Вот что поляриметр животворящий делает!
Обнаружено рентгеновское эхо излучения, испущенного Стрельцом A* 200 лет назад
Международная группа ученых обнаружила, что Стрелец A* (Sgr A*), сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, ненадолго пробудилась после длительного периода покоя около 200 лет назад.
Команда, возглавляемая Фредериком Марином, исследователем CNRS из Астрономической Страсбургской обсерватории (CNRS /Страсбургский университет), обнаружила прошлое пробуждение этого гигантского объекта, который в четыре миллиона раз массивнее Солнца. Их работа была опубликована в журнале Nature 21 июня.
В начале 19-го века в течение одного года черная дыра поглощала космические объекты, которые подходили к ней слишком близко, прежде чем снова вошла в состояние покоя. На Земле никакого эффекта не ощущалось, так как расстояние между Sgr A* и нашей планетой слишком велико (примерно в 2 миллиарда раз больше расстояния от Земли до Солнца). Однако обнаруженное рентгеновское эхо, которое было испущено около 200 лет назад, показывает, что первоначальная интенсивность была по меньшей мере в миллион раз больше, чем та, которую в настоящее время излучает Sgr A*.
Эти результаты объясняют, почему галактические молекулярные облака вблизи Sgr A* сияют так ярко: они отражают рентгеновские лучи, испущенные Sgr A* 200 лет назад.
Для проведения своих исследований ученые использовали спутник НАСА IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), который впервые смог с большой точностью определить поляризацию этого рентгеновского излучения, а также определить его источник, что ранее оказалось невозможным. Подобно компасу, поляризованный рентгеновский луч указывает прямо на свой источник, Sgr A*, хотя последний в настоящее время практически исчез. Ученые продолжают свою работу над Sgr A*, пытаясь определить физические механизмы, необходимые для перехода черной дыры из состояния покоя в активное.
(Добавил: Rolf80)
Конечно, конечно, ведь НЕ поляризованный рентгеновский луч указывает день рождения бабушки :-)))
Подтверждение того, что "чернодырность" не сущность, а переменное свойство
вихревой трубки в центре СМЧД. Как видно, моя сказочка на эту тему
"еще не сгинэла". Талия вихревой трубки вместе с "серединной плоскостью"
галактического тора колеблется вдоль оси трубки, пробуждая и усыпляя
"чернодырность" центра галактики. То же относится и к джэтам.
А талия (вместе с "серединной плоскостью) колеблется из-за того, что
галактики мчатся по гравитационным ухабам космического пространства.
/расстояние между Sgr A* и нашей планетой слишком велико (примерно в 2 миллиарда раз больше расстояния от Земли до Солнца)/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бред сивой кобылы, т/н Sgr A* самая близкая нам расформированная планетная система, примерно 15-20 млрд.км в диаметре, к тому и визуально наблюдаемая.
.
/почему галактические молекулярные облака вблизи Sgr A* сияют так ярко/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Даже не физику, как мне, не трудно понят, што в холодном вакууме газ и пыль светится, вблизи источника высокого напряжения. /ятд/
НАС-БЕСОВ-ШМАНАЕТ-НАВЬ-ПРАВЬ-ЯВЬ,-АВАТАРЫ-ДАЮТ-при-рождение-нам-РАЗНЫЕ-ОТ-ЖИВОТНЫХ-ДО-ЛЮДЕЙ,-СКАРМЛИВАЮТ-РОИДАМ-РОИДСКИЕ-ДУШИ,-.....-ДУШИ-ПРИВЕЗЛИ-НА-ЛУНЕ...-ВЗЯЛИ-ПО-ДОРОГЕ-ИЛИ-С-БАЗЫ-НЗ-НЗ-НЗ-НЗ-НЗ
Да. Такой необычный для нас эффект дают огромные расстояния. Мы в своём обычном восприятии привыкли, что отражение это сиюминутное явление, а в космосе отражение появляется через тысячи или миллионы лет.
