فرازمینی ها تاریخچه بشریت و زمین متن عکس از کهکشان ها ادمین.. @M_S_N_1382 کشفیات و باستان شناسی و مطالب در باره نیروی ماورای🔎 تاریخ ثبت کانال 20/10/2017
*️⃣ماجرای ترک خوردن خورشید چیست؟
🌤پدیدهای که به عنوان "ترک خوردن خورشید" مطرح شده، در واقع حفرهای در تاج خورشید است که باعث آزاد شدن بادهای خورشیدی میشود.
🌞حفرههای تاجی منبع اصلی بادهای خورشیدی با سرعت بالا هستند.
🌞این پدیده بخشی از چرخه طبیعی فعالیتهای خورشیدی است و جای نگرانی خاصی ندارد.
🌤شفقهای قطبی زیبا یکی از نتایج این فعالیتها هستند
🌞تنها در موارد بسیار نادر ممکن است تأثیرات جدیتری بر زمین داشته باشند.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_🆎🆎:3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
¹⁴★مهندسان این تداخلسنج را در میکروسکوپ مورد استفاده برای مطالعه بادبان مینیاتوری ادغام کردند و دستگاه را در یک محفظه خلأ سفارشی قرار دادند. آنها توانستند حرکات بادبان تا حد پیکومتر (تریلیونم متر) و همچنین سختی مکانیکی آن (یعنی میزان تغییر شکل فنرها تحت فشار تابش لیزر) را اندازه بگیرند.
¹⁵★از آنجا که محققان میدانند بادبان نوری در فضا همیشه عمود بر منبع لیزر روی زمین نخواهد ماند، پرتو لیزر را زاویهدار کردند تا این شرایط را شبیهسازی کنند و مجدداً نیروی واردشده به بادبان را اندازه گرفتند.
¹⁶★نکته مهم این است که محققان با کالیبره کردن نتایج بر اساس توان لیزر اندازهگیریشده توسط خود دستگاه، اثر پخش شدن پرتو لیزر در زوایای مختلف را نیز در نظر گرفتند. با این حال، نیروی اندازهگیریشده در این شرایط کمتر از حد انتظار بود. در مقاله، محققان فرض میکنند که وقتی پرتو لیزر زاویهدار میشود، بخشی از آن به لبه بادبان برخورد میکند و باعث پراکندگی نور در جهتهای دیگر میشود.
¹⁷★در آینده، تیم امیدوار است با استفاده از نانوفناوری و فرامواد (موادی که در مقیاس نانو برای داشتن ویژگیهای خاص طراحی میشوند)، حرکت جانبی و چرخش بادبان نوری مینیاتوری را کنترل کند.
¹⁸★★گائو میگوید: «هدف این است که ببینیم آیا میتوانیم از این سطوح نانوساختار برای ایجاد نیروی بازگرداننده یا گشتاور در بادبان نوری استفاده کنیم. اگر بادبان از مسیر پرتو لیزر خارج یا بچرخد، میخواهیم به طور خودکار به جای اول بازگردد.»
¹⁹★★محققان تأکید میکنند که با پلتفرم توصیفشده در مقاله، میتوانند حرکت جانبی و چرخش را اندازهگیری کنند.
²¹★گائو میافزاید: «این گام مهمی به سوی مشاهده نیروها و گشتاورهای نوری است که به بادبان نوری اجازه میدهد آزادانه در امتداد پرتو لیزر شتاب بگیرد.»
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-01-interstellar-lightsails.html
₁★ایده سفر بین ستارهای با فضاپیماهای مجهز به بادبانهای نوری، که توسط لیزر به سرعتهای بسیار بالا میرسند، دیگر صرفاً یک داستان علمی-تخیلی نیست. پروژه Breakthrough Starshot که توسط استیون هاوکینگ و یوری میلنر راهاندازی شده، به طور جدی در حال بررسی این ایده است تا کاوشگرهای فضایی کوچک را به نزدیکترین ستاره، آلفا قنطورس، بفرستد.
₂★گروه Caltech در این زمینه پیشرو است و پلتفرمی برای بررسی ویژگیهای غشاهای فوقنازک ساخته که در ساخت این بادبانهای نوری استفاده خواهند شد. این پلتفرم آزمایشی، روشی برای اندازهگیری نیرویی است که لیزرها به بادبان وارد میکنند تا فضاپیما را با سرعت بالا پرتاب کنند. این آزمایشها، اولین گام برای تبدیل طرحهای نظری به پروژههای عملی هستند.
₃★توسعه این غشاها چالشهای زیادی دارد؛ این ماده باید در برابر گرما مقاوم باشد، تحت فشار شکل خود را حفظ کند و به طور پایدار در امتداد پرتو لیزر حرکت کند. محققان در این مطالعه نشان دادند که میتوانند نیروی وارد شده به غشا را فقط با اندازهگیری حرکات آن تعیین کنند که گامی مهم در این راستا است.
₄★محققان یک بادبان نوری مینیاتوری ساختند و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، فشار تابش را با اندازهگیری حرکات آن بررسی کردند. آنها دریافتند که این روش جدید نه تنها اثرات گرمایی ناخواسته را حذف میکند، بلکه به آنها اجازه میدهد تا نیرو و توان پرتو لیزر را به طور همزمان اندازه بگیرند. این پیشرفت، گامی مهم به سوی ساخت بادبانهای نوری واقعی و تحقق رویای سفر بین ستارهای است.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
پدیده نوری زیبا در کوه های آلپ زیر تابش خورشید😍
😍😍
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید🤔
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
²²★یکی از اولین تلاشها شامل جرمهای چرخان بود. اما سرعت چرخش لازم برای تولید امواج گرانشی غیرقابل دستیابی بود، زیرا مواد به اندازه کافی مقاوم نبودند. سایر تلاشها و پیشنهادها شامل کریستالهای پیزوالکتریک، سیالات فوقشاره، پرتوهای ذرات و حتی لیزرهای پرتوان میشد.
²³★مشکل این تلاشها این است که اگرچه فیزیکدانان تئوری پشت آنها را درک میکنند، اما هنوز مواد مناسب را در اختیار ندارند. برخی تلاشها احتمالاً امواج گرانشی تولید کردهاند، اما این امواج به اندازه کافی قوی نیستند که قابل تشخیص باشند.
²⁴★نویسندگان توضیح میدهند: «امواج گرانشی با فرکانس بالا، که معمولاً توسط جرمها یا مقیاسهای کوچک تولید میشوند، در شرایط آزمایشگاهی قابل تولید هستند. اما به دلیل دامنه کم و ناسازگاری با حساسیت تشخیصدهندههای فعلی، قابل تشخیص نیستند.»
²⁵★برای پیشرفت، به فناوریهای پیشرفتهتر تشخیص یا روشی برای هماهنگسازی امواج گرانشی تولیدشده با قابلیتهای تشخیص موجود نیاز داریم. فناوریهای فعلی برای تشخیص امواج گرانشی ناشی از رویدادهای اخترفیزیکی طراحی شدهاند.
²⁶★★نویسندگان توضیح میدهند: «تحقیقات باید بر طراحی تشخیصدهندههایی متمرکز شود که بتوانند در محدوده وسیعتری از فرکانسها و دامنهها عمل کنند.»
²⁷★اگرچه امواج گرانشی برخی از مشکلات ارتباطات الکترومغناطیسی را ندارند، اما خودشان با چالشهایی مواجه هستند. از آنجا که این امواج میتوانند مسافتهای بسیار طولانی را طی کنند، ارتباطات امواج گرانشی (GWC) با مشکلاتی مانند تضعیف سیگنال، تحریف فاز و تغییرات قطبش ناشی از برهمکنش با موادی مانند ماده چگال، ساختارهای کیهانی، میدانهای مغناطیسی و ماده بینستارهای روبرو میشوند.
²⁸★این عوامل نه تنها کیفیت سیگنال را کاهش میدهند، بلکه رمزگشایی آن را نیز پیچیده میکنند.
🌌این تصویر مفهومی اثراتی را نشان میدهد که امواج گرانشی در طول انتشار تجربه میکنند. نویسندگان مینویسند: «سیگنال ابتدا تحت تأثیر عوامل بزرگمقیاس مانند تغییرات فرکانس گرانشی و کیهانی قرار میگیرد، سپس به دلیل انبساط کیهانی و پراکندگی ضعیف، دامنه آن کاهش مییابد. پس از آن، عوامل منطقهای باعث تغییرات قطبش میشوند و در نهایت، تحریفهای موضعی مانند تغییرات فاز و اثرات محو شدن ناشی از عدسی گرانشی و پدیدههای ریزمقیاس ایجاد میشوند. نویز نیز نزدیک به گیرنده اضافه میشود.»**
²⁹★همچنین منابع نویز منحصربهفردی مانند نویز گرمایی گرانشی، تابش زمینه کیهانی و همپوشانی سیگنالهای امواج گرانشی نیز باید در نظر گرفته شوند.
³⁰★نویسندگان مینویسند: «توسعه مدلهای جامع کانال برای اطمینان از تشخیص قابل اعتماد و کارآمد در این محیطها ضروری است.»
