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.NASA’s Recyclable Cluster Booster Terminal is Needed

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .NASA’s Rocket On Roll: Core Stage Arrives at Vehicle Assembly Building NASA의 로켓이 롤에 돌입: 핵심 단계가 차량 조립 빌딩에 도착 뉴올리언즈에 있는 NASA의 Michoud 조립 시설에서 Pegasus 바지선을 타고 여행을 마친 후, Exploration Ground Systems(EGS)의 팀은 2024년 7월 23일 화요일에 기관의 강력한 SLS(Space Launch System) 핵심 단계를 플로리다에 있는 NASA의 케네디 우주 센터의 차량 조립 빌딩으로 운반합니다. SLS는 일단 내부에 들어가면 Artemis II 발사에 앞서 이동식 발사대 위에 통합될 준비가 됩니다. 뉴올리언스의 NASA 미쇼 조립 시설에서 페가수스 바지선을 타고 여행을 마친 후, Exploration Ground Systems(EGS)의 팀은 2024년 7월 23일 화요일에 강력한 SLS(우주 발사 시스템) 코어 단계를 플로리다의 NASA 케네디 우주 센터의 차량 조립 빌딩으로 운반합니다. 사진 제공: NASA/Isaac Watson NASA의 아르테미스 2호 임무를 위한 SLS(우주 발사 시스템) 로켓 코어 단계는 플로리다에 있는 NASA의 케네디 우주 센터 내 우주선 조립 건물 내부에 있습니다. 예인선과 견인선은 NASA의 뉴올리언스 미슈드 조립 시설에서 바지선과 핵심부를 900마일 떨어진 플로리다 우주항까지 옮겼고 , 그곳에서 이를 제작하고 조립했습니다. NASA의 탐사 지상 시스템 프로그램 팀원들은 7월 23일 NASA 케네디 콤플렉스 39 턴 베이...

.Nonreciprocal Interactions Go Nonlinear: How Nanoparticles Are Changing the Rules of Physics

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Nonreciprocal Interactions Go Nonlinear: How Nanoparticles Are Changing the Rules of Physics 비상호작용이 비선형화: 나노입자가 물리 규칙을 어떻게 변화시키는가 주제:입자물리학비엔나 대학교 University of Vienna 2024년 7월 28일 두 레이저 빔의 두 입자는 비상호적으로 결합됩니다. 두 레이저 빔의 두 입자가 그 사이에 산란된 빛을 통해 비상호적으로 결합되는 실험의 과학적 설명. 이 상호작용으로 인해 입자가 특정 궤도를 따라 움직이게 되어 입자가 서로를 따라갑니다(노란색 원은 각 입자의 운동에 대한 실험 기록입니다). 출처: Equinox Graphics 포식자-피식자 비유: 입자 간의 새로운 상호 작용이 가능해졌습니다. 두 개의 광학적으로 갇힌 유리 나노입자를 사용하여 연구자들은 비상호적 상호 작용에 의해 구동되는 새로운 집단적 비아르미트 및 비선형 동역학을 관찰했습니다. 이 기여는 소위 비보존적 상호 작용을 통합하여 핀셋 어레이를 사용한 기존 광학적 부상 기술을 확장합니다. 울름 대학교와 뒤스부르크-에센 대학교의 협력자들이 개발한 분석 모델에 의해 뒷받침된 그들의 발견은 최근 Nature Physics 에 게재되었습니다 . -비상호적 상호작용 이해 중력과 전자기력과 같은 근본적인 힘은 상호적입니다. 즉, 두 물체는 서로를 끌어당기거나 밀어냅니다. 그러나 자연에서 발생하는 더 복잡한 상호 작용의 경우 이러한 대칭성이 깨지고 어떤 형태의 비상호성이 존재합니다. 예를 들어, 포식자와 먹이 사이의 상호 작용은 본질적으로 비상...

.New self-powered electrostatic tweezer enhances object manipulation and microfluidics

