поможет Журнал Путешествий. Узнайте больше о месте, в которое приехали. Стройте маршруты и выбирайте достопримечательности по вкусу. А если отпуск проходит за границей, получите инструкцию, как оформить визу. И тогда путешествие пройдет под счастливой звездой!

Реклама ООО «Яндекс Вертикали» 3+, ИНН: 7704340327

Показать полностью 7
89

Солнце сегодняшнее, 28.04.2025

Злые языки говорят, что в понедельник нужно работать. Поэтому долго снимать времени не было, просто сфоткал жирненький протуберанец с утра пораньше.

Солнце сегодняшнее, 28.04.2025
Показать полностью 1
291

Фотографирую

...и делаю работу над ошибками...

Фотографирую

Людям кажется (как и мне самому казалось ещё совсем недавно), что купив телескоп, который стоит далеко не 3 рубля, им сразу же во всей красе предстанут луна, планеты, галактики и туманности...но реальность заключается в том, что для получения хоть какого то приличного результата сначала придется основательно вникнуть в тему, научиться юстировать телескоп, настраивать его работу, выставлять его на местности и много, много таких вот простых (казалось бы) вещей, про которые ты вчера ещё даже не догадывался.

Так что окончательно победив юстировку я решил закрыть питерский астросезон глубокого космоса пересняв галактику водоворот. На мой скромный взгляд получилось гораздо лучше и по резкости и по детализации и по чистоте картинки.

Далее в планах Луна, ожидание Сатурна и ожидание конца августа, когда снова станет темно по ночам )

Показать полностью 1
108

Февральской ночью в свете звёзд. На фотографии можно 3 планеты найти, почти в ряд. Сверху вниз: Марс, Юпитер, Венера

Февральской ночью в свете звёзд. На фотографии можно 3 планеты найти, почти в ряд. Сверху вниз: Марс, Юпитер, Венера
Показать полностью 1
460

Видео китайского пилотируемого запуска на околоземную орбиту

Теперь с дрона.

Трансляция пуска кратко :

Показать полностью 1
191

Галактика М104 "Сомбреро", 26 апреля 2025 года

Созвездие: Дева. Расстояние: 29 300 000 световых лет.

Созвездие: Дева. Расстояние: 29 300 000 световых лет.

Оборудование:
-основной телескоп Sky-Watcher Evoguide 50ED
-светофильтр Svbony IR-cut 1.25″
-астрономическая камера ZWO 715MC
-гидирующий телескоп Hercules 40ED
-светофильтр ZWO IR-cut 1.25"
-гидирующая камера ZWO 183MC.
-монтировка Celestron CG-4.
-астрономический компьютер ZWO ASIAIR Plus 256.
Сложение 27 кадров с выдержкой по 60 секунд каждый.
Место съёмки: КЧР, плато Шатджатмаз.

Показать полностью 1
52

SETI и поиск внеземного разума: где все?

SETI и поиск внеземного разума: где все?

Кажется, что вселенная необъятна. Сотни миллиардов галактик, в каждой из которых миллиарды или сотни миллиардов звезд — кажется невероятным, что среди всего этого многообразия жизнь зародилась только на Земле. Но если жизнь (а может и разумные цивилизации) действительно существуют, то где все? Почему за десятилетия поисков мы не обнаружили ни одного неоспоримого факта существования, не получили ни единого сигнала от наших космических соседей?

Начиная с 1960-х годов множество проектов под эгидой SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) пытаются ответить на этот вопрос, постоянно сканируя разные участки неба в надежде уловить следы жизнедеятельности . Но несмотря на мощные радиотелескопы, передовые алгоритмы и даже помощь искусственного интеллекта, космос пока отвечает лишь молчанием. Значит ли это, что мы все же одни? Может быть, человечество просто ищем не там? Или не так?

В этой статье разберёмся, как учёные ищут внеземной разум, какие загадки до сих пор не решены, и есть ли у человечества реальные шансы когда-нибудь получить послание из глубин Вселенной — или нам суждено навсегда остаться в одиночестве.

История SETI

Идея поиска внеземных цивилизаций зародилась задолго до эры современных космических исследований. Ещё в конце XIX века Никола Тесла в своих работах рассматривал концепцию межпланетной радиосвязи,. А в 1899 году, находясь в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, именитый ученый даже зафиксировал странные сигналы, которые ошибочно принял за послание с Марса.

В 1924 году, во время Великого противостояния Марса, в США даже объявили «Национальный день радиотишины» на протяжении трех суток. Астрономам дали возможность в течении 36 часов вслушивались в эфир, надеясь уловить сигналы с Красной планеты.