³¹★ برای استفاده از امواج گرانشی، باید روشی برای مدولاسیون آنها نیز پیدا کنیم. مدولاسیون سیگنال برای ارتباطات حیاتی است. به هر رادیوی ماشین نگاه کنید، AM (مدولاسیون دامنه) و FM (مدولاسیون فرکانس) را میبینید. چگونه میتوانیم امواج گرانشی را مدوله کنیم و به اطلاعات معنادار تبدیل کنیم؟
³²★ نویسندگان مینویسند: «مطالعات اخیر روشهای متنوعی را بررسی کردهاند، از جمله مدولاسیون دامنه (AM) مبتنی بر پدیدههای اخترفیزیکی، مدولاسیون فرکانس (FM) ناشی از ماده تاریک، دستکاری مواد ابررسانا و روشهای نظری مبتنی بر ناهمترازی.»
³³★هر یک از این روشها امیدوارکننده هستند، اما با موانع زیادی نیز روبرو میشوند.
³⁴★به عنوان مثال، میتوانیم از نظر تئوری از ماده تاریک** برای مدولاسیون سیگنالهای امواج گرانشی استفاده کنیم، اما حتی نمیدانیم ماده تاریک چیست.
³⁵★ نویسندگان با اشاره به این مسئله مهم مینویسند: «مدولاسیون فرکانس با استفاده از ماده تاریک اسکالر فوقسبک (ULDM) به فرضیات نامشخصی درباره ویژگیها و توزیع ماده تاریک وابسته است.»
³⁶★شاید به نظر برسد که ارتباطات امواج گرانشی (GWC) دور از دسترس است، اما این فناوری آنقدر پتانسیل دارد که دانشمندان نمیخواهند آن را رها کنند. در ارتباطات فضای عمیق، ارتباطات الکترومغناطیسی (EM)** به دلیل فواصل بسیار زیاد و تداخل پدیدههای کیهانی با محدودیتهای جدی مواجه است. GWC راهحلهایی برای این موانع ارائه میدهد.
══ 💜 ══ ❥
🕉 ققنـوس ڪیمیاگـر
◉ Gognus Kimia@gar
🕉 دانــش ریــڪــی
◐ Reiki Knowledge
▪️▪️
²⁰★ در واقع در تحلیل جداگانهای از نمونه بنو، همکاران دیگر مأموریت اُسیریس-رِکس طیف گستردهای از ترکیبات آلی را در این سیارک غنی از کربن و نیتروژن شناسایی کردند.
²¹★ این ترکیبات شامل ۱۴ مورد از ۲۰ اسید آمینهای است که در فرایندهای زیستی زمین نیز یافت میشوند. همچنین شامل چندین اسید آمینه ناشناخته در زیستشناسی شناختهشده، آمونیاک و هر پنج باز نوکلئوباز موجود در RNA و DNA میشود.
²²★ اگرچه هیچ نشانهای از حیات در بنو یافت نشد، اما دو مطالعه جدید نشان میدهند محیط شور و غنی از کربن در جرم مادر بنو برای تشکیل بلوکهای سازنده حیات مناسب بوده است.
🔵 پژوهشهای جاری
²³★ یافتههای حاصل از نمونههای بازگرداندهشده سیارک بنو ممکن است به محققان در درک رویدادهای اجرام یخی دوردست در منظومه شمسی کمک کند.
²⁴★ برخی از این اجرام شامل انسلادوس (قمر زحل) و سیاره کوتوله سرس در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری میشوند.
²⁵★ هر دو انسلادوس و سرس دارای اقیانوسهای آب شور زیرسطحی هستند. آیا ممکن است میزبان حیات باشند؟
²⁶★ ما با استفاده از نمونههای دستنخورده جمعآوریشده در سال ۲۰۲۰ به بررسی بنو ادامه میدهیم. در حال تحقیق درباره زمان وقوع جدایش جرم مادر بنو و جستجوی شواهدی از برخوردهای ثبتشده در انواع کانیهای موجود در نمونهها هستیم.
²⁷★ نویسندگان این مقاله از مشارکت افراد زیر در تحقیقات دانشگاه کورتین قدردانی میکنند: فرد ژوردان، استیون ردی، دیوید سکسی، سیلیا مایرز و شیائو سان، همچنین تمام تیم مأموریت اُسیریس-رِکس.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/breakthrough-discovery-asteroid-fragments-reveal-ingredients-for-life
²⁸★ نیک تیمز (استاد مشارکتی دانشکده علوم زمین و سیارهای دانشگاه کورتین)، فیل بلند (مدیر برنامه فضایی باینار دانشگاه کورتین) و ویلیام ریکارد (استاد مشارکتی دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه کورتین)
²⁹★ این مقاله تحت مجوز کریتیو کامنز از سایت کانورسیشن بازنشر شده است.
¹★در اکتبر ۲۰۲۰، فضاپیمای اُسیریس-رِکس ناسا روی سیارک بنو فرود آمد و نمونههایی از گردوغبار و سنگهای ریز آن را جمعآوری کرد. این نمونهها در سپتامبر ۲۰۲۳ به زمین بازگردانده شدند و توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفتند.
²★یافتههای جدید نشان میدهد که سیارک بنو احتمالاً حاوی آب بوده است. این کشف با بررسی بلورهای ریز نمکهای معدنی هالیت و سیلویت در نمونهها به دست آمده است. این مواد معدنی معمولاً در اثر تبخیر آبهای شور تشکیل میشوند.
³★علاوه بر این، در نمونههای بنو انواع ترکیبات آلی از جمله اسیدهای آمینه و بازهای نوکلئوباز نیز شناسایی شدهاند. این ترکیبات از اجزای سازنده حیات در زمین هستند.
⁴★این کشف نشان میدهد که محیط سیارک بنو برای تشکیل بلوکهای سازنده حیات مناسب بوده است، اگرچه هیچ نشانهای از حیات در آن یافت نشد.
⁵★این یافتهها به دانشمندان کمک میکند تا درک بهتری از تکامل منظومه شمسی اولیه و شکلگیری سیارات داشته باشند. همچنین، این تحقیقات میتواند در بررسی احتمال وجود حیات در سایر اجرام آسمانی مانند انسلادوس و سرس نیز مفید باشد.
⁶★مطالعات روی نمونههای بنو همچنان ادامه دارد و دانشمندان در حال بررسی بیشتر این مواد برای یافتن پاسخ به سوالات مربوط به پیدایش حیات و تکامل منظومه شمسی هستند.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🌓🌓🌓🌓🌓🌓
«خورشید مصنوعی» با ثبت رکورد جدید همجوشی به بیش از ۱,۰۰۰ ثانیه دست یافت
🌌DrPixel/Moment/Getty Images
¹★دانشمندان به تازگی رکورد جدیدی در تلاش برای ایجاد «خورشید مصنوعی» روی زمین ثبت کردند.
²★تیم مسئول «توکاماک ابررسانای پیشرفته آزمایشگاهی» (EAST) در چین برای اولین بار فرآیند همجوشی را به مدت ۱,۰۶۶ ثانیه (نزدیک به ۱۸ دقیقه) پایدار نگه داشتند.
ـ³★EAST که از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از چندین رآکتور همجوشی هستهای است که با هدف تولید انرژی پاک و نامحدود شبیه به فرآیند تولید انرژی در خورشید طراحی شده است.
⁴★شبیهسازی نسخه کوچکی از خورشید در آزمایشگاه چالش بزرگی است و به همین دلیل دستاوردهایی مانند این بسیار مهم محسوب میشوند.
⁵★پایدار نگه داشتن پلاسمای فوقداغ برای مدت طولانی کلید موفقیت EAST است. این رکورد ۱,۰۶۶ ثانیهای، رکورد قبلی ۴۰۳ ثانیهای را تحت همین شرایط به شدت شکست.
⁶★این دستاورد توسط پژوهشگران «مؤسسه فیزیک پلاسما» (ASIPP) و «مؤسسات علوم فیزیکی هفئی» (HFIPS) زیر نظر آکادمی علوم چین (CAS) محقق شد.
🌌«توکاماک ابررسانای پیشرفته آزمایشگاهی» (وابسته به مؤسسات علوم فیزیکی هفئی)
⁶★"یک دستگاه همجوشی باید برای هزاران ثانیه با بازدهی بالا به صورت پایدار کار کند تا چرخش خودپایدار پلاسما ممکن شود. این موضوع برای تولید پیوسته انرژی در نیروگاههای آینده همجوشی حیاتی است." – سونگ یونتائو، فیزیکدان هستهای از آکادمی علوم چین.
⁸★اگرچه چین جزئیات دقیقی از شرایط این دستاورد ۱,۰۶۶ ثانیهای منتشر نکرده، اما محققان اعلام کردند سیستم گرمایشی آنها با نوآوریهای اخیر دو برابر قدرتمندتر شده و اکنون معادل روشن شدن همزمان 140,000 مایکروویو انرژی تولید میکند.
⁹★★از زمان آغاز به کار EAST، این تیم به طور پیوسته پیشرفتهایی در افزایش دما و پایداری پلاسمای درون دستگاه داشته است. EAST از «پلاسمای با محصورسازی بالا» استفاده میکند که روشی کارآمدتر برای به دام انداختن گاز است.
¹⁰★رآکتورهای توکاماک (حلقهای شکل) مانند EAST با استفاده از پلاسما و میدانهای مغناطیسی، شرایطی ایجاد میکنند که اتمهای هیدروژن تحت فشار و سرعت فوقالعاده بالا با هم برخورد کرده و مقادیر عظیمی انرژی آزاد میکنند.
¹¹★هنوز راه زیادی تا دستیابی به رآکتورهای همجوشی هستهای کاملاً کاربردی که به شبکههای برق متصل شوند باقی است، اما هر پیشرفت فناورانه امیدوارکننده بوده و نشان میدهد این روش روزی میتواند به منبعی عملی برای انرژی تبدیل شود.