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .New self-powered electrostatic tweezer enhances object manipulation and microfluidics 새로운 자가 구동 정전기 핀셋은 물체 조작과 미세유체학을 향상시킵니다 중국과학원 에서 객체 조작을 위한 SET의 개략적 설명. 출처: SIAT July 26, 2024 Device 에 게재된 연구에서는 우수한 마찰 전기 전하 축적 및 조정성을 제공하는 새로운 자가 구동 정전기 핀셋을 보고했으며, 다양한 작업 시나리오에서 물체를 조작하는 데 전례 없는 유연성과 적응성을 제공합니다. 연구팀은 중국 과학 아카데미의 선전 첨단 기술 연구소(SIAT)의 두쉐민 박사가 이끌었습니다. 물리적 핀셋을 사용하여 물체를 조작하는 능력은 물리학, 화학, 생물학과 같은 분야에서 필수적입니다. 그러나 기존 핀셋은 종종 복잡한 전극 배열과 외부 전원을 필요로 하고, 전하 생성 기능이 제한적이거나 바람직하지 않은 온도 상승을 일으킵니다. 새롭게 제안된 자가 구동형 정전기 핀셋(SET)은 마찰 전기 효과를 통해 크고 조정 가능한 표면 전하 밀도를 생성하는 폴리비닐리덴 플루오라이드 삼불화에틸렌(P(VDF-TrFE)) 기반의 자가 구동형 전극(SE) , 마찰 카운터 재료와 지지 플랫폼으로 모두 기능하는 유전체 기판, 물체 조작 중 저항과 생물 부착을 줄이는 미끄러운 표면으로 구성됩니다. 새로운 설계 덕분에 SET는 SE가 트라이보 카운터 기판을 따라 미끄러질 때 몇 초 만에 최대 ~40 nC cm -2 의 트라이보 전기 전하 밀도를 빠르게 생성할 수 있습니다 . 견고한 트라이보 전기 전하 ...

.ATLAS probes uncharted territory with LHC Run 3 data

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .ATLAS probes uncharted territory with LHC Run 3 data ATLAS, LHC Run 3 데이터로 미지의 영역 탐색 CERN 에 의해 ATLAS 검출기가 13.6 TeV의 에너지로 기록한 충돌 이벤트의 디스플레이. 두 개의 후보 변위 전자가 각각 트랙(파란색 선)으로 표시되어 ATLAS 열량계(녹색)의 에너지 침전물을 가리킴. 삽도는 검출기의 축 방향 뷰를 보여주며, 상호 작용 지점(빨간색 원)에서 몇 mm 떨어진 전자 트랙을 보여줌. 출처: ATLAS/CERN July 26, 2024  물질의 기본 구성 요소와 그 상호 작용을 설명하는 데 있어 엄청난 성공을 거두었음에도 불구하고 입자 물리학의 표준 모형은 불완전한 것으로 알려져 있습니다. 따라서 전 세계와 우주에서 실험이 물리학자들을 보다 포괄적인 이론으로 인도할 새로운 물리 현상의 징후를 찾고 있습니다. 7월 17~24일 프라하에서 열린 2년마다 열리는 ICHEP 학술대회에서 ATLAS 협업팀은 중이온 충돌에서 생성된 자기 단극자와 양성자-양성자 충돌에서 생성된 장수명 입자를 표적으로 삼아 기록적인 충돌 에너지에서 새로운 물리학을 검색한 최초의 결과를 발표했습니다. 자기 단극은 북극이나 남극이 하나만 있는 가상의 입자로, 자기적으로 대전되어 있습니다. 자기 단극의 존재는 전기와 자기 사이의 완전한 대칭성을 보여줄 것입니다. 또한 표준 모형을 넘어서는 매우 높은 에너지에서 강력, 약력, 전자기력을 통합하는 "대통일 이론"의 측면을 확인할 것입니다. 대형 강입자 충돌기(LHC)의 연구원들은 고에너지 충돌에서 생성된 ...

.Fermi Telescope finds new feature in brightest gamma-ray burst yet seen

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Fermi Telescope finds new feature in brightest gamma-ray burst yet seen 페르미 망원경, 지금까지 발견된 가장 밝은 감마선 폭발에서 새로운 특징 발견 Francis Reddy, NASA 작성 이 아티스트의 컨셉에서 거의 빛의 속도로 움직이는 입자 제트가 거대한 별에서 나옵니다. 별의 핵은 연료가 고갈되어 블랙홀로 붕괴되었습니다. 블랙홀을 향해 소용돌이치는 물질 중 일부는 반대 방향으로 발사되는 이중 제트로 재지정되었습니다. 이러한 제트 중 하나가 우연히 지구를 직접 가리키면 감마선 폭발이 발생합니다. 출처: NASA의 고다드 우주 비행 센터 개념 이미지 랩 2022년 10월, 천문학자들은 BOAT라고 재빨리 명명된, 역대 가장 밝은 감마선 폭발(GRB)에 깜짝 놀랐습니다. 이제 국제 과학 팀은 NASA의 페르미 감마선 우주 망원경의 데이터가 전에 본 적이 없는 특징을 보여준다고 보고합니다. "BOAT가 폭발한 지 몇 분 후, 페르미의 감마선 폭발 모니터가 우리의 관심을 사로잡은 특이한 에너지 피크를 기록했습니다." 네덜란드 나이메헌에 있는 라드바우드 대학교의 수석 연구원인 마리아 에드비게 라바시오는 이탈리아 메리테에 있는 INAF(이탈리아 국립 천체물리학 연구소)의 일부인 브레라 천문대에 소속되어 있다고 말했습니다. "처음 그 신호를 봤을 때 소름이 돋았습니다. 그 후로 분석한 결과, GRB를 연구한 지 50년 만에 처음으로 확인된 고신뢰도 방출선입니다." 이 발견에 대한 논문은 Science 저널에 게재되었습니다 . 물질이 빛과 상호...

