fa
Feedback
Science & Future

Science & Future

رفتن به کانال در Telegram
2 739
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-47 روز
-2130 روز
آرشیو پست ها
После публикации поста о создании австралийскими специалистами первого в мире функционального квантового процессора, один из подписчиков прислал не менее интересную новость, но о специалистах российских 🇷🇺 Учёные из Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН за пол года до австралийцев создали и протестировали систему из 4 кудитов (это не опечатка) и получили патент на неё 📜 На простейшем уровне, если можно так сказать о квантовых решениях, в них используются явления квантовой механики для передачи и обработки данных — квантовая суперпозиция, квантовая запутанность 🐈📦☠️ Носителями информации в квантовых системах являются квантовые биты (кубиты). Она, информация, в кубитах может одновременно находиться в двух состояниях — и 0, и 1 (в традиционных компьютерах — либо 0, либо 1). За счёт возможности кубитов связываться между собой, с увеличением их числа возрастает количество состояний, в которых находится квантовый процессор 🖥 Это и даёт квантовым компьютерам возможность решать задачи во много раз быстрее, чем обычным и даже суперкомпьютерам. Кудит — это многоуровневый носитель информации в квантовом компьютере (что-то вроде расширенной версии кубитов). Они могут находиться в бо́льшем количестве состояний: например, в трёх (кутриты), четырёх (кукварты) и так далее 📈 Так вот российские специалисты создали систему, состоящую из двух куквартов, что равно четырём кубитам. В ходе эксперимента им удалось захватить в вакуумной камере 2 иона, после чего с помощью лазера они провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную операцию внутри кудита, и операцию по запутыванию двух частиц (Мёльмера-Соренсона) 🤪 Если коротко, то специалисты показали, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт превосходит качество операций над независимыми частицами, что обеспечивает более высокое качество реализации квантовых алгоритмов в будущем ✅ Судя по всему, мы действительно в паре шагов от квантового века. Как думаете?

+3
Марсианский дрон Ingenuity на 414-й сол облетел место падения теплового щита, защищавшего марсоход Perseverance, вместе с которым на Марс прилетел и дрон, во время посадки. Полученные снимки позволили команде инженеров создать трёхмерную реконструкцию этого места. К слову, это был 29-й полёт марсианского дрона за полтора года, тогда как рассчитан он был на месяц работы просто для того, чтобы продемонстрировать принципиальную возможность перемещения на Марсе подобным образом.

Учёные создали первую в мире схему квантового компьютера, которая содержит все основные компоненты, имеющиеся на классическом компьютерном чипе Более того, специалисты успешно протестировали то, что по сути является функциональным квантовым процессором, смоделировав небольшую молекулу, в которой каждый атом имеет несколько квантовых состояний — то, чего традиционный компьютер с трудом достиг бы. Это изобретение говорит о том, что теперь мы на шаг ближе к тому, чтобы, наконец, использовать мощность квантовой обработки, чтобы ещё больше погрузиться в то, как функционирует наш мир на самых крошечных масштабах. Квантовый чип содержал 10 квантовых точек, каждая из которых состояла из небольшого количества атомов фосфора. Собственно, самым сложным было выяснить: сколько именно атомов фосфора должно быть в каждой квантовой точке и как далеко друг от друга квантовые точки должны находиться. Если они будут слишком большими, взаимодействие между двумя точками станет слишком сильным, чтобы независимо управлять ими. Если точки слишком малы, это приводит к случайности, потому что каждый дополнительный атом фосфора может существенно изменить количество энергии, необходимое для добавления ещё одного электрона к точке. Как итог, работа проделана просто фантастическая, но для чего учёные вообще работают над созданием квантового компьютера? 🔘 Возьмём моделирование различных материалов и веществ. Квантовые компьютеры здесь необходимы, потому что классические не могут моделировать большие молекулы из-за их сложности. Поскольку учёные в настоящее время имеют ограниченное представление о том, как молекулы функционируют на атомном уровне, при создании новых материалов приходится много гадать. К примеру, для создания полноценной модели молекулы пенициллина с 41 атомом классическому компьютеру потребовалось бы 1086 транзисторов, что «больше, чем атомов в наблюдаемой вселенной». Для квантового же компьютера потребуется всего лишь процессор с 286 кубитами (квантовыми битами). 🔘 Высокотемпературные сверхпроводники. Мы знаем материалы, но не понимаем механизма того, как это работает и традиционные компьютеры не смогут помочь нам в этом разобраться. 🔘 Другим потенциальным применением квантовых вычислений является изучение искусственного фотосинтеза и того, как свет преобразуется в химическую энергию посредством органической цепочки реакций. Представляете, как изменится мир, если мы сможем овладеть этим процессом? 🔘 Ещё одна большая проблема, которую квантовые компьютеры могли бы помочь решить, — это создание удобрений. В настоящее время тройные азотные связи разрываются в условиях высокой температуры и давления в присутствии железного катализатора для создания фиксированного азота для удобрения. Поиск другого катализатора, который может более эффективно производить удобрения, может сэкономить много денег и энергии. 🤔Есть ещё один любопытный факт Первый классический компьютерный транзистор был создан в 1947 году, а первая интегральная схема — в 1958 году. Между этими двумя изобретениями было 11 лет разницы. Первый в истории квантовый транзистор был создан в 2012 году. И вот мы получаем первый полноценный функционирующий процессор, спустя 10 лет — человечество буквально идёт по дорожной карте создания классического компьютера. Ну а если вспомнить, что технологии с 1947 года ушли далеко вперёд, можно предположить, что, совершив первые самые сложные шаги, человечество начнёт ускоряться в создании первого персонального квантового компьютера, который мы увидим уже лет через 10-12. Как считаете?