¹²★قدم بعدی چیست؟ هم اکنون پروژه «رآکتور گرماهستهای آزمایشی بینالمللی» (ITER) در جنوب فرانسه در حال ساخت است که وعده میدهد بزرگترین رآکتور همجوشی جهان باشد و قادر به شکستن رکوردهای بیشتری خواهد بود.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/artificial-sun-blazes-past-1000-seconds-in-new-fusion-record
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🎁🎁🎁
💎برترین کانال های تلگرام:
🔹هماهنگی جهت تبادل:
@mrsmafd
⚡️⚡️⚡️کشف یک ابرزمین که احتمالاً قادر به حفظ حیات است
¹★سی سال پس از کشف اولین سیاره فراخورشیدی، اخترشناسان بیش از ۷۰۰۰ سیاره از این نوع را در کهکشان ما شناسایی کردهاند. اما هنوز میلیاردها سیاره دیگر برای کشف باقی مانده است. در همین حال، دانشمندان علوم سیارات فراخورشیدی شروع به بررسی ویژگیهای این سیارات کردهاند تا شواهدی از حیات در جای دیگری از جهان بیابند. این زمینهای است که منجر به کشف ابرزمین HD 20794 d توسط تیمی بینالمللی از جمله دانشگاه ژنو (UNIGE) و مرکز NCCR PlanetS شده است.
²★این سیاره جدید در مداری غیرعادی قرار دارد، به طوری که به داخل و خارج از منطقه قابل سکونت ستارهاش نوسان میکند. این کشف نتیجه ۲۰ سال مشاهده با استفاده از بهترین تلسکوپهای جهان است. نتایج این تحقیق در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.
³★«آیا ما در جهان تنها هستیم؟» برای هزاران سال، این سوال محدود به حوزه فلسفه بود و تنها در دوران اخیر است که علم مدرن شروع به ارائه فرضیهها و شواهد محکم برای پاسخ به آن کرده است. با این حال، پیشرفت اخترشناسان در این زمینه کند بوده است.
⁴★ هر کشف جدید، چه نظری و چه مشاهدهای، به ساختن این دانش کمک میکند و مرزهای دانش را گسترش میدهد. این موضوع در مورد کشف اولین سیارهای که به دور ستارهای غیر از خورشید میچرخد، در سال ۱۹۹۵ اتفاق افتاد. این کشف باعث شد دو محقق از دانشگاه ژنو، میشل مایور و دیدیه کولوز، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ را دریافت کنند. اجماع علمی فعلی نشان میدهد که برای هر ستاره در کهکشان ما یک سیستم سیارهای وجود دارد.
⁵★ اخترشناسان اکنون به دنبال سیارات فراخورشیدی هستند که ویژگیهای جالبتری دارند یا بررسی آنها آسانتر است تا فرضیههای خود را آزمایش و دانش خود را تقویت کنند. این مورد در مورد سیاره HD 20794 d صدق میکند که اخیراً توسط تیمی از جمله اعضای گروه اخترشناسی دانشگاه ژنو کشف شده است.
⚛در منطقه قابل سکونت ستارهاش
⁶★این سیاره امیدوارکننده یک ابرزمین است، یعنی سیارهای سنگی که از زمین بزرگتر است. این سیاره بخشی از یک سیستم سیارهای است که شامل دو سیاره دیگر نیز میشود. این سیاره به دور یک ستاره از نوع G، مانند خورشید، در فاصله تنها ۱۹.۷ سال نوری میچرخد که در مقیاس جهان، در همسایگی بسیار نزدیک زمین قرار دارد.
⁷★ این «نزدیکی» مطالعه آن را آسانتر میکند، زیرا سیگنالهای نوری آن واضحتر و قویتر هستند. «HD 20794، که HD 20794 d به دور آن میچرخد، یک ستاره معمولی نیست»، این را گزاویر دموسک، استاد ارشد و محقق گروه اخترشناسی دانشگاه ژنو و یکی از نویسندگان این مطالعه توضیح میدهد.
⁸★«درخشش و نزدیکی این ستاره آن را به یک کاندیدای ایدهآل برای تلسکوپهای آینده تبدیل میکند که مأموریت آنها مشاهده مستقیم جو سیارات فراخورشیدی خواهد بود.»
🎥منطقه قابل سکونت اطراف ستاره HD 20794 (به رنگ سبز) و مسیر حرکت سه سیاره در این سیستم. اعتبار: گابریل پرز دیاز، SMM (IAC)
⁹★اهمیت سیاره HD 20794 d به دلیل موقعیت آن در منطقه قابل سکونت ستارهاش است، منطقهای که وجود آب مایع را ممکن میکند، یکی از شرایط لازم برای توسعه حیات به شکلی که ما میشناسیم. این منطقه به چندین عامل بستگی دارد، عمدتاً به ویژگیهای ستاره.
¹⁰★ برای ستارههایی مانند خورشید یا HD 20794، این منطقه میتواند از ۰.۷ تا ۱.۵ واحد نجومی (AU) گسترش یابد، که نه تنها مدار زمین، بلکه مدار مریخ را نیز در مورد خورشید شامل میشود. سیاره فراخورشیدی HD 20794 d برای چرخش به دور ستارهاش ۶۴۷ روز زمان نیاز دارد، حدود ۴۰ روز کمتر از مریخ.
¹¹★ به جای دنبال کردن مداری نسبتاً دایرهای، مانند زمین یا مریخ، HD 20794 d مسیری بیضیشکل را دنبال میکند که در طول چرخش خود تغییرات زیادی در فاصله تا ستارهاش ایجاد میکند. این سیاره بین لبه داخلی منطقه قابل سکونت ستارهاش (۰.۷۵ واحد نجومی) و خارج از آن (۲ واحد نجومی) در طول مدارش نوسان میکند.
¹²★ این پیکربندی برای اخترشناسان جالب توجه است زیرا به آنها اجازه میدهد مدلهای نظری را تنظیم کنند و درک خود از مفهوم قابلیت سکونت یک سیاره را آزمایش کنند. اگر در HD 20794 d آب وجود داشته باشد، در طول چرخش سیاره به دور ستاره، از حالت یخ به حالت مایع تبدیل میشود، شرایطی که برای ظهور حیات مناسب است.
⚛سالها مشاهده و بررسی
¹³★کشف این ابرزمین کار آسانی نبود و این فرآیند تکراری و زمانبر بود. تیم تحقیقاتی بیش از ۲۰ سال داده از ابزارهای پیشرفتهای مانند ESPRESSO و HARPS را تحلیل کردند. برای ابزار HARPS، دانشمندان از الگوریتم YARARA استفاده کردند، الگوریتمی که اخیراً در دانشگاه ژنو توسعه یافته است.
هرچی فیلم درباره گربه سانان دیدین فراموش کنید و به خاص ترین گربه سان جهان و زیبایی هاش توجه کنید🤗🥹
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
نام کتاب:پیام از بیگانگان
نویسنده :رومانک استن
ترجمه :بهزاد آریا
صفحه :231
فرمت :PDF
ترجمه اختصاصی و حرفهای رسانه فرازمینی ها
ویرایش نسخه اول
توضیحات کتاب :
مستندترین مورد تماس با فرازمینیها در جهان است. در این رمان، رومانک تجربیات شخصی خود را از اولین باری که شاهد یک بشقاب پرنده شد تا ربوده شدن ترسناک بیگانگان روایت میکند. او بیان میکند که چگونه یک موجود فرازمینی را در فیلمی ضبط کرده است - فیلمی که به نام "بیگانه در پنجره" شناخته میشود و در برنامه Larry King Live نمایش داده شده است. پیامهای ارسالی شامل عکسها، شهادتنامهها، گزارشهای آزمایشگاهی و دیگر شواهدی هستند که اعتبار داستان جذاب رومانک را تأیید میکنند.
اما آنچه بسیار تکان دهنده است، پیامهای عجیبی هستند که این بازدیدکنندگان غیرزمینی به رومانک ارسال میکنند. این پیامها شامل معادلات معتبر مربوط به سفرهای فضایی و نمودارهای سیارهای هستند که نشان میدهد چگونه تاریخی برای نژاد بشر ممکن است وجود داشته باشد.
لینک پرداخت و دریافت مستقیم از تلگرام
https://zarinp.al/574528
👆✅👆
آیدی پشتیبانی
@tarehee
@shap_far
👌👌👌👌👌👌👌👌
تصاویر جدید از غبار بین ستارهای شبیه چیزی از یک رویا به نظر میرسند.
یکی از تصاویر غبار نزدیک ذاتالکرسی A که توسط JWST جمعآوری شده است. (ناسا، ESA، CSA، STScI، جیکوب جنسون/Caltech/IPAC)
══🔻══ ❥
♦️مجلّــهی گـردشگــری
◐ Journal Tourism
♦️⇠ شـعــــر و شـعــــور ⇠
◐ Ashar_e Parsii
🔺🔺
😂😂😂😂😂😂😂
🔘 ستارهشناسان «امواج همسُرایی» مرموزی را که از اعماق فضا بیرون میآیند، ثبت کردند.
¹★یک تیم بینالمللی از ستارهشناسان سیگنالهای جیرجیر مرموزی را در منطقهای غیرمنتظره از فضا شناسایی کردهاند که سؤالات اساسی را در مورد چگونگی ایجاد آنها مطرح میکند.