.Chandra’s Epic Anniversary: 25 Breathtaking New Images Unveiling Cosmic Discoveries

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Chandra’s Epic Anniversary: 25 Breathtaking New Images Unveiling Cosmic Discoveries 찬드라의 장대한 기념일: 우주의 발견을 밝히는 숨 막힐 듯한 새로운 이미지 25장 주제:천문학천체물리학찬드라 엑스선 관측소나사(NASA) Chandra X-ray Observatory 2024 년 7월 25일 찬드라 25개 이미지 NASA의 찬드라 엑스선 천문대가 25주년을 맞아 25개의 새로운 이미지를 공개했습니다. 초신성에서 은하계 군집에 이르기까지 우주 전반에 걸친 발견을 강조합니다. 이 이미지는 별의 진화, 어린 별의 형성, 심지어 태양계 내의 천체에 대한 세부 정보를 보여줍니다. 출처: NASA/SAO/CXC 찬드라 엑스선 천문대의 25주년을 기념하여, 지역 태양계 천체에서부터 먼 은하계 군집까지 아우르는 새로운 이미지를 공개했습니다. 이를 통해 찬드라 엑스선 천문대가 우주에 대한 우리의 이해를 증진하는 데 얼마나 큰 역할을 했는지 알 수 있습니다. NASA 의 찬드라 엑스선 관측소 25주년을 기념하여 25개의 새로운 사진이 공개되었습니다 . 망원경은 1999년 7월 23일 우주왕복선 컬럼비아호에 실려 우주로 발사되었습니다. 그 이후로 찬드라는 수천 개의 물체를 관찰했으며, 그 중 일부는 반복적으로 관찰하여 비교할 수 없는 발견을 이루었습니다. 이 집합은 찬드라가 블랙홀부터 폭발한 별까지 연구하는 다양한 물체와 현상을 나타냅니다. NASA 찬드라 X선 관측소 일러스트레이션 우주에 있는 NASA의 찬드라 X선 천문대의 삽화. 출처: NASA/C...

.Creation of a deep learning algorithm to detect unexpected gravitational wave events

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Creation of a deep learning algorithm to detect unexpected gravitational wave events 예상치 못한 중력파 현상을 감지하는 딥러닝 알고리즘 개발 David Appell, Phys.org 제공 LIGO 검출기에서 수신된 중력파 신호(주황색)에 일반 상대성 이론의 이론적 예측(녹색)과 검출기에서 예상되는 신호가 나타난 모습(파란색). 출처: Physics 잡지, APS [https://physics.aps.org/articles/v9/52] July 25, 2024 -과학자들은 2015년 중력파를 직접 감지한 이후 약간 엉성한 방법을 사용해 왔습니다. 즉, 이론적 예측과 일치하는 파동만 감지할 수 있었는데, 이는 과학이 보통 하는 방식과는 정반대입니다. 이제 물리학자 그룹은 예상되는 것만이 아니라 지구를 지나가는 모든 중력파를 포착할 수 있는 계산 모델 을 제시했습니다. 이 논문은 arXiv 사전 인쇄 서버 에 게시 되었습니다 . 아인슈타인이 일반 상대성 이론에서 시공간의 구조에서 이동하는 잔물결인 중력파를 예측한다는 것을 발견한 지 수십 년 후, 물리학자들은 몇 가지 간단한 시나리오에 대한 예상 시그니처를 계산했습니다. 그 중 하나는 블랙홀-블랙홀 합병에 대한 통과 파형으로, 2015년 9월 14일에 수신된 간섭계 데이터에서 감지된 최초의 파동이었습니다. (논문은 다음 해 2월까지 출판되지 않았습니다.) 중력과학자들은 파동을 생성하는 사건을 가정하고, 미국에 두 곳이 있는 LIGO, 이탈리아의 VIRGO, 그리고 세계 여러 곳에 있는 다른 시설들과...