Темы

понедельник, 3 ноября 2025 г.

Конгрессмен Анна Паулина Луна направила официальное письмо в NASA по объекту 31/ATLAS

Конгрессмен Анна Паулина Луна направила официальное письмо в NASA по объекту 31/ATLAS

Печать США

31 октября 2025 года член Палаты представителей США Анна Паулина Луна (Anna Paulina Luna) направила официальное письмо в NASA, требуя раскрытия данных по межзвёздному объекту 31/ATLAS. В обращении подчёркивается важность прозрачности для научного сообщества.

Луна просит обнародовать наблюдения с ключевых миссий и телескопов, включая Mars Reconnaissance Orbiter, Хаббл, Джеймс Уэбб, Juno и Parker Solar Probe, а также данные по межзвёздным метеорам из базы CNEOS.


📄 Полный текст письма (на русском языке)

Great Seal of the United States

Конгресс Соединённых Штатов Америки

Палата представителей

Вашингтон, округ Колумбия 20515–0913

31 октября 2025 года

Исполняющему обязанности администратора Шону Даффи
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)
300 E Street SW
Вашингтон, округ Колумбия, 20546

Уважаемый исполняющий обязанности администратора Даффи,

Я обращаюсь с просьбой об обнародовании конкретных наблюдательных данных, связанных с объектом 31/ATLAS, недавно зафиксированных миссиями NASA, а также о предоставлении дополнительной информации относительно межзвёздных объектов и метеоров, представляющих научный интерес. Эта информация имеет большое значение для продвижения нашего понимания межзвёздных посетителей и их взаимодействия с Солнечной системой.

  1. 2–3 октября 2025 года камера HiRISE на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter получила несколько изображений 31/ATLAS. Я прошу NASA сделать эти данные общедоступными для научного сообщества. Данные HiRISE, обладающие пространственным разрешением около 30 километров на пиксель, что в три раза лучше, чем лучшее изображение, полученное телескопом Хаббл 21 июля 2025 года, дают ценное боковое представление свечения вокруг 31/ATLAS. Самый яркий пиксель на этих снимках обеспечивает наиболее точное ограничение на размер объекта на данный момент.
  2. Кроме того, я прошу NASA опубликовать любые дополнительные данные с Mars Reconnaissance Orbiter, ровера Perseverance или других марсианских миссий, которые могли зафиксировать необычную активность вблизи Марса после 3 октября 2025 года, когда 31/ATLAS прошёл на расстоянии около 30 миллионов километров от планеты.
  3. Я также прошу NASA раскрыть любые данные о 31/ATLAS, полученные другими миссиями, включая Parker Solar Probe или другие активные обсерватории, находящиеся под управлением NASA, помимо телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб.
  4. Для дальнейшего углубления понимания я призываю NASA профинансировать дополнительные наблюдения 31/ATLAS миссией Juno, находящейся у Юпитера, используя все доступные инструменты, включая радиодатчики. Наблюдения с этой позиции могут дать ценные сведения о составе объекта, его траектории и возможном взаимодействии с солнечной средой.
  5. Наконец, я прошу NASA обнародовать все данные о подтверждённых или кандидирующих межзвёздных метеорах, содержащиеся в базе данных Центра исследований околоземных объектов (CNEOS), поддерживаемой Лабораторией реактивного движения (JPL). Особый интерес представляет межзвёздный метеор, зафиксированный 8 января 2014 года вблизи Папуа — Новой Гвинеи, для которого два несогласованных местоположения указаны отдельно в таблицах вспышек и световых кривых. Разъяснение и полная публикация этих данных помогут продолжающимся исследованиям и обеспечат прозрачность для научного сообщества.

Благодарю вас за внимание к этим запросам и за неизменное лидерство NASA в продвижении границ научных открытий. С нетерпением жду вашего ответа и сотрудничества агентства в предоставлении этих важных данных для анализа.