²★این سیگنالها که به عنوان امواج همسرایی شناخته میشوند، انفجارهای کسری از ثانیه از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند که از ارتفاع بسیار بالای سطح زمین ساطع میشوند. وقتی به فرمت صوتی تبدیل و کشیده میشوند، به طرز عجیبی شبیه صدای جیک جیک پرندگان به نظر میرسند.
³★ما دهههاست که آنها را میشناسیم و اجماع بر این است که آنها ناشی از ناپایداری پلاسما هستند: گاز یونیزه شده از حالت تعادل خارج میشود و امواج الکترومغناطیس را در الگوهای مشخصی منتشر میکند.
⚛میتوانید در زیر به آن گوش دهید:
⁴★تاکنون، دورترین فاصلهای که از زمین شناسایی شدهاند، ۵۱۰۰۰ کیلومتر (۳۱۶۹۰ مایل) بوده است. این تقریباً نقطهای است که میدان مغناطیسی زمین بیشتر شبیه یک آهنربا با قطبهای مخالف و مشخص به نظر میرسد. ویژگیای که فیزیکدانان تصور میکردند در ایجاد ناپایداریهای لازم در پلاسمایی که از طریق منظومه شمسی جریان دارد، حیاتی است.
⁵★با این حال، تحقیقات جدید انفجارهایی از تشعشعات با خواص بسیار مشابه را در حدود ۱۶۵۰۰۰ کیلومتر (۱۰۲۵۲۶ مایل) دورتر از سیاره ما پیدا کرده است، جایی که میدان مغناطیسی زمین بسیار تحریف شده است. به نظر میرسد امواج همسرایی آنقدر که فکر میکردیم به یک میدان مغناطیسی دوقطبی مرتب مرتبط نیستند.
⁶★محققان در مقاله منتشر شده خود مینویسند: «چنین شباهتهایی نشان میدهد که تولید آنها به طور منحصر به فرد توسط محیط محلی تعیین نمیشود و میتواند در هر نقطه از فضا ایجاد شود.»
⁷★این تحقیق بر تجزیه و تحلیل دقیق تصاویر با وضوح بالا از مأموریت ماهواره چندمقیاسی مگنتوسفری ناسا (MMS) که در سال ۲۰۱۵ پرتاب شد، برای شناسایی امواج در این فاصله دور از خانه متکی بود.
⁸★و اگرچه این یافتهها برخی از فرضیات فعلی در مورد امواج همسرایی را به چالش میکشند، یک فرآیند که قبلاً فرضیهسازی شده بود برای اولین بار مشاهده شد: انتقال انرژی از ذرات پلاسما به امواج همسرایی در مناطقی رخ میدهد که الکترونها نسبتاً کمیاب هستند، که به عنوان حفرههای الکترونی شناخته میشوند.
⁹★این شاهدی است بر اینکه پدیدهای به نام رزونانس سیکلوترون الکترون در حال وقوع است و الگوهای متمایز جیرجیر دیده شده در اینجا را تقویت میکند، جایی که فرکانس الکترون و فرکانس موج هر دو مطابقت دارند و انتقال انرژی بیشتری را هدایت میکنند.
¹⁰★محققان مینویسند: «این حفرههای الکترونی مرتبط با امواج همسرایی به خوبی توسط شبیهسازیها مورد مطالعه قرار گرفتهاند و اکنون در محل مشاهده شدهاند.»
¹¹★از آنجایی که امواج همسرایی برخی از قویترین پالسهای تشعشعات الکترومغناطیسی در فضا را نشان میدهند - که برای کمربند تشعشی زمین و یک تهدید بالقوه برای عملیات ماهوارهای حیاتی هستند - ما باید تا آنجا که میتوانیم در مورد آنها بدانیم تا بفهمیم چه زمانی باید انتظار آنها را داشته باشیم.
¹²★سیارات دیگر نیز امواج همسرایی دارند، از جمله مریخ، مشتری و زحل، بنابراین این اکتشافات اطلاعات بیشتری در مورد کیهان وسیعتر و چگونگی شکلگیری میدانهای مغناطیسی در اطراف سیارات به ما میدهد.
¹³★محققان مینویسند: «مشاهدات ما ممکن است به حل اختلافات دیرینه در مورد انتشار همسرایی و درک انتقال انرژی مشاهده شده در محیطهای فضایی و اخترفیزیکی کمک کند.»
💫💫منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/astronomers-capture-mysterious-chorus-waves-emerging-from-deep-space
📋این تحقیق در مجله Nature منتشر شده است.ـ
₁★این امواج که به صورت انفجارهای بسیار کوتاه تشعشعات الکترومغناطیسی هستند، صدایی شبیه به جیکجیک پرندگان دارند و ناشی از ناپایداری پلاسما (گاز یونیزه شده) هستند. پیش از این تصور میشد این امواج در نزدیکی زمین و در محدودهای که میدان مغناطیسی زمین شبیه یک آهنربای دوقطبی است، ایجاد میشوند.
₂★تحقیقات جدید نشان داده این امواج در فاصلهای بسیار دورتر از زمین، جایی که میدان مغناطیسی زمین بسیار تحریف شده، نیز وجود دارند. این یافته نشان میدهد تولید این امواج لزوماً به یک میدان مغناطیسی دوقطبی منظم وابسته نیست و میتواند در نقاط مختلف فضا رخ دهد.
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
¹⁵★محققان مینویسند:"ما بر اهمیت مشاهدات پیگیری با دقت بالا برای تأیید جو غالب فلز تأکید میکنیم، زیرا این امر درک متعارف از ساختار داخلی و تکامل زیر نپتونها را به چالش میکشد."
📋این تحقیق در دو مقاله در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر شده است. آنها را می توان در اینجا و اینجا یافت.
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/new-kind-of-planet-unlike-anything-in-our-solar-system-discovered
₁★سیاره فراخورشیدی «انایپوشا» که پیشتر تصور میشد شبیه به «مینی نپتون» باشد، اکنون به عنوان دستهای جدید از سیارات به نام «ابر زهره» شناخته میشود. این سیاره که در فاصله ۴۷ سال نوری از زمین قرار دارد، دارای جوی مهآلود است و مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز وب نشان میدهد شباهت بیشتری به سیاره زهره، اما در ابعادی بسیار بزرگتر، دارد.
₂★انایپوشا یکی از پرمطالعهترین سیارات فراخورشیدی است که در سال ۲۰۰۹ کشف شد. جرم و شعاع آن بین زمین و نپتون قرار دارد و مشاهدات قبلی وجود جوی قابل توجه در آن را نشان داده بود. سیارات فراخورشیدی با این اندازه معمولاً به دو دسته «ابرزمینها» (سیارات سنگی بزرگتر از زمین با جو هیدروژنی) و «مینی نپتونها» (سیارات گازی با جو هیدروژن و هلیوم و اقیانوسهای احتمالی) تقسیم میشوند.
₃★مطالعات جدید با استفاده از دادههای تلسکوپ جیمز وب نشان میدهد که جو انایپوشا غنی از دیاکسید کربن، مشابه جو سیاره زهره (با بیش از ۹۶ درصد دیاکسید کربن)، است. این یافتهها نشان میدهد که انایپوشا نمونه اولیه از دسته جدیدی از سیارات، یعنی «ابر زهرهها»، است که جوی غلیظ و داغ و مشابه زهره دارند و دیدن از میان آن دشوار است.
₄★این کشف، درک ما از ساختار و تکامل سیارات فراخورشیدی را به چالش میکشد و نیازمند مشاهدات بیشتر برای تأیید نتایج است. وجود جوی غنی از فلزات در ارتفاعات پایین و مه غلیظ و دیاکسید کربن در ارتفاعات بالاتر، تصویری جدید از این سیاره فراخورشیدی ارائه میدهد که با دستهبندیهای قبلی متفاوت است.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
🔮🔮🔮
💎برترین کانال های تلگرام:
🔹هماهنگی جهت تبادل:
@mrsmafd
🔥🔥🔥🔥🔥
گامهای اولیه برای توسعه بادبانهای نوری بینستارهای برداشته شد
🌌از بادبانهای نوری بینستارهای تا پلتفرمهای آزمایشگاهی بادبان نوری. اعتبار تصویر: Nature Photonics (2025). DOI: 10.1038/s41566-024-01605-w
¹★ایده سفر در فضای بینستارهای با استفاده از فضاپیماهای مجهز به بادبانهای فوقنازک ممکن است شبیه داستانهای علمی-تخیلی به نظر برسد. اما در واقع، پروژه Breakthrough Starshot Initiative که در سال ۲۰۱۶ توسط استیون هاوکینگ و یوری میلنر راهاندازی شد، این ایده را بررسی میکند. هدف این است که با استفاده از لیزر، کاوشگرهای فضایی کوچک متصل به «بادبانهای نوری» را به سرعتهای فوقالعاده بالا برسانند تا به نزدیکترین سامانه ستارهای به ما، آلفا قنطورس، برسند.
²★گروه Caltech (مؤسسه فناوری کالیفرنیا) پیشگام جامعه جهانی در تلاش برای دستیابی به این هدف جاهطلبانه است.
³★هری اتواتر، رئیس بخش مهندسی و علوم کاربردی Caltech، توضیح میدهد: «بادبان نوری سریعتر از هر فضاپیمای قبلی حرکت خواهد کرد و پتانسیل آن را دارد که فاصلههای بینستارهای را برای اکتشاف مستقیم باز کند؛ فاصلههایی که امروزه تنها با رصد از دور قابل دسترسی هستند.»