Учёные создали первую в мире схему квантового компьютера, которая содержит все основные компоненты, имеющиеся на классическом компьютерном чипе Более того, специалисты успешно протестировали то, что по сути является функциональным квантовым процессором, смоделировав небольшую молекулу, в которой каждый атом имеет несколько квантовых состояний — то, чего традиционный компьютер с трудом достиг бы. Это изобретение говорит о том, что теперь мы на шаг ближе к тому, чтобы, наконец, использовать мощность квантовой обработки, чтобы ещё больше погрузиться в то, как функционирует наш мир на самых крошечных масштабах. Квантовый чип содержал 10 квантовых точек, каждая из которых состояла из небольшого количества атомов фосфора. Собственно, самым сложным было выяснить: сколько именно атомов фосфора должно быть в каждой квантовой точке и как далеко друг от друга квантовые точки должны находиться. Если они будут слишком большими, взаимодействие между двумя точками станет слишком сильным, чтобы независимо управлять ими. Если точки слишком малы, это приводит к случайности, потому что каждый дополнительный атом фосфора может существенно изменить количество энергии, необходимое для добавления ещё одного электрона к точке. Как итог, работа проделана просто фантастическая, но для чего учёные вообще работают над созданием квантового компьютера? 🔘 Возьмём моделирование различных материалов и веществ. Квантовые компьютеры здесь необходимы, потому что классические не могут моделировать большие молекулы из-за их сложности. Поскольку учёные в настоящее время имеют ограниченное представление о том, как молекулы функционируют на атомном уровне, при создании новых материалов приходится много гадать. К примеру, для создания полноценной модели молекулы пенициллина с 41 атомом классическому компьютеру потребовалось бы 1086 транзисторов, что «больше, чем атомов в наблюдаемой вселенной». Для квантового же компьютера потребуется всего лишь процессор с 286 кубитами (квантовыми битами). 🔘 Высокотемпературные сверхпроводники. Мы знаем материалы, но не понимаем механизма того, как это работает и традиционные компьютеры не смогут помочь нам в этом разобраться. 🔘 Другим потенциальным применением квантовых вычислений является изучение искусственного фотосинтеза и того, как свет преобразуется в химическую энергию посредством органической цепочки реакций. Представляете, как изменится мир, если мы сможем овладеть этим процессом? Еще одна большая проблема, которую квантовые компьютеры могли бы помочь решить, — это создание удобрений. В настоящее время тройные азотные связи разрываются в условиях высокой температуры и давления в присутствии железного катализатора для создания фиксированного азота для удобрения. Поиск другого катализатора, который может более эффективно производить удобрения, может сэкономить много денег и энергии. Есть ещё один любопытный факт. Первый классический компьютерный транзистор был создан в 1947 году, а первая интегральная схема — в 1958 году. Между этими двумя изобретениями было 11 лет разницы. Первый в истории квантовый транзистор был создан в 2012 году. И вот мы получаем первый полноценный функционирующий процессор, спустя 10 лет — человечество буквально идёт по дорожной карте создания классического компьютера. Ну а если вспомнить, что технологии с 1947 года ушли далеко вперёд, можно предположить, что, совершив первые самые сложные шаги, человечество начнёт ускоряться в создании первого персонального квантового компьютера, который мы увидим уже лет через 10-12. Как считаете?