С уважением,

Luna
Анна Паулина Луна
Член Конгресса США

📄 Оригинал письма на английском (из официальной публикации в X)

Original letter from Rep. Anna Paulina Luna to NASA

Оригинальное изображение письма (источник: X @RepLuna, опубликовано 3 ноября 2025)

📄 Оригинал письма опубликован в официальном аккаунте Анны Паулины Луна
👉 Перейти к публикации в X


Материал подготовлен на основе официального письма Конгрессмена США Анны Паулины Луна к NASA, опубликованного 31 октября 2025 года. Все данные приведены с соблюдением контекста и формулировок оригинала.

Швейцарский робототехнический стартап Mimic привлёк $16 млн на разработку ИИ-рук.

В то время как индустрия робототехники увлечена перспективами полноразмерных человекоподобных роботов, Mimic придерживается более прагматичного подхода, сосредоточившись исключительно на том, что компания называет "наиболее критически важным компонентом для промышленной работы: человекоподобной ловкостью". Компания утверждает, что для большинства фабричных сценариев ноги не имеют значения, а реальное узкое место заключается в манипуляционных задачах, требующих сложных движений рук.

"Человекоподобные роботы впечатляют, но существует не так много промышленных сценариев, где полноразмерный форм-фактор действительно добавляет ценность," — говорит Стефан-Даниэль Граверт, сооснователь и главный продуктовый директор Mimic. "Наш подход сочетает управляемые искусственным интеллектом ловкие роботизированные руки с проверенными готовыми роботизированными манипуляторами, чтобы обеспечить те же возможности способом, который гораздо проще, надежнее и быстрее внедряется."Компания быстро выросла с пяти до 25 сотрудников всего за 18 месяцев и инициировала пилотные проекты с компаниями из списка Fortune 500 и глобальными автомобильными брендами. Этот рост происходит на фоне прогнозов расширения рынка ловких роботизированных рук со $108 миллионов в 2024 году до $696 миллионов к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 26%.


Новые способы сбора данных обеспечивают обучение ИИ


Подход Mimic основан на запатентованной системе сбора данных, которая решает печально известную проблему нехватки данных в робототехнике. Вместо того чтобы полагаться на смоделированные данные, компания использует носимые устройства, которые надевают квалифицированные заводские операторы во время выполнения своей обычной работы, фиксируя нюансы движений рук в условиях реального производства без нарушения рабочих процессов.

«Наши универсальные модели ИИ позволяют нам автоматизировать ручной труд способом, который просто не был возможен раньше», — говорит Элвис Нава, сооснователь и главный технологический директор. Эти данные из реального мира подаются в модели ИИ, которые используют имитационное обучение, чтобы научить роботизированные руки воспроизводить человеческие техники с замечательной точностью, позволяя роботам адаптироваться на лету к изменениям положения объектов или справляться с неожиданными помехами.

Время представляется критическим, поскольку индустриальные экономики сталкиваются с тем, что аналитики описывают как идеальный шторм стареющей рабочей силы, растущих производственных издержек и стратегических усилий по возвращению производства на родину. Финансирование европейской робототехники уже достигло €618,7 миллионов в рамках 33 сделок в первой половине 2025 года, что позволяет сектору превзойти показатели 2024 года.

«Это момент, когда Европа выходит вперёд, чтобы конкурировать и лидировать в новую эру ИИ и робототехники», — сказал Андреас Шварценбруннер, генеральный партнёр Speedinvest. Финансирование ускорит разработку базовой модели ИИ компании Mimic и запатентованных роботизированных рук, а также расширит внедрения с существующими пилотными клиентами.

Учёные наладили массовое производство пигмента камуфляжа осьминога

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили крупный прорыв в воспроизведении одной из самых удивительных способностей природы, разработав метод массового производства пигмента, который даёт осьминогам их легендарные способности к маскировке. Опубликованное 3 ноября в журнале Nature Biotechnology исследование представляет собой увеличение производства ксантомматина — соединения, изменяющего цвет и содержащегося в коже головоногих моллюсков — в 1000 раз.

Этот прорыв может преобразовать применение в различных областях — от военной маскировки до солнцезащитных средств нового поколения, при этом как Министерство обороны, так и косметические компании проявляют активный интерес к данной технологии.