⁴★اکنون، اتواتر و همکارانش در Caltech پلتفرمی برای بررسی ویژگیهای غشاهای فوقنازک توسعه دادهاند که روزی ممکن است در ساخت این بادبانهای نوری استفاده شوند. این پلتفرم آزمایشی شامل روشی برای اندازهگیری نیرویی است که لیزرها به بادبان وارد میکنند تا فضاپیما را با سرعت بالا به فضا پرتاب کنند. آزمایشهای این تیم اولین گام در انتقال از طرحهای نظری بادبانهای نوری به مشاهده و اندازهگیری مفاهیم کلیدی و مواد بالقوه است.
⁵★اتواتر میگوید: «توسعه غشایی که در نهایت به عنوان بادبان نوری استفاده شود، چالشهای زیادی دارد. این ماده باید در برابر گرما مقاوم باشد، تحت فشار شکل خود را حفظ کند و به طور پایدار در امتداد محور پرتو لیزر حرکت کند. اما قبل از ساخت چنین بادبانی، باید بفهمیم مواد چگونه به فشار تابش لیزر واکنش نشان میدهند. ما میخواستیم بدانیم آیا میتوانیم نیروی واردشده به غشا را فقط با اندازهگیری حرکات آن تعیین کنیم. نتیجه مثبت بود!»
⁶★مقاله این تحقیق در ژورنال Nature Photonics منتشر شده است. نویسندگان اصلی مقاله لیور مایکلای (پژوهشگر پسادکتری فیزیک کاربردی) و رامون گائو (دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی)، هر دو از Caltech هستند.
⁷★هدف اصلی، بررسی رفتار بادبان نوری در حال حرکت آزاد است. اما به عنوان اولین گام، تیم یک بادبان نوری مینیاتوری ساختند که در گوشههای یک غشای بزرگتر ثابت شده است.
⁸★محققان از تجهیزات مؤسسه نانوفناوری کاولی در Caltech و روشی به نام لیتوگرافی پرتو الکترونی استفاده کردند تا غشایی از جنس نیترید سیلیکون با ضخامت ۵۰ نانومتر را به شکل یک ترامپولین میکروسکوپی طراحی کنند.
⁹★این ترامپولین مینیاتوری (مربعی به ابعاد ۴۰ میکرون در ۴۰ میکرون) توسط فنرهای نیترید سیلیکونی در گوشهها معلق شده است. سپس تیم با تاباندن لیزر آرگون در طول موج مرئی به غشا، فشار تابش را با اندازهگیری حرکات بالا و پایین ترامپولین بررسی کردند.
¹⁰★لیور مایکلای، نویسنده همکار مقاله، میگوید: «وقتی بادبان ثابت است، از نظر فیزیکی شرایط پیچیدهتر میشود. در این حالت، غشا مانند یک رزوناتور مکانیکی رفتار میکند و مانند ترامپولین تحت تابش نور میلرزد. چالش اصلی این است که این ارتعاشات عمدتاً ناشی از گرمای پرتو لیزر هستند که میتوانند اثر مستقیم فشار تابش را پنهان کنند.»
🌌پلتفرم چندفیزیکی برای بررسی فشار تابش در اپتومکانیک. اعتبار تصویر: Nature Photonics (2025). DOI: 10.1038/s41566-024-01605-w
¹¹★مایکلای اضافه میکند: «ما نه تنها اثرات ناخواسته گرمایی را حذف کردیم، بلکه از رفتار دستگاه برای ایجاد روش جدیدی در اندازهگیری نیروی نور استفاده کردیم.»
¹²★این روش جدید به دستگاه اجازه میدهد به عنوان توانسنج نیز عمل کند و هم نیرو و هم توان پرتو لیزر را اندازهگیری کند.
¹³★رامون گائو، نویسنده همکار مقاله، میگوید: «این دستگاه یک بادبان نوری کوچک است، اما بخش بزرگی از کار ما طراحی و اجرای روشی برای اندازهگیری دقیق حرکات ناشی از نیروهای نوری بردبلند بود.»
¹³★★برای این کار، تیم یک تداخلسنج مسیر مشترک ساخت. در این روش، حرکت با بررسی تداخل دو پرتو لیزر شناسایی میشود؛ یکی به نمونه متحرک برخورد میکند و دیگری یک نقطه ثابت را دنبال میکند. اما در تداخلسنج مسیر مشترک، چون دو پرتو تقریباً مسیر یکسانی را طی میکنند، نویزهای محیطی (مانند صدای دستگاهها یا صحبت افراد) در هر دو پرتو یکسان است و حذف میشود. تنها سیگنال باقیمانده، حرکت بسیار کوچک نمونه است.
³⁷★یک روش بهتر برای ارتباطات در فواصل طولانی برای کاوش فضای عمیق ضروری است، و GWC دقیقاً همان چیزی است که ما نیاز داریم. نویسندگان مینویسند: «امواج گرانشی میتوانند کیفیت سیگنال را در فواصل بسیار زیاد حفظ کنند و برای مأموریتهای فراتر از منظومه شمسی مناسب باشند.»
³⁸★ارتباطات عملی با امواج گرانشی هنوز راه درازی در پیش دارد. با این حال، چیزی که زمانی تنها نظری بود، به تدریج به سمت عملی شدن پیش میرود.
³⁹★ وانگ و آکان در نتیجهگیری خود مینویسند: «ارتباطات گرانشی، به عنوان یک جهت تحقیقاتی پیشرو با پتانسیل بالا، به تدریج از مرحله اکتشاف نظری به سمت کاربردهای عملی در حال حرکت است.» این پیشرفت به تلاشهای سخت و دستاوردهای آینده وابسته است.
⁴⁰★این دو پژوهشگر میدانند که برای پیشبرد این ایده به کار سخت زیادی نیاز است. مقاله آنها بسیار دقیق و جامع است و امیدوارند که این مقاله محرکی برای تلاشهای بیشتر باشد.
⁴¹★آنها نتیجهگیری میکنند: «اگرچه یک سیستم عملی کامل برای ارتباطات امواج گرانشی هنوز امکانپذیر نیست، هدف ما این است که با این بررسی، پتانسیل آن را برجسته کرده و تحقیقات و نوآوریهای بیشتری را به ویژه برای سناریوهای ارتباطات فضایی تحریک کنیم.»
منبع:sciencealert
https://www.sciencealert.com/could-we-use-gravitational-waves-for-space-communication-scientists-are-exploring
📋این مقاله در اصل توسط Universe Today منتشر شده است.
₁★امواج گرانشی، که در سال ۲۰۱۵ کشف شدند، دریچهای جدید به جهان هستی گشودهاند. حال این سوال مطرح است که آیا میتوان از این امواج برای ارتباطات فضایی استفاده کرد؟ این ایده جذاب است، اما هنوز فراتر از فناوریهای کنونی ماست. با این وجود، دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند، چرا که ممکن است در آیندهای نزدیک، این فناوری به واقعیت تبدیل شود.
₂★ارتباطات الکترومغناطیسی سنتی، مانند امواج رادیویی، با محدودیتهایی روبروست. سیگنالها با افزایش فاصله ضعیف میشوند، جو زمین و شرایط فضایی مانند طوفانهای خورشیدی میتوانند در آنها اختلال ایجاد کنند. اما امواج گرانشی این مشکلات را ندارند. این امواج در محیطهای مختلف پایدارند و انرژی کمی را در مسافتهای طولانی از دست میدهند.
₃★برای تحقق این ایده، ابتدا باید بتوانیم امواج گرانشی مصنوعی را در آزمایشگاه تولید کنیم. این کار بسیار دشوار است، چرا که این امواج بسیار ضعیف هستند و فقط اجرام عظیم مانند سیاهچالهها قادر به تولید آنها هستند. با این حال، دانشمندان در حال بررسی روشهای مختلفی مانند رزونانس مکانیکی و لیزرهای پرتوان برای تولید این امواج هستند.
₄★اگر بتوانیم امواج گرانشی را به اندازه کافی قوی تولید کنیم، چالش بعدی، طراحی آشکارسازهایی است که بتوانند این امواج را تشخیص دهند. فناوریهای کنونی برای تشخیص امواج گرانشی ناشی از رویدادهای اخترفیزیکی طراحی شدهاند و برای تشخیص امواج ضعیفتر، به فناوریهای پیشرفتهتری نیاز داریم.
₅★حتی اگر بتوانیم امواج گرانشی را تولید و تشخیص دهیم، هنوز باید راهی برای مدولاسیون آنها پیدا کنیم. مدولاسیون به معنای تبدیل سیگنال به اطلاعات قابل فهم است. دانشمندان در حال بررسی روشهای مختلفی برای این کار هستند، اما هنوز راه حل قطعی پیدا نشده است.
₆★با وجود این چالشها، پتانسیل ارتباطات امواج گرانشی بسیار زیاد است. این فناوری میتواند تحولی در ارتباطات فضایی ایجاد کند و امکان برقراری ارتباط با فضاپیماها در فواصل بسیار دور را فراهم کند. به همین دلیل، دانشمندان همچنان به تحقیقات خود در این زمینه ادامه میدهند و امیدوارند که در آیندهای نه چندان دور، این فناوری به واقعیت تبدیل شود.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
🤩🤩🤩🤩🤩
آیا میتوانیم از امواج گرانشی برای ارتباطات فضایی استفاده کنیم؟ دانشمندان در حال بررسی هستند.
¹★وقتی ستارهشناسان در سال ۲۰۱۵ اولین امواج گرانشی پیشبینیشده را کشف کردند، پنجره جدیدی به جهان گشوده شد. پیش از آن، اخترشناسی تنها بر مشاهدات نور در تمام طولموجها متکی بود.