Южная Корея стала седьмой космической державой с независимым выходом в космос и собственной ракетой-носителем 🇰🇷 🚀 В 2013 году Южная Корея уже выводила спутник на орбиту с помощью ракеты-носителя Naro, но то был совместный проект с Россией, тогда как Nuri (KSLV-2) — ракета-носитель, созданная на основе исключительно отечественных комплектующих, что, к слову, далеко не каждая страна может себе позволить. Президент Южной Кореи Юн Сокёль сказал такие слова по этому поводу: «Теперь дорога в космос с нашей земли открыта. Это был результат 30 лет решения сложнейших задач. Отныне мечты и надежды нашего народа и нашей молодёжи будут простираться в космос!» Это первый шаг к амбициозной космической программе Южной Кореи, которая включает запуск роботизированного лунного посадочного модуля к 2030 году. Можно только поздравить корейцев и пожелать удачи в этом нелёгком деле.

Китай намерен доставить образцы с Марса на Землю на 2 года раньше NASA и ЕКА Китайская миссия Tianwen-3 будет иметь более простую архитектуру по сравнению с совместным проектом NASA-ЕКА, включающую одну посадку и сбор реголита в одном месте, базируясь на отработанных технологиях. Она будет состоять из двух запусков: 🔘 На РН Long March 5 будет отправлен взлётно-посадочный аппарат с системой забора грунта. 🔘 На РН Long March 3B буду запущены орбитальный аппарат с возвратным модулем. Миссия будет основываться на технологиях и методах отбора реголита, автоматическом сближении и стыковке на лунной орбите и возвращении на Землю, отработанных в рамках миссии по возврату лунных образцов Chang'e-5 в 2020 году, а также на технологиях входа в атмосферу Марса, спуска и посадки, продемонстрированных Tianwen-1 в мае 2021 года. Посадка на Марс должна состояться в сентябре 2029 года. После забора реголита, взлётный аппарат, состоящий из двух ступеней, использующих твердотопливный или жидкостный двигатели, на скорости до 4,5 километра в секунду отправится на орбиту Марса, где после сближения и стыковки с ожидающим орбитальным аппаратом космический корабль покинет орбиту Красной планеты в конце октября 2030 года для возвращения на Землю в июле 2031 года. К слову, миссия Tianwen-2 по отбору проб астероидов, которая также посетит комету главного пояса, должна стартовать уже в 2025 году. Что ж, посмотрим.

Как обеспечить энергией лунную базу?⚡️ NASA и Министерство энергетики США (DOE) отобрали три концептуальных предложения по разработке ядерной энергетической установки, которая должна быть готова к запуску к концу десятилетия для демонстрации на Луне и может быть применена в рамках программы Artemis. Каждый контракт оценивается примерно в 5 миллионов долларов. В качестве итоговой цели ставится разработка концепции создания 40-киловаттной энергетической системы, работающей по принципу деления, которая должна прослужить не менее 10 лет в условиях Луны. Демонстрация подобной системы на Луне, как сказано в сообщении NASA, проложила бы путь для длительных миссий на Луну и Марс. На данном этапе заключены 12-месячные контракты для разработки предварительных проектов со следующими компаниями: 🔘 Lockheed Martin, субподрядчиками которой выступят будет сотрудничать с BWXT и Creare. 🔘 Westinghouse, которая будет работать совместно с Aerojet Rocketdyne. 🔘 IX, совместное предприятие Intuitive Machines и X-Energy, которое будет сотрудничать с Maxar и Boeing. В общем, новичков в этом деле нет. Как считаете, когда мы увидим первую ядерную энергетическую установку для лунной базы? 🤔

Попытка коррекции орбиты МКС с помощью американского корабля Cygnus закончилась неудачей по неизвестным в настоящее время при
Попытка коррекции орбиты МКС с помощью американского корабля Cygnus закончилась неудачей по неизвестным в настоящее время причинам 🛰 Грузовые корабли, пристыкованные к МКС, регулярно запускают двигатели короткими очередями, чтобы поддерживать орбитальную лабораторию на крейсерской высоте. Чаще всего коррекция орбиты выполняется с помощью российских грузовиков «Прогресс», но вчера на пять минут и одну секунду должны были включиться двигатели корабля Cygnus, чтобы оценить, готов ли он выполнять эту обязанность регулярно, перед тем, как сгорит в атмосфере вместе с мусором, который в него складывает экипаж. Согласно заявлению NASA, двигатель запустился в 18:20 мск, но отключился всего через пять секунд. В Northrop Grumman пока не уверены, что вызвало прерывание. В NASA подчеркнули, что сбой никак не отразится на экипаже станции и его работе. Следующая попытка коррекции с помощью Cygnus запланирована на 25 июня 🗓

«Лунная ракета» NASA завершила генеральную репетицию обратного отсчёта (WDR), но непонятно, когда отправит Orion вокруг Луны Обратный отсчёт был остановлен на T-29 секунд до зажигания двигателя, а не за T-9 секунд, как планировалось изначально. В NASA отметили, что команде миссии пришлось «замаскировать» три проблемы, возникшие во время испытания, из-за которых реальный запуск был бы прерван ❌ Судя по сообщениям, самая большая проблема, которая потянула за собой остальные, утечка жидкого водорода, возникла из-за плохого уплотнителя в быстроразъёмном соединении, соединяющем кабель от хвостовой мачты мобильной пусковой установки с основной ступенью ракеты-носителя. Команда попыталась устранить утечку, прогрев соединение, а затем охладив его, чтобы восстановить уплотнение, но их усилия не решили проблему. В любом случае, ракета-носитель была полностью заправлена, все операции по подготовке к пуску выполнены. Теперь остаётся ждать комментариев по поводу выявленных проблем и даты реального запуска. Пресс-конференция запланирована на 19:00 мск.

Снова проблемы с заправкой «лунной ракеты» NASA 🚀 В 21:15 мск NASA сообщило, что во время заправки основной ступени SLS была
Снова проблемы с заправкой «лунной ракеты» NASA 🚀 В 21:15 мск NASA сообщило, что во время заправки основной ступени SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. Тогда же было сказано, что во время заправки жидким кислородом разгонного блока был превышен предел давления, и рядом со стартовой площадкой возникло небольшое возгорание травы. На данный момент три из четырёх топливных баков SLS заполнены, а четвёртый должен быть заполнен в ближайшее время. Команда продолжает работать над устранением утечки водорода, но отсчёт до Т-0, вероятнее всего, будет сдвинут «вправо», хотя об этом ещё не сообщали 🎥 Пока отсчёт запланирован на 00:38 мск ⏰

Достаточно давно учёные наблюдают за движением звёзд вокруг невидимого объекта Стрелец A* (Sgr A*) в центре Млечного Пути, предполагая, что это чёрная дыра. В 2019 году было опубликовано первое изображение тени чёрной дыры, расположенной в центре галактики М87. Месяц назад было опубликовано изображение тени ЧД в центре нашей галактики. И хоть обе ЧД выглядят очень похожими, Sgr A* более, чем в тысячу раз меньше и менее массивна, чем M87*. Поэтому получить изображение её тени было гораздо сложнее. Продолжающееся расширение сети телескопов EHT и значительные технические усовершенствования позволят учёным в ближайшем будущем получить ещё более впечатляющие изображения и даже видео, на которых будут запечатлены чёрные дыры. Попытался немного рассказать о том, что это за изображения 📸

Частная космонавтика России, судя по всему, не нужна Дмитрий Рогозин рассказал о планировании подготовки к адаптации под РН «Союз-5» стартового комплекса Байтерек в Казахстане. Ну планируют и планируют. Тут другое интересно. Рогозин, в части применения РН «Союз-5», затронул тему «Морского старта», сообщив, что госкорпорация предложила компании S7 Space передать плавучий космодром государству: «Мы хотели бы помочь частной компании [S7 Space] создать своё дело, но их мечты разбились о быт. Мы надеемся на то, что они придут к нам на переговоры». Как это вообще понимать? Хотели бы? Ну так помогите. Сделайте заказ на пуски, как это делает NASA у своих частных компаний, чтобы S7 Space могла восстановить плавучий космодром. Это самый верный способ дать толчок в развитии отечественного частного космического рынка (понятно, что сейчас отсутствуют внешние заказчики, но так и Рогозин уже с 2019 года «Морской старт» восстанавливает). Вместо этого государственная корпорация ждёт, пока частник испустит дух, чтобы забрать себе за бесценок оборудование, которое, скорее всего, просто повиснет на балансе на долгие годы (надеюсь, что ошибаюсь), а «десятки частных космических аппаратов» собирается выводить на РН, оплаченных европейцами под OneWeb. В аккаунте Роскосмоса сообщение заканчивается такими словами: «Государство и Роскосмос готовы поддержать эту компанию, если они осознают сложность своего положения и попросят о помощи». Оставлю без комментариев.

NASA готовится к четвёртой попытке провести заправку и отработать обратный отсчёт системы SLS-Orion перед реальным запуском,
NASA готовится к четвёртой попытке провести заправку и отработать обратный отсчёт системы SLS-Orion перед реальным запуском, который теперь состоится не ранее конца осени текущего года 🚀 Тест начался в 01:00 мск 19 июня (17:00 18 июня est) с вызова персонала на рабочие места. Заправка начнётся в 15:00 мск (07:00 est) 20 июня, а отсчёт до T-0 в 22:40 мск (14:40 est) ⏰ NASA пообещало в этот раз предоставить больше информации в режиме реального времени в виде сообщений на различных платформах и «фантастической графики» 🖥 Во время трёх попыток в апреле агентство лишь изредка публиковало сообщения в блогах и твиты, заявляя, что не может предоставить более подробную техническую информацию из-за проблем с экспортным контролем. Даже если предстоящий WDR-тест пойдёт по плану, запуск миссии Artemis-1 (беспилотный облёт Луны) в следующем доступном окне с 26 июля по 10 августа, маловероятен. Как и в следующем окне с 23 августа по 6 сентября. Что ж, посмотрим 🍿

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит любое сотрудничество с Россией и Беларусью в 2024 году Решение было принято на 208-м заседании совета ЦЕРН, состоявшемся 16 июня, и последовало за более ранним приостановлением всего нового сотрудничества с Россией. ЦЕРН имеет систему соглашений о международном сотрудничестве со странами, которые не являются членами организации. Эти соглашения охватывают пятилетние периоды и обычно просто продлеваются до истечения срока их действия. ЦЕРН или сотрудничающие государства могут расторгнуть соглашение, направив письменное уведомление о прекращении, по крайней мере, за шесть месяцев до даты продления. Соглашение ЦЕРН с РФ истекает в декабре 2024 года, а сотрудничество с Беларусью в июне того же года — в середине третьего научного запуска Большого адронного коллайдера, который должен начаться через месяц и продлиться около четырёх лет. Представители ЦЕРН заявили, что продолжат следить за ситуацией, чтобы «принять любое дальнейшее решение в свете событий на Украине». Организация также пересмотрит своё сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), базирующимся в Москве международным исследовательским альянсом, который был основан как советский ответ ЦЕРНУ в 1950-х годах. Текущее соглашение о сотрудничестве CERN с ОИЯИ истекает в 2025 году. Как считаете, адекватна ли такая реакция текущей ситуации?

Огромный самолёт-носитель Stratolaunch Roc совершил свой седьмой испытательный полет 16 июня, поднявшись выше, чем когда-либо
Огромный самолёт-носитель Stratolaunch Roc совершил свой седьмой испытательный полет 16 июня, поднявшись выше, чем когда-либо прежде Stratolaunch Roc предназначенный для запуска гиперзвуковых аппаратов, разработанных Stratolaunch, во время своего недавнего тестового полёта, который длился три часа и одну минуту, достиг максимальной высоты 8 200 метров, что выше, чем за все тесты до этого. Этот тест состоялся всего через неделю после шестого, который закончился раньше из-за того, что специалисты компании заметили «неожиданные результаты», так пока и не уточнив, о чём речь. Эксплуатационные тесты Talon-A, прототипа гиперзвукового транспортного средства длиной 8,5 м, рассчитанного на полёт со скоростью 6 Махов, планируется начать в 2023 году. Как считаете, есть будущее у этого проекта? 🤔

США и Европа подписали соглашения о сотрудничестве в исследовании Земли и Луны, а также обсудили сорванную миссию «ЭкзоМарс» Администратор NASA Билл Нельсон впервые принял участие в заседании Совета ESA. Между американским и европейским агентствами были подписаны два соглашения, а также об обсуждено более глубокое сотрудничество. Первое соглашение касается партнёрства в области изучения Земли, подразумевающее обмен данными научных миссий. Второе касается использования европейского лунного орбитального аппарата Lunar Pathfinder, который будет готов к запуску в конце 2024-го или в начале 2025 года. NASA организует его запуск в рамках своей коммерческой программы CLPS, получив доступ к услугам связи, которые он будет обеспечивать, а также к участию в навигационных экспериментах с ним. Кроме того, Нельсон и Ашбахер подтвердили, что ведутся переговоры об участии NASA в организации марсианской миссии ExoMars. NASA может предоставить двигатели для посадочной платформы, систему радиоизотопного обогрева аппарата, а также обеспечение запуска миссии. Также обсуждается участие ESA в лунной программе Artemis. Европейское агентство уже отвечает за производство служебных модулей корабля Orion, а также работает над строительством окололунной станции Gateway. Предполагается, что первый астронавт ESA в рамках программы полетит уже в миссии Artemis IV, для установки европейских и японских компонентов к базовым модулям Gateway.

Китайцы опубликовали и удалили отчёт о потенциальном сигнале от внеземной разумной цивилизации 👽 Несколько человек уже скинули мне эту новость. В целом, когда появляется очередной заголовок, в котором написано, что кто-то обнаружил сигнал от разумной цивилизации, хочется сказать: «Что, опять?» 🤦‍♂️ Я максимально скептически отношусь к подобным заявлениям. На мой взгляд, всегда надо помнить о «Стандарте Сагана», который звучит так: «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». Тем не менее, новость есть, как и интерес к ней. Что за сигнал? Пресс-релиз со ссылкой на отчёт, сообщающий о том, что был зафиксирован некий «странный» сигнал, был размещён на сайте китайской ежедневной газеты Science and Technology Daily, но позже ссылка на отчёт была удалена 🗞 Тут сделаю дополнительный акцент — речь о пресс-релизе в ежедневной газете, а пока ещё не о статье в научном рецензируемом журнале... Снова учёные начали скрывать? Есть вероятность, что специалистам не захотелось привлекать слишком большое внимание, ведь их никто не слушает. В пресс-релизе очень аккуратно было сказано, что сигнал похож на созданный искусственно, что и демонстрировалось в отчёте, но этого было достаточно, чтобы информация разлетелась в китайской социальной сети Weibo, перекочевала в ряд государственных изданий, после чего её подхватил весь мир 🌎🌍🌏 На мой взгляд, опубликован пресс-релиз был просто раньше времени, ведь обычно они приурочены к одновременному выпуску с публикацией, прошедшей рецензирование, а отчёт, судя по всему, ещё только готовится к отправке рецензентам. Возможно, специалисты хотели, скажем так, застолбить за собой открытие, чтобы отчитаться по какому-нибудь гранту ✅, и не подумали, что пресс-релиз из ежедневной газеты разлетится по всему миру. Ну а рецензировать тут есть что «Странный» сигнал должен пройти множество тестов, прежде чем говорить, что он действительно несёт в себе признаки внеземной технологии, а не является, скажем, результатом помех от рукотворного объекта. Я бы сказал, что вариант с помехами сейчас наиболее вероятен, ведь речь об узкополосном сигнале, обычно используемом самолётами 🛩 и спутниками 🛰, так что в первую очередь надо предполагать, что мы услышали самих себя, исключить этот вариант и только после этого искать инопланетян 📡 В общем, за развитием событий следим, но не слишком рассчитываем на сенсацию 👽

NASA испугалось, что SpaceX лишит США доступа к МКС ❌🚀🛰❌ В день оглашения вердикта FAA как-то затерялась одна довольно любопытная новость. Спустя три года после разрешения на запуски Starship с площадки LC-39A во Флориде и начала строительства инфраструктуры (альтернатива основной площадке в Бока-чика), NASA вместе с FAA вдруг вспомнили, что в непосредственной близости на той же площадке расположена стартовая башня для запуска Crew Dragon на МКС. Интересно, что стало причиной выдвижения этого требования — они вспомнили, что ни NASA, ни регулирующие органы США не знакомы с правилами и возможными проблемами эксплуатации кислородно-метановой инфраструктуры: «Проблема в том, что взрывоопасный потенциал этой комбинации малоизвестен», — сказал Рэнди Репчек, заместитель руководителя FAA, которое курирует безопасность стартовой площадки. Глядя на взрывы прототипов во время испытаний, ни NASA, ни FAA почему-то не подумали об этом, и разрешение было выдано 💥✅ Так или иначе, агентство затребовало у SpaceX гарантии того, что в случае взрыва Starship во время старта с площадки площадки LC-39A не будет затронута близлежащая инфраструктура для запуска пилотируемых миссий 📜 Разрешение этого вопроса теперь может отодвинуть и запуски Starship из Флориды, ведь, повторюсь, уже началось строительство инфраструктуры, а одно из решений — запуски на МКС с другой стартовой площадки (SLC-40), что уже обсуждалось ранее, но одобрение со стороны агентства и регулятора займёт месяцы, как минимум. SpaceX уже вложила значительные средства в строительство для Starship инфраструктуры на LC-39A. Работы были начаты сразу после получения разрешения в 2019 году, затем были приостановлены на несколько лет из-за проблем с подрядчиком и в связи с активизацией разработки системы Starship в Техасе, но в прошлом году активно начаты снова с новым планом стартовой инфраструктуры 🏗 У SpaceX есть ещё один вариант для запусков из Флориды — пока несуществующая площадка LC-49, которая ранее уже была заявлена компанией для полётов Starship. По ней уже проводится первоначальная экологическая оценка воздействия на окружающею среду, но мы знаем, как много времени это может занять. К тому же инфраструктуру там потребуется создавать с нуля. Хорошо, что SpaceX получила разрешение на запуски из Starbase — с Флоридой можно не спешить.

Похоже, что жизни на Венере всё-таки нет 🔥☠️🔥 После того как команда учёных в 2020 году объявила о довольно противоречивых результатах исследований, в рамках которых в облаках Венеры был обнаружен газообразный фосфин, предположения о существовании там (на умеренных высотах) жизни стали появляться довольно часто. Сама по себе эта идея не нова — биофизик Гарольд Моровиц и астроном Карл Саган предложили, что такое возможно, ещё в 1967 году. Совсем недавно учёные предположили, что жизнь в облаках Венеры, возможно, развила метаболизм на основе серы, подобный тому, что мы видели у микроорганизмов здесь, на Земле. Сигнатура диоксида серы (SO2) очень своеобразна на Венере: в изобилии на более низких высотах и довольно низкая на более высоких. Из этого было сделано предположение, что, если бы организмы с метаболизмом на основе серы жили в верхних слоях атмосферы Венеры, они могли бы быть ответственны за это своеобразное отсутствие диоксида серы на данных высотах. Было обнаружено, что жизнь, метаболизирующая серу, может привести к наблюдаемому истощению диоксида серы, но выход метаболических процессов биомассы требуемого размера приведёт к образованию других соединений в изобилии, которых, вкратце, просто нет в атмосфере Венеры. Судя по всему, эти предположения можно пока оставить в стороне. Новый и тщательный анализ химии облаков на Венере не выявил ни одного из биомаркеров, указывающих на воздушную жизнь, метаболизирующую серу. На данный момент это означает, что вопрос об обнаружении жизни в облаках Венеры в значительной степени решён. Сложная химия верхней атмосферы Венеры просто не может быть объяснена наличием жизни, какой мы её знаем: «Мы до сих пор не знаем, как и почему диоксид серы пропадает из верхних слоёв атмосферы Венеры, так что этот вопрос остаётся открытым. Также возможно, что существует биосфера с неизвестным метаболизмом, который мы не узнаем, пока зонд не отправится туда, чтобы проверить это. Так что нас ждут захватывающие исследования» 👩🏻‍🔬

❗️Начались комплексные испытания российской АМС #Луна25 ❗️ Лётное изделие в ночь с 13 на 14 июня было отправлено из НПО имени
❗️Начались комплексные испытания российской АМС #Луна25 ❗️ Лётное изделие в ночь с 13 на 14 июня было отправлено из НПО имени Лавочкина в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности для проведения электрических испытаний в вакуумной камере, в которой «Луна-25» подвергнется воздействию условий, максимально приближённых к рабочим: перепады температур в условиях практически космического вакуума ☀️ ✨ Этот цикл испытаний завершится в следующем месяце, а весь комплекс наземно-экспериментальной отработки «Луны-25» перед отправкой на космодром планируется завершить к середине-концу августа 🗓