Революционный метод производства


Команда под руководством морского химика Брэдли Мура из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего создала бактерии, производящие ксантомматин, используя то, что они называют "биосинтезом, связанным с ростом". Инновационный подход связывает выживание бактерий напрямую с производством пигмента, по сути заставляя микробы производить соединение, чтобы остаться в живых.


"Мы сделали так, что активность через этот путь, производство интересующего нас соединения, абсолютно необходима для жизни. Если организм не производит ксантомматин, он не будет расти," объяснила ведущий автор Лиа Бушин, ныне доцент Стэнфордского университета.


Традиционные методы дают около пяти миллиграммов пигмента на литр, в то время как новая бактериальная система производит от одного до трех граммов на литр — впечатляющее улучшение, которое впервые делает коммерческое применение осуществимым.


Широкий Спектр Применений


Уникальные свойства ксантомматина давно интригуют исследователей в различных областях. Этот пигмент естественным образом меняет цвет и обеспечивает защиту от УФ-излучения, что делает его ценным для фотоэлектронных устройств, термических покрытий и косметики. Помимо головоногих моллюсков, это соединение придает яркие цвета крыльям бабочек-монархов и телам стрекоз.


Недавние исследования показали, что синтезированный ксантомматин может повысить УФ-защиту оксида цинка на 28% и усилить блокировку видимого света на 45% при использовании в солнцезащитных кремах. В отличие от традиционных химических УФ-фильтров, ксантомматин не оказывает вредного воздействия на коралловые рифы и демонстрирует мощные антиоксидантные свойства.


Военные применения также весьма перспективны. Исследователи изучают материалы на основе ксантомматина для адаптивных систем маскировки, которые можно было бы применять к транспортным средствам или военной форме.


Широкое влияние


Соавтор Адам Фейст, профессор биоинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего, подчеркнул универсальность этой технологии. «Этот проект дает представление о будущем, в котором биология обеспечивает устойчивое производство ценных соединений и материалов», — сказал он.


Мур ожидает, что методология изменит биохимическое производство за пределами ксантомматина. «Наш инновационный технологический подход вызвал огромный скачок в производственных возможностях», — отметил он, предполагая, что эта технология может помочь отраслям промышленности отказаться от материалов на основе ископаемого топлива в пользу природных альтернатив.


Исследование получило финансирование от Национальных институтов здравоохранения, Управления военно-морских исследований, Швейцарского национального научного фонда и Фонда Ново Нордиск.

Человекоподобный робот несёт факел эстафеты на Национальных играх Китая

Человекоподобный робот по имени Kuavo достиг технологического прорыва 2 ноября, став первым в мире факелоносцем с поддержкой 5G-Advanced во время исторической трансграничной эстафеты олимпийского огня для 15-х Национальных игр Китая. Робот высотой 1,47 метра, разработанный шэньчжэньской компанией Leju Robot, успешно пробежал приблизительно 100 метров, неся факел весом 1,6 килограмма, приняв огонь от олимпийской чемпионки по бадминтону в отставке Юй Ян и передав его школьнице Ван Юнин.

Демонстрация стала первым случаем, когда человекоподобный робот участвовал в эстафете олимпийского огня с такими продвинутыми автономными возможностями, превзойдя предыдущие появления роботов на олимпийских мероприятиях. Робот, обозначенный как церемониальный «Нулевой факелоносец», управлялся посредством удалённого управления в реальном времени через технологию 5G-Advanced, что позволяло операторам из диспетчерской направлять его движения, пока он перемещался сквозь толпу.


Технологический прорыв в области публичных дисплеев


Успешное выступление Kuavo стало возможным благодаря прорывам в трёх критически важных областях: динамическом управлении движением, стабильности при нагрузке и удалённом управлении в реальном времени посредством технологии 5G-A. Алгоритм управления движением робота был специально оптимизирован для бега с факелом, что значительно повысило его устойчивость к возмущениям и адаптивность к сложному рельефу. Используя возможности 5G-A со сверхнизкой задержкой и высокой пропускной способностью, команда разработчиков создала бесшовное взаимодействие между видеопотоком в реальном времени с места проведения эстафеты и потоками удалённого управления.

