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俄罗斯宇航局负责人 Dmitry Rogozin 表示,他现在相信 SpaceX 的 Crew Dragon 载人飞船能足够安全地搭载俄宇航员,这为联盟号飞船和商用载人飞船之间交换座位的协议扫清了障碍。Rogozin 和俄宇航局的其他人曾表示,他们需要更多证据证明 Crew Dragon 飞船对俄宇航员足够安全。NASA 试图通过交换座位,在每个任务中创造至少有一名 NASA 宇航员和一名俄宇航局航员的“混合机组”。如果联盟号飞船或商用载人飞船长时间停飞,此举能确保两国都能在空间站上驻留,有能力维护各自的系统。俄宇航员最早可以搭乘 Crew Dragon 飞船的是2022 年下半年的 Crew-5 任务。NASA 宇航员下一次可以乘坐联盟号飞船也将是在 2022 年秋季,NASA 已决定不在 2022 年 3 月发射的联盟号 MS-21 上占据座位。
流行病学领域工作的研究生过着一种危险的生活,正如 Wouter Graumans 发现的——他在访问布基纳法索研究传染病时遭遇了严重食物中毒事件。他可能有点神经失常,因为他的经历让他想知道英国最著名的特工——詹姆斯邦德是如何成功地周游世界却没有流鼻涕的。
在荷兰 Radboud 大学医学中心攻读博士学位的 Graumans 决定对 1962 年到 2021 年间上映的 25 部 007 电影进行流行病学分析。他还找来了两个自愿的帮手:流行病学家 Teun Bousema 和研究疟疾的 Will Stone,两人都隶属于英国伦敦卫生和热带医学学院。
研究结果发表在《Travel Medicine and Infectious Disease》期刊上,这是一篇非常有趣、半开玩笑的短论文。这篇论文详细列举了 007 在其全球旅行期间接触到的各种传染源风险:从食源性病原体到蜱虫和螨虫,各种马提尼酒导致的宿醉和脱水、寄生虫和不安全的性行为。
在荷兰 Radboud 大学医学中心攻读博士学位的 Graumans 决定对 1962 年到 2021 年间上映的 25 部 007 电影进行流行病学分析。他还找来了两个自愿的帮手:流行病学家 Teun Bousema 和研究疟疾的 Will Stone,两人都隶属于英国伦敦卫生和热带医学学院。
研究结果发表在《Travel Medicine and Infectious Disease》期刊上,这是一篇非常有趣、半开玩笑的短论文。这篇论文详细列举了 007 在其全球旅行期间接触到的各种传染源风险:从食源性病原体到蜱虫和螨虫,各种马提尼酒导致的宿醉和脱水、寄生虫和不安全的性行为。
现代人类社会让天文学家的工作变得越来越具有挑战性。虽然我们划定了无线电静默区并推出了黑暗天空计划,最近宽带卫星的发射加剧了紧张局势,这些卫星的数量还在迅速增加。最近几周,担忧的原因开始浮出水面。研究人员本月早些时候发表论文,认为对已知最遥远星系之一的观测结果实际上是围绕地球运行的太空垃圾所致。
周一,Breakthrough Listen 发布了两篇论文,描述了它针对比邻星 (Proxima Centauri)开展的一次 SETI 观察活动。比邻星是离太阳最近的恒星,适居带内有一颗行星。第一篇论文主要描述了所使用的过程和硬件(澳大利亚帕克斯天文台名为 Murriyang 的射电望远镜),以及观测的原始统计数据。
这些统计数据让我们对 SETI 研究人员面临的挑战有了一些了解。在观察过程中,有超过 400 万个单独信号超越噪声,达到了分析阈值。但绝大多数信号都是假的。它们要么只出现了一次就再也没有出现过,要么在望远镜转向其他对照物体的时候也出现了。
即使剔除了所有虚假信号,仍有 5,000 多个事件需要进一步分析。其中大部分(57%)来自已知人类传输硬件的频率范围。考虑到这些和其他因素,只有一个被称为 blc1(Breakthrough Listen 候选者1号)的信号被认为值得详细研究。
Blc1 出现对 Proxima Centauri 多次观测的数小时内,没有在望远镜指向其他地方时出现。它很窄,在频谱上表现为单个赫兹数值——而不是自然事件产生的更广泛的信号。Blc1 的中心频率也发生了漂移,这意味着它逐渐跨越频谱移动到了新的频率。这可能是由于信号源移动得非常快,以至于出现了多普勒效应,改变了信号的频率,这正是你预料会在轨道行星信号源上出现的情况。
因此从理论上讲,它看起来同 Breakthrough Listen 的研究人员希望寻找的东西完全一样。这是为什么他们在论文中描述了所做的所有努力——为了证明这不是他们想要的。
周一,Breakthrough Listen 发布了两篇论文,描述了它针对比邻星 (Proxima Centauri)开展的一次 SETI 观察活动。比邻星是离太阳最近的恒星,适居带内有一颗行星。第一篇论文主要描述了所使用的过程和硬件(澳大利亚帕克斯天文台名为 Murriyang 的射电望远镜),以及观测的原始统计数据。
这些统计数据让我们对 SETI 研究人员面临的挑战有了一些了解。在观察过程中,有超过 400 万个单独信号超越噪声,达到了分析阈值。但绝大多数信号都是假的。它们要么只出现了一次就再也没有出现过,要么在望远镜转向其他对照物体的时候也出现了。
即使剔除了所有虚假信号,仍有 5,000 多个事件需要进一步分析。其中大部分(57%)来自已知人类传输硬件的频率范围。考虑到这些和其他因素,只有一个被称为 blc1(Breakthrough Listen 候选者1号)的信号被认为值得详细研究。
Blc1 出现对 Proxima Centauri 多次观测的数小时内,没有在望远镜指向其他地方时出现。它很窄,在频谱上表现为单个赫兹数值——而不是自然事件产生的更广泛的信号。Blc1 的中心频率也发生了漂移,这意味着它逐渐跨越频谱移动到了新的频率。这可能是由于信号源移动得非常快,以至于出现了多普勒效应,改变了信号的频率,这正是你预料会在轨道行星信号源上出现的情况。
因此从理论上讲,它看起来同 Breakthrough Listen 的研究人员希望寻找的东西完全一样。这是为什么他们在论文中描述了所做的所有努力——为了证明这不是他们想要的。
遥远漩涡星系中一颗土星大小的行星可能是人类在银河系外探测到的首颗行星。这颗系外候选行星围绕一个 X 射线双星运行——由一颗普通恒星和一颗坍缩的恒星或黑洞组成,它与双星系统的距离大致相当于天王星与太阳的距离。这一发现打开了在更遥远距离上寻找系外行星的新窗口。到目前为止,人类探测到近 5,000 颗系外行星,但它们都在银河系中——很少有行星与地球的距离超过 3,000 光年。
因其独特的形状,螺旋星系 Messier 51(M51)也被称为漩涡星系,该星系中的这颗行星距离大约 2800 万光年。领导这项研究的美国哈佛-史密森天体物理中心的 Rosanne Di Stefano 博士表示:“1750 年代以来,人们一直推测现在被称为星系的暗淡遥远星云是岛屿宇宙:类似银河系的受引力束缚的巨大恒星族群。我们发现的这颗系外候选行星……让我们第一次窥探到外部行星系统族群,将行星搜索的范围扩大大约 10,000 倍的距离。”
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