Научный подход к поиску внеземного разума оформился в 1960-х годах. Астроном Фрэнк Дрейк запустил проект «Озма», впервые целенаправленно «прослушивая» звёзды Тау Кита и Эпсилон Эридана с помощью 26-метрового радиотелескопа. Тогда же появилось знаменитое уравнение Дрейка, пытающееся оценить количество разумных цивилизаций в Галактике. Ирония судьбы: в 1967 году открытие пульсаров сначала вызвало ажиотаж — регулярные импульсы приняли за сигналы инопланетян и даже присвоили им обозначение LGM-1 (Little Green Men).

В 1970-1990-е годы программа обогатилась рядом масштабных проектов, эти инициативы обещали ученым большие перспективы, но в итоге обернулись разочарованием. В 1971 году NASA разработало амбициозный проект «Циклоп» — систему из 1500 радиотелескопов, которая так и не была реализована из-за огромной стоимости. В 1977 году появился загадочный «Wow!-сигнал» — 72-секундный узкополосный импульс, происхождение которого остаётся необъяснённым до сих пор. Несмотря на создание Института SETI в 1984 году, финансирование программ оставалось скудным: в 1992 году NASA запустило масштабный поиск, но уже через год Конгресс США закрыл его, посчитав тратой денег на «научную фантастику».

В XXI веке проект продолжил развиваться благодаря новым технологиям и подходам. В 1999 году, при участии Калифорнийского университета, стартовал проект SETI@home, который позволил миллионам добровольцев по всему миру приобщится к анализу данных с помощью собственных персональных компьютеров. В 2007 году заработал Allen Telescope Array — первый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземных сигналов. А в 2015 году российский миллиардер Юрий Мильнер инвестировал 100 миллионов долларов в программу Breakthrough Listen, которая к 2024 году выявила несколько «подозрительных» сигналов с экзопланет.

В настоящий момент к обработке данных SETI активно привлекается ИИ, современные алгоритмы способны хорошо распознавать аномалии в терабайтах космического шума.

Методы поиска внеземного разума

С тех пор как люди осознали, что Солнце и звезды — это один класс космических объектов, и у множества других звезд есть свои планетные системы, человечество не оставляет попыток найти признаки внеземных цивилизаций. Современная наука имеет в своем арсенале несколько методов, каждые из которых имеют свои уникальные особенности.

  1. Основным остается проверенный временем метод радиопоиска. Для этого используются всевозможные радиотелескопы, причем некоторые из них были сооружены специально для проекта SETI. Логика данного метода проста: если внеземные цивилизации используют в своей жизнедеятельности радиоволны подобно человечеству, их сигналы могут быть обнаружены. Для этого используются только определённые частоты радиодиапазона. Этот метод берет начало в проекте «Озма» Фрэнка Дрейка и используются до сих пор уже в текущих программах типа Breakthrough Listen, охватывающих гораздо больший спектр частот.

  2. Альтернативным вариантом выступает оптический SETI, ищущий следы лазерной коммуникации. Мощные лазерные импульсы имеют характерные особенности, отличающие их от звездного излучения. Гарвардский проект по поиску таких сигналов демонстрирует важное преимущество метода - лазерное излучение меньше рассеивается в межзвездном пространстве по сравнению с радиоволнами.

  3. Современные исследователи все чаще обращаются к концепции техносигнатур - косвенным признакам технологически развитой цивилизации. В поле зрения ученых попадают гипотетические мегаструктуры вроде сфер Дайсона, искусственные изменения в атмосферах экзопланет (промышленные загрязнения или необычные газовые составы), а также любые астроинженерные проекты, способные влиять на светимость звезд.

  4. Особое место занимает анализ экзопланет. Открытия телескопов Кеплер и TESS предоставили тысячи новых миров для изучения. Теперь задача состоит в поиске среди них планет с биомаркерами (кислород, метан) и потенциальными следами технологической деятельности. Некоторые ученые предлагают более экзотические подходы, например поиск артефактов в нашей собственной Солнечной системе - гипотетических зондов или необычных объектов вроде загадочного Оумуамуа.

Эффективность поиска постоянно растет благодаря новым технологиям. Космический телескоп Джеймса Уэбба, строящийся чрезвычайно большой телескоп ELT и методы машинного обучения для обработки данных открывают ранее недоступные возможности. Возможно, прорыв произойдет не там, где его ждут - первый контакт может состояться через обнаружение не радиосигнала, а едва заметной "технологической подписи" чужой цивилизации.

Эти разнообразные методы демонстрируют, что поиск внеземного разума давно вышел за рамки простого прослушивания космоса. Он превратился в комплексную научную дисциплину, сочетающую астрономию, физику, биологию и информационные технологии. И хотя ни один подход не дает гарантии успеха, их комбинация значительно повышает шансы на открытие, которое может навсегда изменить представление человечества о своем месте во Вселенной.

Проблемы и ограничения

Несмотря на десятилетия поисков, человечество так и не обнаружило достоверных следов внеземного разума. В чём же причина? Учёные выделяют несколько фундаментальных сложностей, которые делают поиск инопланетных цивилизаций невероятно трудной задачей.