Достижение демонстрирует практическое применение робототехники с поддержкой 5G-A на крупномасштабных общественных мероприятиях, при этом аналитики отмечают, что это является важной вехой для индустрии воплощённого интеллекта Шэньчжэня, поскольку робототехнические технологии переходят от лабораторных экспериментов к сложным реальным сценариям. Робот был разработан в результате сотрудничества между Leju Robot и партнёрами экосистемы, включая China Mobile, Харбинский технологический институт и Пекинский институт общего искусственного интеллекта.


Инвестиции в отрасль и стратегический контекст

Дебют робота-факелоносца состоялся вскоре после того, как компания Leju Robot привлекла $207 миллионов в рамках финансирования перед IPO под руководством Greenwoods Asset Management в октябре 2025 года. Существенные инвестиции с участием CITIC Goldstone и поддерживаемой государством Shenzhen Investment Holdings будут направлены на массовое производство и технологическое совершенствование робота Kuavo. Финансирование представляет собой часть тенденции экспоненциального роста в секторе человекоподобной робототехники Китая, который привлек $1,7 миллиарда только за первые семь месяцев 2025 года, что более чем в два раза превышает общую сумму за весь 2024 год.

Сама эстафета олимпийского огня стала революционной, представляя собой первую трансграничную эстафету в истории Национальных игр, проведенную одновременно в Гонконге, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэне в формате «связь трех регионов, одновременная трансляция в четырех городах». Огни из всех четырех городов позже были объединены в один огонь в Гуанчжоу, который зажжет главную чашу на церемонии открытия Игр 9 ноября.

Когда мы смотрим на Вселенную, она смотрит на нас обратно. Но не глазами — а взаимодействием.

Почему взгляд меняет поведение частиц

«Когда мы смотрим на Вселенную, она смотрит на нас обратно. Но не глазами — а взаимодействием.»

Что, если сам факт наблюдения способен изменить реальность? Эта мысль давно тревожит физиков и философов, ведь эксперименты показывают: поведение частиц действительно меняется, когда мы пытаемся их измерить. Но вопреки мистическим толкованиям, это не волшебство и не загадка сознания — это проявление глубинных законов квантовой физики.

Что реально происходит при наблюдении

Чтобы «увидеть» электрон, учёным приходится использовать фотоны — частицы света или другие кванты энергии. Когда фотон сталкивается с электроном, он передаёт ему импульс, энергию, изменяя его состояние. В этот момент волновое описание электрона «схлопывается» в конкретное значение — он уже не размазан по вероятностям, а находится в определённой точке. Так наблюдение становится вмешательством, а не просто пассивным «взглядом».

Почему это не философия, а физика

Некоторые считают, что частицы существуют только во время наблюдения, и что без сознания наблюдателя нет «реальности». На деле — это не философия, а описание самой квантовой природы материи. Поля существуют объективно, но проявляются в конкретной форме только во время взаимодействия — когда происходит акт измерения. «Наблюдение» в квантовом смысле — это физический процесс, при котором информация об объекте переходит из системы в прибор или среду.

Вспышка возбуждения

Когда поле «возбуждается» — например, из вакуума рождается электрон, — это не метафора. Поле действительно получает энергию, изменяя свою конфигурацию. Эта вспышка — проявление перехода между состояниями, и то, что мы видим как «частицу», — всего лишь момент этого колебания. Взгляд или измерение не создают частицу из ничего, а лишь фиксируют одно из её возможных состояний.

Illustration of the Casimir Effect: quantum vacuum excitation

Иллюстрация NASA: эффект Казимира — возбуждение квантового вакуума (источник: APOD)

Главная идея

Наблюдение не заставляет электрон «думать». Оно просто вносит энергию, изменяя систему. Мы не «создаём» реальность, мы лишь вызываем одно из возможных её состояний. И в этом нет никакой магии — это фундаментальная природа Вселенной.


Послесловие

Когда мы говорим, что наблюдение изменяет реальность, это не означает, что Вселенная зависит от нас. Это означает, что мы — часть её уравнения. Мы не стоим вне мира, как зрители в театре, — мы вплетены в саму ткань взаимодействий, где каждый акт познания есть форма участия. И, возможно, именно поэтому на глубинном уровне материя и сознание кажутся связанными: не через мистику, а через саму структуру бытия.

—

Материал подготовлен на основе обсуждения о природе квантового наблюдения.

воскресенье, 2 ноября 2025 г.

Хронология ключевых достижений Китая в области спутниковой квантовой связи — с фокусом на проект Micius (墨子号) и связанных с ним экспериментов.

Китайский спутник «Мо-цзы» (Micius), входящий в проект QUESS — Quantum Experiments at Space Scale, был запущен в августе 2016 года.

С его помощью китайские физики впервые в мире смогли передать запутанные фотоны между наземными станциями, удалёнными друг от друга примерно на 1203 км.

Также был проведён эксперимент по квантовой телепортации состояния фотона между Землёй и спутником (или через спутник). В некоторых случаях расстояние составляло до 1400 км.

Эти опыты действительно являются огромным шагом к созданию глобальной квантовой сети связи — так называемого «квантового интернета».

Один из официальных отчётов Китайской академии наук гласит:

> «Передача между двумя наземными станциями на расстоянии 1200 км при помощи квантового научного спутника является гигантским шагом на пути к созданию глобальной системы квантовой обработки и передачи информации».



Все эти данные подтверждены научными публикациями и независимыми источниками, включая arXiv.org, Scientific American и сайт Китайской академии наук.

***

Краткая хронология ключевых достижений Китая в области спутниковой квантовой связи — с фокусом на проект Micius (墨子号) и связанных с ним экспериментов.


Год Событие Комментарий
2016 Запуск спутника Micius / проекта QUESS Первая попытка использования спутника для экспериментов с квантовой связью между космосом и Землёй.
2017 Распределение запутанных фотонов между наземными станциями (~1200 км) Установлен мировой рекорд расстояния для спутниковой квантовой связи.
2017 Квантовая телепортация фотона (ground-to-satellite) Шаг к применимой безопасности и будущим квантовым сетям.
2018 Эксперимент с межконтинентальной связкой (~7600 км) Демонстрация концепции глобальной квантовой сети через спутник.
2022 Передача квантового состояния между наземными станциями (>1200 км) Подчёркивает прогресс в стабильности и качестве распределения запутанности.
2025 Запуск глобальной квантовой QKD-связи между Китаем и Южной Африкой (~12,800 км) Верификация требует дополнительного подтверждения, отражает стратегические цели Китая.


🔍 Некоторые дополнения и детали Спутник Micius находится на околоземной орбите (~500 км) и специально сконструирован для экспериментов в квантовой оптике/связи. Эксперименты с распределением запутанности (entanglement distribution) и квантовой телепортацией (quantum teleportation of quantum states) — это не передача больших объёмов данных как обычный интернет-пакет, а передача квантового состояния частицы. В одном из отчётов отмечено: «трансмиссия квантового состояния между двумя станциями на расстоянии ~1200 км … была подтверждена, и достоверность превысила классический предел». Цель — построение глобальной квантовой сети к ~2030 году, хотя конкретные сроки и масштабы могут изменяться.

🌌 Свет, который излучает гравитоны.


🌌 Свет, который излучает гравитоны Учёные предложили способ наблюдать взаимодействие света и гравитационных волн Физик Ральф Шютцхольд (Ralf Schützhold) из Института теоретической физики Технического университета Дрездена опубликовал в журнале Physical Review Letters (2025) работу, которая может стать новой вехой в физике гравитации. В ней исследуется возможность стимулированного излучения и поглощения гравитонов светом — то есть прямого обмена энергией между фотонами и гравитационными волнами. --- 🔭 От наблюдения — к управлению Подобно тому, как опыт Бенджамина Франклина с воздушным змеем перевёл электричество из разряда природных явлений в управляемое, учёный предлагает сделать похожий шаг с гравитацией. Если ранее человечество лишь регистрировало гравитационные волны (как в LIGO), то теперь может появиться способ активно взаимодействовать с ними. 


⚙️ Идея эксперимента Предложенный эксперимент напоминает оптический аналог “веберовского стержня” — световой вариант старинных детекторов гравитационных волн. В нём лазерные импульсы проходят через область, возмущённую гравитационной волной, и отражаются зеркалами, как в интерферометре типа Маха–Цендера или Сагнака. Если расчёты верны, свет должен получать или терять крошечную долю энергии — один квант гравитационного поля (гравитон). Изменение энергии проявляется как едва заметный сдвиг фазы, который можно измерить при интерференции. 


 🧠 Квантовая гравитация и новые тесты Работа поднимает ключевой вопрос современной физики: > действительно ли гравитация квантуется так же, как электромагнитное поле? Чтобы повысить точность, автор предлагает использовать неклассические квантовые состояния света — например, так называемые NOON-состояния, где фотоны запутаны между собой. Такие состояния позволяют измерять фазы с предельной квантовой точностью и даже различать, является ли гравитационное поле классическим или квантовым. 


 🚀 Значение работы Если этот эффект будет обнаружен экспериментально, это станет первым наблюдением прямого взаимодействия фотонов и гравитонов — фундаментальный шаг к квантовой гравитации. Исследование открывает путь к новой области физики, где гравитационные волны не просто регистрируются, но управляются.


📝 Комментарий блога:

Более простыми словами по поводу прямого обмена энергией.

Как свет "излучает" гравитоны по Шютцхольду?

Статья предлагает стимулированный процесс, вдохновлённый лазерным принципом (стимулированное излучение фотонов). 

Входная гравитационная волна:

Представьте слабую гравитационную волну (как те, что ловит LIGO от слияния чёрных дыр). Она состоит из множества гравитонов — это "фон".
Роль света (фотонов): Свет пропускается через специальную оптическую установку — интерферометр типа Sagnac (это как расширенный лазерный интерферометр, похожий на устройство для детекции вращения Земли). В этой геометрии свет делится на два луча, которые идут по кругу в противоположных направлениях и потом интерферируют.
Взаимодействие: Когда гравитационная волна проходит через эту установку, она слегка "искривляет" пространство-время, влияя на фазу и путь фотонов. В квантовом описании это приводит к обмену энергией:
Стимулированное излучение гравитонов: Фотоны "возбуждаются" входящей гравитационной волной и "выталкивают" дополнительные гравитоны, усиливая исходную волну. Свет здесь как "катализатор" — он не создаёт гравитоны из ничего, а стимулирует их копирование, подобно тому, как в лазере один фотон вызывает каскад других.

Поглощение гравитонов:

Обратно, фотоны могут "поглотить" гравитоны, ослабляя волну.
В итоге, свет не "светит" гравитонами сам по себе, а модулирует (усиливает или ослабляет) гравитационную волну, обмениваясь с ней энергией. Это как если бы свет "танцевал" с гравитацией в специальной арене (Sagnac-геометрии), и этот танец можно измерить по изменению интенсивности света на выходе.

Экспериментальная идея 

Шютцхольд предлагает земной эксперимент, аналогичный "оптическому Weber bar" (детектору гравитационных волн 1960-х, но с лазером). Установка:
Длина базовой петли Sagnac — около 100 метров (реалистично для лаборатории).
Мощный лазер (фотоны в coherentном состоянии).
Детектор на выходе фиксирует крошечные изменения в свете, вызванные гравволной.
С текущими технологиями (LIGO + лазеры) это может быть observable, особенно если использовать "неклассические" состояния фотонов (например, сжатые вакуумные состояния для снижения шума). Это могло бы стать первым тестом квантовой гравитации на Земле.



 📄

Источник: Ralf Schützhold, Stimulated Emission or Absorption of Gravitons by Light, Physical Review Letters, accepted 26 August 2025. DOI: 10.1103/xd97-c6d715

Learn more (PDF): go.aps.org/42RyMlu

https://www.researchgate.net/publication/396815979_Stimulated_Emission_or_Absorption_of_Gravitons_by_Light

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве