Image

Обсерватория Веры Рубин призвана произвести революцию в астрономии

Чтобы ответить на важные космические вопросы, «вам нужно что—то вроде «Рубина» — конкуренции нет»

Фотография обсерватории Веры Рубин

Классные ресурсы для этой статьи

  • Вопросы для занятий
  • Мощные слова
  • Головоломка «Найди слово»

Оценка читаемости: 6,2

Прочитайте другую версию этой статьи в Science News

В 3 часа ночи, ясным майским вечером, в Чили, казалось, что с самой большой в мире цифровой камерой все в порядке. Пока этого не произошло.

Внутри новой обсерватории имени Веры С. Рубин Сандрин Томас проводила тесты. В ее обязанности, как научного сотрудника проекта, входит поддержание работы объекта в рабочем состоянии. Но внезапно на экране камеры телескопа изменилась температура. Оно было плоским. Теперь оно начало увеличиваться.

“Это выглядит плохо”, — подумал Томас. И она была права.

Обеспокоенные ученые быстро выключили телескоп.

Я прибыл на место несколькими часами позже. У меня был перелет, но мне не терпелось увидеть обсерваторию. Она расположена на высокой горе с плоской вершиной под названием Серро Пачон. С этого места открывается уникальный вид на космос.

Благодаря широкому и глубокому обзору неба Rubin может наблюдать некоторые из самых медленных процессов во Вселенной. Например, скопление галактик. Или о расширении космоса. Каждые пару ночей Rubin также составляет карту всего южного неба. Это позволяет ему отслеживать некоторые из самых быстрых событий в мире, такие как звездные взрывы.

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="680" height="453" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline1.jpg " alt="Фотография внутри купола обсерватории Рубина" class="wp-изображение-3158600" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline1.jpg 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline1-575x383.jpg 575 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline1-675x450.jpg 675 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline1-279x186.jpg 279 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 680 пикселей) 100 Вт, 680 пикселей" />

В течение следующих 10 лет Rubin планирует сделать 2 миллиона снимков. Они позволят увидеть больше космоса, чем любой другой телескоп. “Впервые в истории количество занесенных в каталог небесных объектов превысит количество ныне живущих людей!” — писали астрономы в 2019 году.

Одним из таких астрономов был Желько Ивезич из Вашингтонского университета в Сиэтле. Он руководил строительством «Рубина», на которое ушли десятилетия.

Вселенная хранит так много загадок. “Чтобы ответить на них, вам нужно что-то похожее на «Рубин», — говорит Ивезич. “Здесь нет конкуренции”.

Но сначала Томас и ее команда должны были вернуть камеру в рабочее состояние.

Кем была Вера Рубин?

Астроном Вера Рубин сыграла ключевую роль в открытии темной материи.

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="600" height="338" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/10/Rubin_Vera.jpeg " alt="черно-белая фотография Веры Рубин" class="wp-image-3160793" style="ширина:340 пикселей" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/10/Rubin_Vera.jpeg 600 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/10/Rubin_Vera-330x186.jpeg 330 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 600 пикселей) 100 Вт, 600 пикселей" />

В 1970-х годах Рубин наблюдал звезды, вращающиеся вокруг спиральных галактик. Можно было бы ожидать, что звезды, расположенные ближе к краю галактики, будут вращаться медленнее, чем звезды, расположенные ближе к середине. Но это не то, что увидели Рубин и ее коллега Кент Форд. Они заметили, что звезды, расположенные вблизи краев спиральных галактик, вращаются вокруг центров галактик довольно быстро. На самом деле, настолько быстро, что эти звезды должны были разлететься в пространстве.Как такое могло случиться? Должно быть, гравитация какой-то невидимой материи притягивает эти быстрые звезды, удерживая галактики вместе. Это невидимое вещество стало известно как “темная материя”. Астрономы видели намеки на таинственное вещество на протяжении десятилетий. Но данные Rubin, наконец, помогли убедить научное сообщество в том, что они должны быть реальными.

От темной материи до астероидов

Идея построить Rubin возникла во время очередного трехчасового дежурства. Это было в 1996 году. Это произошло на горе, расположенной по соседству с Серро Пачон.