Может быть я уже писал об этом, но не грех написать ещё раз, очень уж красивая идея. Представьте сверхмощный телескоп, которым можно разглядеть муху на поверхности планеты за 2000 св. лет от нас. Таким можно нацелиться на чёрную дыру, и в обогнувшем её свете разглядеть нашу планету и древних египтян на ней, строящих свои пирамиды. Где-то там далеко всегда есть такая точка, где вы всё ещё маленький играете на своей детской площадке. Не совсем вы, конечно, но отражённый от вас свет.
Идея насчет посмотреть на египтян красивая.
Последнюю пирамиду они построили в 1500 г до н э. Так что надо на 3500 световых лет смотреть.
Правда, возможно есть размытие информации. Типа принципа Гейзенберга в макромасштабе. И идея про разум Лапласа, который по начальным данным может рассчитать все вперед натыкается на вероятностную картиеу мира с ее принципиальной неопределенностью. Но это не точно.
Рентгеновские пузыри от чёрной дыры уже были. Опровергнуто. Теперь рентгеновское эхо. Ждём опровержения и этой сказки. Интересно, какая сказка будет следующей?
В ECA есть работы по поводу космического аппарата хранения данных в виде электромагнитных волн. Суть аппарата элементарная: получить сигнал с Земли и отправить его обратно. Только находиться такой аппарат должен на расстоянии, скажем, в 0.5 световых лет от Земли. В итоге мы получим диск с данными размером с год. Притом фактический размер этих данных (т.е.в байтах) зависит только от количества энергии доступного такому аппарату.
В виду объективных проблем с последним пунктом пока не летим, хотя уже и подходящие данные для такого хранения подготовили…
Это будет не диск, а сфера с данными. В том смысле, что сигнал будет рассеиваться. Даже лазерный луч.
Известно, что луч лазера дает пятно на Луне порядка 3 км. То есть на каждые 100 000 км расхождение 1 км.
Световой год 10 000 000 000 000 км.
Отсюда пятно 100 000 000 км на расстоянии световой год.
RIP идея ЭМ памяти!
В начале 70-х Рязанский завод выпускал "калькуляторы" для бухгалтеров -- этакие здоровенные гробы на микросхемах малой степени интеграции (172 серия). В качестве памяти применили ультразвуковую линию задержки из стальной ленты длиной несколько метров свёрнутых в спираль на поролоновой подкладке. Умещалось в ней аж пять двенадцати-разрядных десятичных цифр, которые и циркулировали там по кругу.
Так что ECA не первооткрыватель в этой области :-))
Mathnewmas, вижу сразу три серьёзные проблемы данного метода хранения:
1. К носителю нельзя обратиться по необходимости. Носитель определяет время выдачи данных.
2. Если по возвращении данные не будут вновь отправлены на ретранслятор, они будут утрачены.
3. Не понятно, в каких целях можно использовать данный метод хранения данных. (Это не совсем проблема, но тем не менее хочу озвучить)
Для долговременного хранения не вижу ничего лучше аналога оптического диска. Или оптического куба, не важно. Миллионы лет он может лежать, ничего ему не будет. 100 миллионов лет обычный янтарь может хранить информацию. Да столько и не надо. Раз в 1000 лет можно перезаписывать, никакой проблемы нет. 1000 лет - это огромный срок. За такой срок можно на каждой планете у ближайших звёзд построить долгосрочное хранилище данных.
Да что там 1000 лет. У меня на диске Омега драйв записан мой апдейт игры Квейк 2. Там все персонажи во внешних файлах и в виде координат xyz. Ради фана переделал зомби в девиц с пониженной социальной ответственностью (забавно так пристают) , рацари смерти - хоккеисты в форме сборной ссср с клюшками вместо мечей, граната само собой бутылка столичной, летающие монстры карлсоны, монстр с бензопилой мужик в телогрейке и ушанке. Весело было. Ничем не могу прочитать. А прошло всего лет 15 -20.