²★ما از نور (عمدتاً امواج رادیویی) برای ارتباطات نیز استفاده میکنیم. آیا میتوانیم از امواج گرانشی برای ارتباطات بهره ببریم؟
³★این ایده جذاب است، هرچند در حال حاضر فراتر از تواناییهای ماست. با این حال، بررسی فرضیات ارزشمند است، زیرا گاهی آینده زودتر از انتظار ما فرا میرسد.
⁴★تحقیقات جدیدی به بررسی این ایده و کاربردهای احتمالی آن در آینده پرداخته است. مقاله "ارتباطات گرانشی: مبانی، فناوریهای پیشرفته و چشمانداز آینده" در سایت پیشچاپ arxiv.org منتشر شده است.
⁵★نویسندگان این مقاله هوتیانفو وانگ و اوزگور بی. آکان در دانشکده مهندسی دانشگاه کمبریج بریتانیا هستند.
⁶★وانگ و آکان میگویند: «امواج گرانشی میتوانند کیفیت سیگنال را در فواصل بسیار زیاد حفظ کنند و برای مأموریتهای فراتر از منظومه شمسی مناسب باشند.»
⁷★نویسندگان توضیح میدهند: «کشف امواج گرانشی پنجره جدیدی در اخترشناسی و فیزیک گشوده و راهی منحصربهفرد برای کاوش جهان و پدیدههای اخترفیزیکی شدید فراهم کرده است. علاوه بر این، امواج گرانشی به عنوان یک الگوی ارتباطی جدید نیز توجهات زیادی را جلب کردهاند.»
⁸★ارتباطات الکترومغناطیسی سنتی محدودیتهای مشخصی دارند. سیگنالها با افزایش فاصله ضعیف میشوند، جو زمین تداخل ایجاد میکند، و خط دید مستقیم یا شرایط فضایی (مثل طوفانهای خورشیدی) نیز مشکلاتی به وجود میآورند.
⁹★اما ارتباطات امواج گرانشی (GWC) میتوانند بر این چالشها غلبه کنند. این امواج در محیطهایی پایدارند، انرژی کمی در مسافتهای طولانی از دست میدهند، و مشکلاتی مانند پخش شدن، تحریف یا بازتاب را ندارند.
¹⁰★همچنین امکان استفاده از امواج گرانشی طبیعی وجود دارد که نیاز به انرژی برای تولید مصنوعی آنها را کاهش میدهد.
¹¹★نویسندگان اشاره میکنند: «ارتباطات گرانشی میتواند محدودیتهای ارتباطات الکترومغناطیسی را برطرف کرده و انتقال پایدار در محیطهای سخت و فواصل بسیار زیاد را ممکن سازد.»
¹²★برای پیشرفت این فناوری، محققان باید امواج گرانشی مصنوعی در آزمایشگاه تولید کنند. این یکی از اهداف اصلی تحقیقات امواج گرانشی است. امواج گرانشی بسیار ضعیف هستند و تنها جرمهای عظیم با حرکت سریع (مثل ادغام سیاهچالههای کلانجرم) میتوانند آنها را ایجاد کنند.
¹³★حتی امواج گرانشی ناشی از ادغام سیاهچالههای میلیاردها برابر خورشید نیز اثراتی بسیار کوچک دارند که تنها با ابزارهای فوق حساسی مانند LIGO قابل تشخیص هستند.
¹⁴★اولین گام ضروری، تولید امواج گرانشی به اندازه کافی قوی برای تشخیص است.
¹⁵★نویسندگان می گویند: «تولید امواج گرانشی برای پیشرفت ارتباطات گرانشی حیاتی است، اما هنوز یکی از بزرگترین چالشهای فناوری مدرن محسوب میشود. محققان روشهای نوآورانهای مانند رزونانس مکانیکی، دستگاههای چرخشی، مواد ابررسانا، برخورد پرتوهای ذرات، و لیزرهای پرتوان را بررسی کردهاند.»
¹⁶★اگرچه مطالعات نظری زیادی درباره GWC وجود دارد، تحقیقات عملی کمتر هستند. این مقاله مسیرهای لازم برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل را مشخص میکند.
¹⁷★تولید امواج گرانشی به اندازه کافی قوی برای تشخیص، اولین گام ضروری است.
¹⁸★نویسندگان مینویسند: «تولید امواج گرانشی برای پیشرفت ارتباطات گرانشی حیاتی است، اما هنوز یکی از بزرگترین چالشهای فناوری مدرن محسوب میشود.»
¹⁹★«محققان روشهای نوآورانهای را برای دستیابی به این هدف بررسی کردهاند، از جمله رزونانس مکانیکی، دستگاههای چرخشی، مواد ابررسانا، برخورد پرتوهای ذرات، و همچنین تکنیکهایی شامل لیزرهای پرتوان و میدانهای الکترومغناطیسی.»
²⁰★اگرچه مطالعات نظری زیادی درباره ارتباطات امواج گرانشی (GWC) وجود دارد، تحقیقات عملی کمتر هستند. این مقاله مسیرهای لازم برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل را مشخص میکند.
²¹★بدیهی است که ایجاد رویدادی به عظمت ادغام سیاهچالهها در آزمایشگاه غیرممکن است. اما جالب اینجاست که محققان از سال ۱۹۶۰، یعنی مدتها قبل از کشف امواج گرانشی، به این مسئله فکر کردهاند.
بعد از کما و صحبت کردن به زبان دیگر😱
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3322
🌒🌒🌒🌒
کشف پیشگامانه: قطعات سیارکها مواد اولیه حیات را آشکار میکنند.
🌌 (ناسا گودارد/یوتیوب)
¹★ در اکتبر ۲۰۲۰، یک فضاپیمای رباتیک به اندازه یک وانت به طور مختصر روی سطح سیارک «بِنو» فرود آمد. این سیارک ۳۲۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و ۵۲۵ متر عرض دارد.
²★ این فضاپیما به عنوان بخشی از مأموریت «اُسیریس-رِکس» ناسا، نه تنها دو سال را به دور این سیارک چرخید و از آن تصویربرداری کرد، بلکه نمونهای ارزشمند از گردوغبار و سنگهای ریز را از سطح ناهموار بنو جمعآوری نمود.
³★ در سپتامبر ۲۰۲۳، یک کپسول حاوی نمونه دستنخورده این سیارک به زمین بازگشت و در صحرای یوتا در ایالات متحده فرود آمد.
🌌 نمایی از هشت سینی نمونه حاوی مواد جمعآوریشده از سیارک بنو. (اریکا بلومِنفلد و جوزف اِبرز/JSC)
⁴★ از آن زمان، یک تیم بینالمللی از دانشمندان – که ما نیز عضو آن هستیم – مشغول مطالعه حدود ۱۲۰ گرم از مواد جمعآوریشده از بنو بودهاند.
⁵★ یافتههای ما در دو مقاله جدید که امروز در مجلات «نیچر» و «نیچر استرونومی» منتشر شد، نشان میدهد که احتمالاً روزگاری آب در جسم مادر سیارک بنو وجود داشته است. این نتایج، بینشهای تازهای درباره شیمی منظومه شمسی اولیه ارائه میدهد.
🔵 بقایای دستنخورده سنگها از اعماق تاریخ
⁶★ سیارکها، بقایای تکهتکهشده اجسام مادر در اوایل شکلگیری منظومه شمسی هستند که بر اثر برخورد با اجرام دیگر نابود شدهاند. آنها به دور خورشید میچرخند و در شکلها، اندازهها و ترکیبات شیمیایی گوناگونی یافت میشوند.
⁷★ سیارک بنو به این دلیل برای مأموریت اُسیریس-رِکس انتخاب شد که مشاهدات سنجش از دور از زمین، آن را به عنوان یک سیارک «نوع B» شناسایی کرده بود.
🌌 در این تصویر، فضاپیمای اُسیریس-رِکس ناسا در حال جمعآوری نمونه از سیارک بنو است. (ناسا/گودارد/دانشگاه آریزونا)
⁸★ این نوع سیارکها سرشار از کربن و کانیهای رسی آبدار هستند و احتمالاً شباهتهایی به قدیمیترین گروه شهابسنگهای زمینی، موسوم به «کندریتهای کربندار»، دارند.
⁹★ برخلاف نمونههای شهابسنگ، نمونههای جمعآوریشده از سیارکها تحت تأثیر جو یا زیستکره زمین قرار نگرفتهاند. این موضوع به ما امکان میدهد تا به پرسشهای کلیدی درباره تکامل منظومه شمسی اولیه، شکلگیری سیارات و مواد لازم برای حیات پاسخ دهیم.
¹⁰★ هدف دیگر مأموریت اُسیریس-رِکس، ارتباط دادن یافتههای آزمایشگاهی نمونهها با دادههای سنجش از دور است. این کار به ما کمک میکند تا مشاهدات نجومی از سیارکها را تأیید و بررسیهای خود از منظومه شمسی را بهبود بخشیم.
🔵 بلورهای ریز نمکهای معدنی
¹¹★ برای جلوگیری از آلودگی، کپسول حاوی نمونه پس از بازگشت به زمین در یک جعبه شیشهای بزرگ نگهداری و پردازش شد.
¹²★ این محفظه مجهز به دستکشهای لاستیکی در دیوارههای جانبی بود تا دانشمندان بدون تماس مستقیم با نمونهها بتوانند آنها را بررسی کنند. همچنین، نیتروژن خالص به داخل محفظه تزریق شد تا رطوبت و اکسیژن جو زمین وارد نشود.
¹³★ هنگام تحلیل ذرات گردوغبار بنو، با کشف شگفتانگیزی روبهرو شدیم: بلورهای ریز نمکهای معدنی «هالیت» و «سیلویت».
🎥 این یک کشف انقلابی بود.
¹⁴★ هالیت در شهابسنگها به ندرت یافت میشود. از میان صدها هزار شهابسنگ شناختهشده روی زمین، تنها در سه مورد هالیت شناسایی شده است. همچنین، هالیت به شدت محلول است و در تماس با هوا یا آب زمین به سرعت تجزیه میشود.
¹⁵★ سایر اعضای تیم تحلیل نمونههای اُسیریس-رِکس، انواع دیگری از نمکهای معدنی را در نمونه بنو شناسایی کردند؛ از جمله کربنات سدیم، فسفاتها، سولفاتها و فلوریدها.
¹⁶★ این کانیها میتوانند در اثر تبخیر آبهای شور شکل بگیرند – مشابه رسوباتی که در دریاچههای نمک زمین تشکیل میشوند.
¹⁷★ با مقایسه این نتایج و ترکیب شیمیایی دریاچههای نمک زمین، تصویری از تبخیر آبهای شور در جسم مادر سیارک بنو پدیدار شد که نمکها را به عنوان شواهدی از خود برجای گذاشته است.
🌌 بلورهای ریز چندین کانی از جمله کربنات سدیم (مشاهده شده در تصویر) در نمونههای سیارک بنو یافت شد. (تیموتی مککوی/اسمیتسونیان)
🔵 انواع ترکیبات آلی**
(ادامه متن در صورت نیاز ترجمه میشود.)
¹⁸★ این کشف بینش جدیدی درباره فعالیت آب در نخستین دورانهای تشکیل منظومه شمسی به ما میدهد. اما وجود کانیهای نمکی به دلیلی دیگر نیز اهمیت دارد.
¹⁹★ روی زمین، این مواد معدنی به عنوان کاتالیزور تشکیل ترکیبات آلی مانند بازهای نوکلئوباز و نوکلئوزیدها عمل میکنند - اینها بلوکهای سازنده پیشزیستی حیات در زیستشناسی زمینی هستند.
هلال ماه و هلال زهره امروز کنار هم دیده شدن.
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
¹⁴★ برای سالها، سیگنالهای سیارهای توسط نویزها پوشانده شده بود و تشخیص وجود سیارات را دشوار میکرد. «ما سالها دادهها را تحلیل کردیم و به دقت منابع آلودگی را حذف کردیم»، این را مایکل کرتینیِر، محقق فوقدکترا در دانشگاه آکسفورد و یکی از نویسندگان این مطالعه که YARARA را در دوره دکترای خود در دانشگاه ژنو توسعه داد، توضیح میدهد.
¹⁵★ کشف HD 20794 d یک آزمایشگاه جالب برای دانشمندان فراهم میکند تا مدلهای جدید را آزمایش کنند و فرضیههای خود را در جستوجوی حیات در جهان بررسی کنند.
¹⁶★ نزدیکی این سیستم سیارهای به ستاره درخشاناش، آن را به یک هدف اصلی برای ابزارهای نسل بعدی مانند طیفنگار ANDES برای تلسکوپ بسیار بزرگ ESO (ELT) تبدیل میکند. دانستن اینکه آیا این سیاره میتواند میزبان حیات باشد، هنوز به پیشرفتهای علمی بیشتری و یک رویکرد میانرشتهای نیاز دارد.
¹⁷★ شرایط قابلیت سکونت این سیاره در حال حاضر توسط مرکز جدید حیات در جهان (CVU) در دانشکده علوم دانشگاه ژنو در حال بررسی است.
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-01-super-earth-discovery-reveals-exoplanet.html#comments
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
❤️ ترامپ ماموریت اسپیساکس برای بازگرداندن فضانوردان آمریکایی به زودی انجام میشود:
¹★ «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که شرکت اسپیساکس متعلق به «ایلان ماسک» بهزودی مأموریت بازگرداندن دو فضانورد آمریکایی را آغاز میکند که ماههاست در ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) گیر افتادهاند.
²★ فضانوردان باتجربه «بوتچ ویلمور» و «سانی ویلیامز» در ژوئن با فضاپیمای استارلاینر بوئینگ به ISS رسیدند و قرار بود تنها هشت روز در این آزمایشگاه مداری بمانند، اما مشکلات فنی فضاپیما باعث شد ناسا برنامهها را تغییر دهد.
³★ ناسا در اوت اعلام کرد که اسپیساکس، رقیب بوئینگ، این دو فضانورد را در فوریه به زمین بازمیگرداند. اما بازگشت آنها به دلیل آمادهسازی یک فضاپیمای جدید توسط اسپیساکس، به اواخر مارس موکول شد.
⁴★ ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» خود نوشت: «ایلان بهزودی راهی میشود. امیدوارم همه چیز امن باشد. موفق باشی ایلان!!!» او زمان دقیق این مأموریت را مشخص نکرد.
⁵★ ماسک که به شدت از کمپین انتخاباتی ترامپ حمایت مالی کرده بود، پیشتر در شبکهٔ اکس (X) نوشته بود که رئیسجمهور از اسپیساکس خواسته دو فضانورد را «در اسرع وقت» به زمین بازگرداند.
⁶★ اسپیساکس، شرکت خصوصی ایلان ماسک، هر شش ماه یکبار مأموریتهای منظمی را برای جابهجایی خدمهٔ ISS انجام میدهد.
⁷★ ویلمور و ویلیامز در ژانویه گفتند با وجود گیر افتادن در فضا، روحیهٔ خود را حفظ کردهاند و افزودند غذای کافی دارند و از زمان خود در ایستگاه فضایی لذت میبرند.
⁸★ هرچند اقامت طولانیمدت آنها قابل توجه است، اما این رکورد هنوز از «فرانک روبیو» پیشی نگرفته که در سال ۲۰۲۳ پس از نشت سوخت فضاپیمای روسی که قرار بود او را بازگرداند، ۳۷۱ روز رکورددار اقامت در ISS شد.
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-01-spacex-mission-astronauts-trump.html
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
══ 💜 ══ ❥
✡ نـقــش مـعــنــا
◐ NaghshMa@na
✡ گوهر ِ درون ✦ ریـڪــی
◐ Gohare ♡ Daroon
▪️▪️
“طیالارض با تکنولوژی!
ایلان ماسک با پروژه جدیدش در حال بازتعریف مفهوم جابهجایی است. با فناوری شگفتانگیزی که در صدم ثانیه میتواند مکان جغرافیایی شما را تغییر دهد، دیگر فاصلهها معنایی نخواهند داشت. 🤩😶😂
خیلی چیزا میاد تو ذهن آدم .. فکر کردن بهش یکم ترسناکه
*️⃣البته این که با هوش مصنوعی ساخته شده ولی در کل این مرد خیلی عجیبه
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3️⃣3️⃣2️⃣2️⃣
📡📡📡📡📡📡📡📡
فضانوردی فیلم "شفق قطبی به شدت سبز" را از бор روی ایستگاه فضایی بینالمللی فیلمبرداری میکند.
🔮اشعار ناب و دلنشین
@Hamidrezaabravan
🔮دانلود کتابهای نایاب ممنوعه وتاریخی
@yortci_bosjin_pdf
🔮کتابخوان
@Libraryinternational
🔮آکادمی فن بیان
@goyande_radio
🔮جمـــلات *نااااب* انــگلیسـی
@jomalatnab_ENGLISH
🔮کتابهای صوتی ممنوعه و نایاب PDF !!!
@nazaninenshaei
🔮کیهان شناسی و نجوم
@keyhan_n1
🔮انگلیسی حرفهای کودک و بزرگسال
@RealEnConversations
🔮سرگرمی با افزایش معلومات عمومی
@atelaateomom
🔮دانلود فیلم و سریال روانشناسی
@FILMRAVANKAVI
🔮جامعهی طرحواره درمانگران آسیایی
@AsianSocietyOfSchemaTherapy
🔮آموزش مدیریت واردات و صادرات
@modirtamin
🔮یافتههای مهم روانشناسی
@Hrman11
🔮وکیل پایه یک دادگستری
@ADLIEH_TEAM
🔮به وقت کتاب
@DeyrBook
🔮تفسیر ایه به آیه قران کریم
@Pious114
🔮معلومات کمیاب طبی و درمانی
@internationalmedicaluseful
🔮اطلاعات حقوقی مهم برای همه
@LAW_SEVDA
🔮مولانا وعاشقانه شمس(غریبیان لواسانی)
@baghesabzeshgh
🔮دنیایی از دانستنیهای جالب و خواندنی
@shogo_jaleb
🔮مجله فرازمینی ها
@ARZAMIN
🔮انگلیسی را اصولی و حرفه ای بیاموز
@novinenglish_new
🔮سفر به دنیای خیال و رویا
@mehrandousti
🔮 خودسازی
@afkariism
🔮رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🔮اطلاعات مفید پزشکی دکتر خود باشیم
@kalemnab
🔮طب سینوی، درمان های خانگی
@teb_sinawi
🔮پادکست انگلیسی
@EnglishWithMima
🔮دنیای ناشناخته حیات بیگانه و نجوم
@Ir_Academy_astrobiology
🔮سرزمین آریایی
@royayemehr
🔮دلبری ناب عاشقانه
@Delbari_nab22
🔮زیباترین ودلنشین ترین «اشعار مولانا»
@Ashaarmolana
🔮بیو "انگلیسی"●[Bio]●
@biow_english,p,0lP
🔮اشــــــــ؏ـارکـــــــوتاه
@ashaar_nabb
🔮کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
@anjomanenevisandegan_ir
🔮《 کمیاب / نایاب / ممنوعه 》
@KETAB_SALAM_CAFE
🔮شعرخوب بخوانیم
@seda_tanha
🔮نگارگری؛ هنر و ادبیات
@tabrizschoolofpersianpainting
🔮کتاب
@Livre_de_discours
🔮زیباتـــرین ها
@asraarehasti
🔮"مدیتیشن"جذب"موفقیت"رشد شخصیت"
@pareparvaz63
🔮واج های عشق
@vaj_hay_eshgh
🔮رمانهای نایاب و پرطرفدار
@cafeketab_Podcast
🔮آرشیو ۱۵سال موسیقی بی کلام عاشقانه
@LoveSilentMelodies
🔮اشعار پارسی
@asharparsiii
🔮آموزش پاڪسازی تقویت انرژے چاڪراها
@tabnahayteshgh
🔮آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🔮شعرناب و ڪوتاه
@sher_moshaer
🔮کتابخانه متون و مطالعات زردشتی
@Zardoshti_book
🔮برترین کتابخانه ممنوعه تلگرام ✓✓✓
@KETAB_MAMNUE
🔮فـقط *کتابخـــواااانها* عـضو شوند؛
@mutaliagaran
🔮کتابخانه جامع فاطمی
@FA_TI_MI
🔮مدرسه اطلاعات
@INFORMATIONINSTITUTE
🔮به نام دوست
@benamedostt
🔮صدای درون
@sedaye_daron
🔮متنهای خواندنی و اشعار ناب
@kafeh_sher
🔮تِکستهای انگلیسی+کُلی اِصطلاحات کاربُردیِ
@English_cafe8
🔮لحظه عشق
@Lahzelove
🔮ترکی فول صحبت کن
@TurkishDilli
🔮تقویت 100% Listening شما با ما!
@ENG_PODCAST
🔮آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🔮بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
@matlabravanshenasi
🔮یک میلیـون کـتاب "PDF و صـوتی"
@PDF_and_audio_library
🔮کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🔮بازسازی اعتمادبهنفس
@Etemadbenafse_fogholade
🔮جملاتی که شما رو میخکوب میکنه !
@its_anak
🔮انجمن روانشناسی ایرانـا «I.P.A»
@IranaPsychologicalAssociation
🔮گلچین کتابهای صوتیPDF
@ketabegoia
🔮حقوق برای همه
@jenab_vakill
🔮کتابهای نایاب که چاپ مجدد نشدند!!!
@jadidtarinha3
🔮برترین کتابها
@bartarinbookk
🔮درمان اضطراب اجتماعی(خجالتدرجمع)
@NEORAVANKAVI
🔮فرازمینی ها
@FARZAMINIHA
🔮آموزش نجوم و کد کیهانی
@yortchi_bosjin
🔮رمــان عــاشـ❥ـقانه چــی بخونــم• 𝗣•𝗗•𝗙
@ROMANchii
🔮کانال کتاب(pdf)،مستند،معرفی کتاب
@farin_ebook
🔹هماهنگی تبادل:
@mrsmafd
1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣
🔘 ضعیف شدن چشم فضانوردان در ماموریتهای فضایی طولانی، نگرانیها را برای سفر به مریخ افزایش میدهد.
🌌منبع: مجلهی آزاد مهندسی در پزشکی و زیستشناسی IEEE (۲۰۲۴). شناسه دیجیتال: ۱۰.۱۱۰۹/OJEMB.۲۰۲۴.۳۴۵۳۰۴۹
¹★طبق مطالعهای که در مجلهی آزاد مهندسی در پزشکی و زیستشناسی IEEE منتشر شده است، سطوح پایین گرانش (ریزگرانش) در فضا باعث تغییرات چشمگیر در چشم و بینایی فضانوردان پس از شش تا دوازده ماه حضور در ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) میشود.
²★سانتیاگو کوستانتینو، چشمپزشک دانشگاه مونترال، دریافت که حداقل ۷۰ درصد از فضانوردان در ISS تحت تأثیر سندرم عصبی-چشمی مرتبط با پرواز فضایی یا SANS قرار گرفتهاند.
³★کوستانتینو در واحد تحقیقات بیوفوتونیک که در بیمارستان میسوننِوو-رُزمونت وابسته به دانشگاه مونترال اداره میکند، گروهی از محققان را برای شناسایی تغییرات بیومکانیکی مسئول این اختلال گرد هم آورد.
⁴★آنها دادههای جمعآوری شده توسط تیم کانادایی در ناسا را روی ۱۳ فضانوردی که بین ۱۵۷ و ۱۸۶ روز را در ISS گذرانده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
⁵★میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۸ سال بود و از آژانسهای فضایی ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کانادا آمده بودند. ۳۱ درصد آنها زن بودند. هشت نفر در اولین ماموریت خود بودند.
⚛سه پارامتر درگیر
⁶★محققان سه پارامتر چشمی را قبل و بعد از ماموریتهای فضایی فضانوردان مقایسه کردند: سفتی چشم، فشار داخل چشم و دامنه پالس چشمی.
⁷★آنها سفتی چشم را با استفاده از توموگرافی انسجام نوری با یک ماژول ویدیویی سفارشی برای بهبود کیفیت تصاویر مشیمیه اندازهگیری کردند. دو پارامتر دیگر، فشار داخل چشم و دامنه پالس چشمی، با استفاده از تونومتری اندازهگیری شدند.
⁸★این مطالعه تغییرات قابل توجهی در خواص بیومکانیکی چشم فضانوردان نشان داد: ۳۳ درصد کاهش در سفتی چشم، ۱۱ درصد کاهش در فشار داخل چشم و ۲۵ درصد کاهش در دامنه پالس چشمی.
⁹★این تغییرات با علائمی از جمله کاهش اندازه چشم، تغییر میدان کانونی و در برخی موارد، اِدِم عصب بینایی و چینهای شبکیه همراه بود.
¹⁰★محققان همچنین دریافتند که پنج فضانورد ضخامت مشیمیه بیشتر از ۴۰۰ میکرومتر داشتند که با سن، جنسیت یا تجربه فضایی قبلی ارتباطی نداشت.
¹¹★کوستانتینو توضیح داد: «بیوزنی توزیع خون در بدن را تغییر میدهد و جریان خون به سر را افزایش و گردش خون وریدی در چشم را کند میکند. احتمالاً این چیزی است که باعث انبساط مشیمیه، لایه عروقی که شبکیه را تغذیه میکند، میشود.»
⚛تغییرات طولانی مدت
¹²★به گفته محققان، انبساط مشیمیه در طول بیوزنی میتواند کلاژن موجود در صلبیه، لایه خارجی سفید چشم را کشیده و باعث تغییرات طولانی مدت در خواص مکانیکی چشم شود.
¹³★آنها همچنین معتقدند که پالسهای خون تحت ریزگرانش میتوانند اثر چکش آبی ایجاد کنند که در آن تغییرات ناگهانی در فشار جریان خون باعث شوک مکانیکی به چشم شده و منجر به تغییر شکل قابل توجه بافت میشود.
⚛بازگشت چشم به حالت عادی
¹⁴★به گفته محققان، این تغییرات چشمی معمولاً زمانی که ماموریت فضایی شش تا دوازده ماه طول میکشد، جای نگرانی ندارد. اگرچه ۸۰ درصد از فضانوردانی که آنها مطالعه کردند حداقل یک علامت را نشان دادند، اما پس از بازگشت به زمین، چشمان آنها به حالت عادی بازگشت.
¹⁵★در بیشتر موارد، استفاده از عینکهای اصلاحی برای اصلاح علائم ایجاد شده در ISS کافی بود.
¹⁶★با این حال، جامعه تحقیقاتی و آژانسهای فضایی بینالمللی در مورد پیامدهای ماموریتهای طولانیتر، مانند پرواز به مریخ، محتاط هستند. اثرات سلامت چشم در قرار گرفتن طولانی مدت در معرض ریزگرانش ناشناخته باقی مانده است و در حال حاضر هیچ اقدام پیشگیرانه یا تسکین دهندهای وجود ندارد.
¹⁷★تیم تحقیقاتی میسوننِوو-رُزمونت منتظر دادههای بیشتر از ناسا برای ادامه تحقیقات خود است.
¹⁷★کوستانتینو گفت: «تغییرات مشاهده شده در خواص مکانیکی چشم میتواند به عنوان نشانگرهای زیستی برای پیشبینی ایجاد SANS (سندرم عصبی-چشمی مرتبط با پرواز فضایی) عمل کند.»
¹⁸★«این به شناسایی فضانوردان در معرض خطر قبل از اینکه آنها در طول ماموریتهای طولانی مدت دچار مشکلات جدی چشمی شوند، کمک میکند.»
منبعphys.org
https://phys.org/news/2025-01-astronauts-eyes-weaken-space-missions.html
کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی ها
https://t.me/joinchat/SOSSquf1wQIBqWJ4
کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید👆
@farzaminiha👽
#Author_sm3⃣3⃣2⃣2⃣
👍👍👍👍👍👍👍
کشف نوع جدیدی از سیاره که در منظومه شمسی ما وجود ندارد