1. Космические расстояния и скорость света

Даже если разумная жизнь существует, общение с ней может быть похоже на переписку средневековыми почтовыми голубями. Ближайшие звёзды находятся в световых годах от нас, а радиосигналы (на которые в основном ориентируется SETI) распространяются со скоростью света. Это значит, что ответа на послание можно ждать сотни или тысячи лет.

2. Временной фактор: "разминулись во времени"

Почему мы решили, что разумные цивилизации должны существовать именно сейчас? Цивилизации могут существовать в разные эпохи. Возможно, какие-то уже давно погибли, а другие ещё не достигли технологического уровня для межзвёздной связи. Возможно, мы просто не совпали во времени с другими разумными видами.

3. Технологическая несовместимость

  • Устаревшие методы: SETI в основном ищет радиоволны, но развитые цивилизации могли перейти на другие технологии (квантовую связь, нейтринные передатчики и т. д.).

  • Слишком слабые сигналы: человеческие радиопередачи затухают в космосе (превращаются в белый шум), а целенаправленные сигналы (как послание Аресибо) на сегодня крайне редки.

4. Парадокс Ферми: "Где все?"

Если Вселенная так велика и стара, почему мы не видим следов инопланетян? Возможные объяснения:

  • "Великий фильтр" – некий этап, который почти невозможно преодолеть (например, самоуничтожение цивилизаций).

  • Они нас игнорируют (как люди не обращают внимания на муравейник).

  • Мы первые – возможно, разумная жизнь только начинает зарождаться во Вселенной.

5. Финансирование и масштабы поиска

  • SETI – дорогостоящий проект, зависящий от грантов и частных инвестиций.

  • Прослушана лишь ничтожная часть радиочастотного спектра.

  • Космос огромен, а человечество ищет сигналы точечно, как иголку в стоге сена.

6. Антропоцентризм: а вдруг мы ищем не то?

Мы предполагаем, что инопланетяне:

  • используют радио или лазеры;

  • хотят контактировать;

  • вообще похожи на нас. Но что, если их разум и технологии кардинально иные?

Несмотря на все трудности, SETI остаётся одним из самых амбициозных научных проектов. Даже если мы не найдём сигналы, сам поиск расширяет наши знания о Вселенной. А если однажды нам ответят – это изменит будущее человечества навсегда.

Альтернатива: активный поиск METI

В отличие от пассивного прослушивания космоса, METI предлагает отправлять сигналы самим. Проекты вроде Cosmic Call и A Message From Earth уже направляли послания к ближайшим звёздам. Однако это вызывает споры: что если инопланетные цивилизации окажутся враждебными? Некоторые учёные, включая Стивена Хокинга, предупреждали о потенциальных рисках.

Есть ли шансы на успех?

  • Оптимисты верят, что мы просто «не там и не так ищем» – возможно, инопланетяне используют квантовую связь или нейтринные передатчики.

  • Пессимисты напоминают о Великом фильтре – гипотезе, что разумная жизнь крайне редко переживает технологический кризис.

  • Реалисты ждут прорывов в телескопах (как JWST) или новых методов детекции.

Поиск внеземного разума – это не просто научная задача, но и испытание для человеческого воображения. Мы вслушиваемся в космос десятилетиями, но пока слышим лишь тишину. Может, инопланетные цивилизации слишком редки, слишком далеки или слишком чужды для понимания? А может, их сигналы уже среди нас, и мы просто не научились их распознавать?

SETI продолжает развиваться: искусственный интеллект, новые телескопы и межзвёздные миссии дают надежду. Даже если «они» не откликаются, сам поиск заставляет нас задуматься: что делает разумную жизнь уникальной и как человечеству сохранить себя в безбрежной Вселенной?

Показать полностью
63

Ответ MaximUmKa в «Прорыв:в 10 раз быстрее мировых аналогов. В РФ разработали прототип двигателя для межпланетных перелетов на водороде с ядерным реактором»15

Считаю своим долгом поправить расчеты автора.
Спойлер: он ошибся в 100 раз, но всё равно мало, ~6.2e+24. Как получается такое число? Гелиосфера действительно заполнена нейтральным водородом (это отдельный вопрос), но основная компонента это ионы водорода - протоны - и некоторые другие ионы, и они не стоят на месте, а двигаются со средней скоростью 400 км/с. Итого, через уловитель будет каждую секунду прокачиваться количество частиц, которое составляет
S (1 км^2) * 400 км/c * 1 с * n(1000000 ч/м^3) = 4*10^17 частиц.
Примем, что среднее путешествие до Марса составляет 6 мес., итого будет поймано
4*10^17 * 3600 (секунд в часу) * 24 (часа) * 180 (полгода) ~ 6.2*10^24

Отличная работа, все прочитано!