Астроном Тони Тайсон и его коллеги только что установили новую камеру для телескопа на вершине Серро Тололо. В этой камере использовалась довольно новая на тот момент технология: устройства с зарядовой связью, или ПЗС-матрицы. Эти чипы преобразуют частицы света, или фотоны, в электроны. Затем электроны можно преобразовать в изображение источника света.

Несколько ПЗС-дисков, расположенных в виде лоскутков на одеяле, работают как одна большая камера. Чем больше камера, тем четче получаются изображения.

Давайте узнаем больше о темной материи

В то время камера Тайсона была самой мощной в мире. Она состояла из четырех ПЗС-матриц. Он и его коллега создали ее для картографирования темной материи. Считается, что это загадочное вещество составляет 80 процентов массы Вселенной. Астрономы не знают, что это такое. Но они полагают, что оно существует, потому что его гравитация воздействует на объекты, которые мы можем видеть. (Один из таких эффектов был обнаружен астрономом Верой Рубин, однофамилицей новой обсерватории.)

Однажды вечером, когда Тайсон и несколько других астрономов сидели в диспетчерской телескопа, у Тайсона возникла идея. “Ребята, мы можем сделать что-то получше”, — сказал он. Теоретически, они могли бы создать большое количество ПЗС-дисков, чтобы создать гораздо более мощную камеру для телескопа.

Компьютеры становились все лучше и быстрее. Они могли бы справиться с таким растущим потоком данных.

Тайсон сделал эту новую обсерваторию своим любимым проектом.

“Я назвал ее телескопом темной материи”, — говорит он. Но то, что он задумал, могло бы дать гораздо больше, чем просто составить карту темной материи. Это также могло бы исследовать “вселенную объектов, которые движутся и взрываются”, — говорит Тайсон. Представьте себе пролетающие мимо астероиды, пульсирующие звезды и черные дыры, поглощающие материю. Телескоп мог бы отобразить миллионы объектов в нашей Солнечной системе, а за ее пределами — миллиарды галактик.

В 2010 году астрономическое сообщество поставило этот проект на первое место в списке своих пожеланий, которые должны были быть профинансированы правительством США. И их желание исполнилось. Эта обсерватория была запущена в эксплуатацию.

Скажите “лунный сыр”

Обсерватория построена на базе самой большой в мире цифровой камеры.

<источник srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline3_desktop.png ширина " 680 Вт="680" высота ="379" носитель ="(минимальная ширина: 600 пикселей)" размеры="(максимальная ширина: 1023 пикселя) 100 Вт, 680 пикселей"><источник srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline3_mobile.png 680 Вт" width="680" height="394">6b72d3c9b6f1cf7acadeb2e3677dd746

Его детектор состоит из сетки датчиков (ниже). Каждый из них имеет ширину около 4 сантиметров (1,5 дюйма). Они сгруппированы в 21 “плот” по девять датчиков в каждом. В совокупности их поле зрения охватывает участок неба, на котором могли бы поместиться 45 полных лун.

<источник srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline4_desktop-450x450.png 450 Вт" width="450" height="450" носитель="(минимальная ширина: 600 пикселей)" размеры="(максимальная ширина: 1023 пикселя) 100 Вт, 680 пикселей"><источник srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline4_mobile-450x450.png 450 Вт" width="450" height="450">8fcf622a6adedd757ceabb7ae71e14ed

Установка рекордов

В обсерватории Рубина установлена самая большая цифровая камера из когда-либо созданных. Он весит около 3000 килограммов (6600 фунтов). При ширине 1,65 метра (5,4 фута) он имеет 189 ПЗС-камер. Его датчик освещенности содержит примерно столько же пикселей, сколько 260 камер смартфонов.

У Rubin также есть огромный, необычный набор зеркал. Телескоп построен так, как это делают большинство телескопов: основное зеркало шириной 8,4 метра (27,5 футов) собирает очень много света. Это зеркало отражает свет на дополнительное зеркало. Его ширина составляет 3,5 метра (11,5 футов). Третье зеркало фиксирует любые искажения в собранном свете.

Цифровая камера размером с автомобиль подвешена посередине дополнительного зеркала. К тому времени, когда туда попадает свет, каждая точка кажется острой, как игла.

Зеркало, зеркальце (mirror)

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="680" height="680" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile.png " alt="Иллюстрация уникального набора зеркал Rubin" class="wp-image-3158626" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile.png 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-383x383.png 383 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-450x450.png 450 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-186x186.png 186 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-580x580.png 580 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-214x214.png 214 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline6_mobile-80x80.png 80 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 680 пикселей) 100 Вт, 680 пикселей" />

Каждые три-четыре дня Rubin будет наблюдать за всем ночным небом, видимым в Южном полушарии. Затвор камеры открывается на 30 секунд для каждого снимка, что позволяет делать по 1000 снимков за ночь — каждую ночь в течение 10 лет.

Обычно в диспетчерской слышно, как щелкает затвор всю ночь напролет.Томас находит этот звук успокаивающим. “Когда ничего не слышно, — говорит она, — возможно, что-то не так”.

Зеркала в доме развлечений

Чтобы добраться до Серро Пачон, я прилетела в приморский город Чили из Ла-Серены. Оттуда местный водитель отвез меня в горы глинистого цвета. По мере того, как мы поднимались все выше и выше, я не сводил глаз с куполов телескопов, мерцающих вдалеке. Я не мог перестать улыбаться.Высокое сухое место вдали от городских огней — идеальное место для телескопа. На вершине этого хребта воздух был таким сухим, что я чувствовал, как у меня пересыхают ноздри и горло. Воздух был таким прозрачным, что я мог видеть на мили вокруг. Ландшафт был усеян скалами и низкорослыми растениями, а также редкими дикими лошадьми или вискачами. (Это местный грызун, которого Томас описал как кролика с беличьим хвостом.)

Поскольку обсерватория все еще строилась, нам пришлось надеть светоотражающие желтые жилеты и каски. Некоторые члены экипажа обклеили свои шлемы наклейками, в том числе сделанными на заказ Верой Рубин.

В течение почти года, планируя этот визит, я с нетерпением ждал возможности увидеть массивный телескоп в действии. Он впервые засветился примерно за месяц до этого и с тех пор собирал данные каждую ночь. Предполагалось, что я увижу, как телескоп сделает одни из самых ранних полных снимков.

Но я прибыл на место через восемь часов после того, как показания температуры камеры вышли из строя. Телескоп был выключен. Когда Томас повел меня на экскурсию, все сооружение было неподвижно.

По пути к куполу мы прошли мимо съемочной группы. “Моя камера уже двигается?” Томас весело спросил команду. “Сделай так, чтобы это сработало!” (Затем она повернулась ко мне: “Мы стараемся настроиться позитивно, но мы все очень расстроены”.)

Нет худа без добра, у меня был отличный обзор необычного главного зеркала. Вглядываться в него было все равно, что смотреть на отражение в зеркале аттракциона. Я покачался взад-вперед, затем присел на корточки и медленно встал, чтобы посмотреть, как меняются очертания. Это было головокружительно.

Четыре причины полюбоваться ночным небом

Проект обсерватории «Рубин» был продиктован четырьмя основными научными целями. Они показаны здесь, в разделе одного из первых опубликованных изображений телескопа.

Census Taker
В рамках программы Rubin wide and deep sky survey будет отслежено около 20 миллиардов звезд и тысячи экзопланет. Ожидается также, что он обнаружит около 20 миллиардов ранее неизвестных галактик (некоторые известные из них помечены зеленым цветом). Это даст новые сведения о том, как образуются галактики.

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="1030" height="580" src="https://i0.wp.com/www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030.png?fit=1030%2C580&ssl=1 " alt="Изображение Рубина с известными галактиками, помеченными" class="wp-изображение-3158634" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030.png 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030-680x383.png 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030-800x450.png 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030-330x186.png 330 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5d_1030-768x432.png 768 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1030 пикселей) 100 Вт, 1030 пикселей" />

В системе
Rubin увеличит количество известных астероидов (новые показаны синими точками) увеличивается в 10-100 раз. Он также может обнаруживать такие объекты, как объекты, посещающие нашу Солнечную систему из других звездных систем. Rubin может даже обнаружить массивную девятую планету во внешней части Солнечной системы, если она существует.

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="1030" height="580" src="https://i0.wp.com/www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030.png?fit=1030%2C580&ssl=1 " alt="Изображение Рубина с новооткрытым астероидом, отмеченным точками" class="wp-изображение-3158635" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030.png 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030-680x383.png 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030-800x450.png 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030-330x186.png 330 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5b_1030-768x432.png 768 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1030 пикселей) 100 Вт, 1030 пикселей" />

Обнаружение темноты
Исследования нашей галактики Рубином и других объектов позволят получить точную карта космоса. Это может помочь ученым выяснить, из чего состоят темная материя и темная энергия. Темная материя — это невидимый материал, который составляет около 80 процентов материи в космосе. Темная энергия — это таинственное вещество, разделяющее Вселенную на части.

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="1030" height="580" src="https://i0.wp.com/www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030.png?fit=1030%2C580&ssl=1 " alt="Изображение Рубина с наложенной иллюстрацией красного смещения галактик по мере расширения вселенной" class="wp-image-3158637" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030.png 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030-680x383.png 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030-800x450.png 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030-330x186.png 330 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5e_1030-768x432.png 768 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1030 пикселей) 100 Вт, 1030 пикселей" />

Быстрый и Мимолетный «Рубин» сможет запечатлеть все, что движется и меняется в небе. Это включает в себя пульсирующие звезды (обведенные кружком), питающие черные дыры и сверхновые.

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="1030" height="580" src="https://i0.wp.com/www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030.png?fit=1030%2C580&ssl=1 " alt="Изображение Рубина с пульсарами, отмеченными желтыми кружками" class="wp-изображение-3158636" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030.png 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030-680x383.png 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030-800x450.png 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030-330x186.png 330 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline5c_1030-768x432.png 768 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1030 пикселей) 100 Вт, 1030 пикселей" />

Сохраняем прохладу

Тайна камеры глюк побудил Томаса и ее команду исследовать ключевой аспект конструкции телескопа: контроль температуры.

Камеру следует хранить в холодном месте. Нагревание может привести к высвобождению электронов из ПЗС-матрицы, имитирующих световые сигналы от объектов в космосе.Металлическая “криопластина” с температурой -123 градуса по Цельсию (-189,4 градуса по Фаренгейту) закрывает детектор. За ней расположена еще одна “холодная” пластина с температурой -40 градусов по Фаренгейту. Трубопроводы для охлаждения жидкостей проходят через камеру. Даже внешняя сторона сверкающего купола спроектирована таким образом, чтобы отражать теплый солнечный свет от телескопа.Томас и ее команда стремились выяснить, почему в 3 часа ночи криокамера внезапно нагрелась. Rubin хорошо работал в течение последнего месяца. Это был его первый кризис.

Но последствия могут быть хуже, чем просто обнаружение фальшивых фотонов. По мере того, как холодный корпус, в котором хранятся ПЗС-диски, нагревается,давление также повышается. Из материалов камеры могут выделяться газы, которые могут повредить систему.

Вероятность этого “довольно низкая”, — сказал мне Шон Макбрайд во время моего визита. “Но последствия довольно серьезные». По его словам, это “входит в пятерку самых страшных вещей, которые могут случиться с камерой”.

Макбрайд работает в Цюрихском университете в Швейцарии и является научным сотрудником Rubin. Эта работа включает в себя тестирование всех частей телескопа и понимание того, как все работает, прежде чем он начнет собирать данные.

Пояснение: Телескопы видят свет, а иногда и древнюю историю

К полудню камера, казалось, вернулась в нормальное состояние все само по себе. «Это был ключ к разгадке», — сказал Кевин Фаннинг. Этот специалист по вводу в эксплуатацию Rubin находится в Чили, где он работает в Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

Зима в Чили только начиналась. В ночь инцидента температура на улице упала до 5°C (41 °F) впервые с тех пор, как была установлена камера. “Сегодня потеплело, и, похоже, температура восстановилась”, — сказал Фаннинг.

Возможно, проблема была связана с холодом. Но почему из-за этого криопласт нагревался? И почему критическая температура была около 5°C? Поскольку, по словам Фаннинга, “мало что меняет состояние при такой температуре”, это вызывает недоумение.Фаннинг предложил провести эксперимент: охладить купол до 5°C и посмотреть, не сработает ли криопленка снова. Команда ждала, пока на улице похолодает. Затем они немного приоткрывали купол, чтобы впустить немного холодного воздуха. А пока команда достала колоду карточек Uno.

У вас есть научный вопрос? Мы можем помочь!

Отправьте свой вопрос здесь, и мы, возможно, ответим на него в следующем выпуске Science News Исследует

Внимание на небо

“Погода прямо сейчас оскорбляет меня лично”, — сказал Фаннинг. На следующее утро, однако, он был в хорошем настроении. Криокамера сохраняла свою прохладу. Это указывало на то, что поломка была вызвана холодом на улице.

Возможно, материал в линиях охлаждения загустел и не смог охлаждать криопланшет в обычном режиме. Возможно, в трубу попало немного воды, которая замерзла и вызвала засорение. Если бы команда смогла выяснить, где именно холод воздействовал на систему, они могли бы сделать ее более изолированной.

В конце концов, в ту ночь съемочная группа снова включила камеру. К следующей ночи они вернулись к обычным наблюдениям. Фаннинг сказал мне, что они все еще изучают проблему сбоя. Тем временем исследователи планируют добавить немного изоляции и нагнетать дополнительное тепло в купол.

“Это были трудные выходные, но я очень доволен достигнутым прогрессом и тем, как команда собралась вместе, чтобы так быстро вернуться к [наблюдениям]”, — написал Фаннинг по электронной почте.

В июне телескоп столкнулся с важная веха. Публика смогла увидеть первые снимки, сделанные Рубином. На снимке было изображено 10 миллионов галактик и более 2000 недавно обнаруженных астероидов. По мере того, как Rubin будет наблюдать за одними и теми же точками, из темноты будут появляться более тусклые объекты.

Около 90 процентов времени Rubin будет тратить на широкий и глубокий обзор неба. Но он также сможет быстро указывать на объекты. Например, когда другой телескоп обнаруживает сверхновую, Rubin может повернуться, чтобы посмотреть на нее.

Любой желающий сможет зайти на веб-сайт телескопа и поиграть с данными Rubin. В том числе студенты и астрономы-любители. “На самом деле именно ваши идеи, ваши знания и ваша настойчивость определяют то, какой наукой вы можете заниматься”, — говорит Ивезич.

Пошаговое приведение

<загрузка img="ленивое" декодирование="асинхронное" width="1030" height="632" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7.jpg " alt="Изображение, полученное из обсерватории Рубина, туманности Тройчатка и Лагуна" class="wp-изображение-3158629" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7.jpg 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7-624x383.jpg 624 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7-733x450.jpg 733 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7-303x186.jpg 303 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7-768x471.jpg 768 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/2025/08/090125_lg_camera-ready_inline7-945x580.jpg 945 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1030 пикселей) 100 Вт, 1030 пикселей" />

Пробуждение дракона»

Примерно за час до того, как я спустился с горы в мае, команда решила включить телескоп. Все бросились наверх, в купол, чтобы посмотреть. Когда мы вошли, купол вращался. Казалось, что вместо этого движется пол под нами.

Купол был похож на собор, похожий на пещеру и круглый. Но никакого эха не было. Телескоп занимал большую часть пространства. Стены купола были также покрыты материалом для поглощения рассеянного света, который также поглощал большую часть звука.

Сидя в кресле за рабочим столом с ноутбуком, Фаннинг несколько раз навел телескоп, чтобы проверить диапазон его движения: Посмотрите вверх. Панорамируйте от низкого уровня к высокому. Вращайте телескоп по полукругу.

Рубин в движении напоминал просыпающегося дракона. Он двигался с удивительной элегантностью и скоростью. Он откинул голову назад, расправил плечи и обратил лицо к небу, готовый открыть глаза.

<Х3 class="виджет-пост-список__заголовком"> похожие статьи и <ол> <литий class="виджет-пост-список-элемент__обертку___ZSRco элемент-1 С-образ-брови-флаг" роль="listitem элемент"> иллюстрация черной дыры пробел

странные черные дыры, возможно, приоткроют завесу тайны над ранней Вселенной

по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Эшли Йегер, что 31 августа 2023

<литий class="виджет-пост-список-элемент__обертку___ZSRco пункт-2 С-образ-брови-флаг" роль="listitem элемент"> телескоп образ Персея галактика кластера пробел

Давайте узнаем о темной материи

по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Мария Temming, что 14 сентября 2021

<литий class="виджет-пост-список-элемент__обертку___ZSRco пункта-3 С-образ-брови-флаг" роль="listitem элемент"> Планета Девять иллюстрация планеты

признаки скрытой Планеты Девять в нашей Солнечной системе может возникнуть иллюзия

по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Лиза Гроссман, что 31 марта 2021

✅ Найденные теги: новости, Обсерватория
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых