Архив рубрики: Новини

Запах давньоєгипетських мумій здивував вчених

Коли ми бачимо експонати у музейних вітринах, вони не завжди розповідають всю свою історію. Один із важливих аспектів, що часто ігнорується або навіть губиться під час консервації, – це запах. Через це ми втрачаємо цінну інформацію, наприклад, про те, як створювався предмет або як він використовувався. Моя спеціалізація називається сенсорна спадщина, і вона стосується взаємодії з культурною спадщиною через органи чуття, крім зору. У межах цієї роботи я розробляю методи ідентифікації та збереження культурно значущих запахів.

Наприклад, я працювала з Собором Святого Павла у Лондоні, щоб відтворити аромат його бібліотеки, аби зберегти його для майбутніх поколінь. Я також була частиною фінансованого ЄС проєкту Odeuropa, у межах якого ми разом із комп’ютерними вченими та істориками досліджували запахи, що формували європейську історію протягом останніх 300 років. За допомогою парфумерів нам вдалося відтворити аромати 17-го століття, зокрема запахи каналів та лип Амстердама. Завдяки цьому відвідувачі Музею Ульма в Німеччині тепер можуть відчути запахи, які ми пов’язали з десятьма картинами, що там експонуються.

Дослідження запахів мумій

Мій новий проєкт охоплює значно давніший період. Мене запросили до дослідження муміфікованих тіл у співпраці з Люблянським університетом, Ягеллонським університетом у Кракові та Єгипетським музеєм у Каїрі.

Люблянський університет вивчав муміфіковане тіло, що зберігається в національному музеї Словенії, і отримав запрошення розширити дослідження на кілька мумій у Каїрі. Через суворі правила роботи з муміями дослідники можуть застосовувати лише недеструктивні методи. Одним із таких методів є аналіз запахів, саме тому я приєдналася до команди, яку очолювали професор Матія Стрліч та аспірантка Емма Паолін.

Ми дослідили дев’ять муміфікованих тіл у Єгипетському музеї, чотири з яких були виставлені для публіки, а п’ять зберігалися у сховищах. Найдавніші мумії датуються 3 500 роками тому.

Процес «нюхального» аналізу

Я сформувала команду з восьми експертів із запахів, включаючи себе. Деякі з них уже працювали зі мною над іншими проєктами, а інші – це співробітники Єгипетського музею, яких ми спеціально навчали техніці аналізу запахів. Перед тим як почати роботу, ми провели хімічний аналіз, щоб перевірити безпечність мумій. Багато тіл у минулому обробляли синтетичними пестицидами, які можуть бути канцерогенними, тому деякі мумії довелося виключити з дослідження.

Для аналізу ми злегка відкрили саркофаги та вставили в них трубки, щоб зібрати зразки повітря. Це повітря було поміщене у спеціальні герметичні пакети, які ми перенесли до окремої кімнати, де могли аналізувати запахи без впливу сторонніх факторів.

Ще більше зразків ми зібрали в металеві трубки із полімерним покриттям, що поглинає леткі органічні сполуки. Пізніше їх дослідили у лабораторії Люблянського університету. Окремо ми використали хроматографію, щоб розділити повітря на складові компоненти. Потім ми нюхали кожен компонент окремо, щоб описати його характер та інтенсивність.

Air extraction

Неочікувані результати

Я очікувала, що запах мумій буде неприємним, адже історії археологів та фільми, наприклад «Мумія» (1999), створили стійку асоціацію з гнилизною.

Але результати здивували всіх. Запахи мумій виявилися приємними!

Команда описала їх як «деревні», «квіткові», «солодкі», «пряні», «стійкі» та «смолисті». Ми змогли ідентифікувати стародавні бальзамувальні речовини, серед яких ефірні олії хвойних дерев, ладан, мирра та кориця. Ми також виявили залишки тваринних жирів, що використовувалися в муміфікації, а також сучасні консерванти – як синтетичні пестициди, так і натуральні олії для захисту від шкідників.

Цікаво, що мумії у виставкових залах мали більш виражений запах, ніж ті, що зберігалися у сховищах. Найбільш неочікуваною знахідкою був запах чорного чаю. Було важко повірити, що мумія, якій тисячі років, може викликати асоціації з кухнею. Інші експерти підтвердили цю знахідку, а лабораторний аналіз показав, що цей запах, імовірно, походить від каріофілену – речовини, що міститься у чаї.

Наступні кроки

Тепер ми плануємо відтворити запах мумій, щоб відвідувачі Єгипетського музею змогли відчути його на власному досвіді.

Ми створимо:
Точну хімічну реконструкцію того, що ми відчули
Інтерпретацію запаху мумій у момент їхнього поховання

Очікується, що публіка зможе відчути ці аромати у 2026 році. Тим часом інші музеї з колекціями стародавнього Єгипту також висловили зацікавленість у використанні подібних методів.

Важливість сенсорної спадщини

Я також працюю над створенням каталогу культурно значущих запахів Великобританії, куди увійдуть аромати старовинних автомобілів, традиційних страв і бібліотек. Запахи відіграють ключову роль у нашому сприйнятті минулого. Сподіваюся, що наша робота з муміями допоможе зробити історію багатовимірною, а відвідувачам музеїв – краще зрозуміти культурну спадщину. Зрештою, всі захоплюються муміями. І тепер у кожного буде можливість відчути, як це – бути на місці археолога, що вперше відкрив ці древні поховання. Автор: Сесілія Бембібре, лекторка кафедри стійкої спадщини, UCL

Представлений новий седан Nissan Sylphy

Компанія Dongfeng Nissan анонсувала випуск нової версії седана Sylphy за назвою True Love Edition. Цей варіант займає проміжну позицію між комплектаціями Comfort та Enjoy і коштує 17 250 доларів у Китаї. Автомобіль отримав трапецієподібну решітку радіатора, світлодіодну передню оптику та 16-дюймові легкосплавні диски з шинами 205/60 R16. У новій версії відсутні покажчики повороту дзеркал. Габарити залишилися без змін: довжина 4652 мм, ширина 1815 мм, висота 1450 мм, а колісна база складає 2712 мм.

У новій версії з’явилися світлодіодні фари, автоматичне включення та затримка вимикання світла, люк на даху, камера заднього виду, 8-дюймовий центральний дисплей, мультимедійна система Nissan Connect 2.0 та додаткові димарі для задніх пасажирів. Модель втратила регульований центральний підголівник заднього ряду і світлодіодні задні ліхтарі, які замінені на галогенні.

Sylphy True Love Edition оснащується 1,6-літровим атмосферним двигуном потужністю 135 л і крутним моментом 159 Нм. У парі з двигуном працює безступінчастий варіатор CVT. Nissan Sylphy знаходиться в одному класі з Toyota Corolla, Kia Cerato та Hyundai Elantra. Джерела: Ithome

Вчені представили штучний інтелект, який навчається без людського втручання 

Дослідники створили новий алгоритм штучного інтелекту під назвою Torque Clustering, який значно підвищує здатність ШІ самостійно навчатися та виявляти закономірності в даних без людського втручання.

Новий рівень автономного навчання ШІ

Torque Clustering більш точно імітує природний інтелект, ніж існуючі методи. Цей підхід дає змогу штучному інтелекту самостійно аналізувати великі обсяги даних у різних сферах – біології, хімії, астрономії, психології, фінансах і медицині. Виявляючи приховані закономірності, він може, наприклад, прогнозувати розвиток хвороб, виявляти шахрайські схеми та аналізувати поведінку людей.

“У природі тварини навчаються, спостерігаючи, досліджуючи та взаємодіючи з навколишнім середовищем, не отримуючи чітких інструкцій. Наступний етап розвитку ШІ – це ‘навчання без нагляду’, яке прагне наслідувати цей підхід”, – пояснює професор CT Lin з Технологічного університету Сіднея (UTS).

Більшість сучасних систем ШІ працюють на основі “навчання з наглядом”, що вимагає великої кількості розмічених даних, створених людьми. Це дорого, займає багато часу й малопридатне для складних або масштабних завдань. Натомість “навчання без нагляду” аналізує дані без попередньої розмітки, самостійно знаходячи внутрішні структури та закономірності.

Переломний момент у навчанні ШІ

Дослідження, присвячене Torque Clustering, було опубліковане в IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence – провідному журналі з питань штучного інтелекту. Torque Clustering перевершує традиційні методи навчання без нагляду, оскільки є повністю автономним, не потребує попередніх параметрів і здатен швидко обробляти великі набори даних.

Метод було протестовано на 1 000 різноманітних наборах даних. Він досяг середнього показника точності 97,7% за шкалою AMI (Adjusted Mutual Information), тоді як інші сучасні методи показують результати в діапазоні 80%.

Фізичне натхнення: штучний інтелект та гравітація

“Що робить Torque Clustering унікальним, так це його математична основа в концепції крутного моменту. Це дозволяє алгоритму самостійно визначати кластери й адаптуватися до різних типів даних – незалежно від їхньої форми, щільності або рівня шуму,” – пояснює провідний автор дослідження, доктор Цзе Ян.

Метод натхненний фізичними процесами, зокрема балансом крутного моменту при злитті галактик. Він базується на двох фундаментальних властивостях Всесвіту: масі та відстані.

“Минулорічна Нобелівська премія з фізики була присуджена за фундаментальні відкриття, які зробили можливим ‘навчання з наглядом’ у нейромережах. Torque Clustering, заснований на принципах фізики, може зробити аналогічний прорив у сфері ‘навчання без нагляду’,” – додає доктор Ян.

Майбутнє ШІ: автономні системи та відкритий код

Torque Clustering може сприяти розвитку загального штучного інтелекту, особливо у сфері робототехніки та автономних систем, допомагаючи оптимізувати рух, управління та прийняття рішень. Цей метод змінює уявлення про навчання без нагляду та прокладає шлях до створення справді автономного ШІ. Його відкритий вихідний код вже доступний дослідникам для подальшого вивчення та вдосконалення.

Вчені знайшли приховану планету, яка є надзвичайно масивною

Gaia-4b, гігантська екзопланета, що обертається навколо маленької зірки, є першою планетою, підтвердженою за допомогою астрометричної техніки Gaia. Астрономи використовували NEID та інші спектрографи, щоб перевірити його існування, відокремлюючи справжні планети від оманливих подвійних зірок. Цей прорив прокладає шлях для майбутніх відкриттів у науці про екзопланети.

Gaia-4b: гігант серед екзопланет

Астрономи підтвердили існування екзопланети Gaia-4b, однієї з наймасивніших відомих планет, що обертаються навколо зірки малої маси. Це відкриття частково було зроблено за допомогою спектрографа NEID, який встановлено на 3,5-метровому телескопі WIYN у Національній обсерваторії Кітт-Пік Національного наукового фонду США. Gaia-4b також є першою планетою, виявленою космічним кораблем Gaia Європейського космічного агентства за допомогою астрометричної техніки.

NEID (римується зі словом «рідина») — це високоточний радіально-швидкісний спектрограф, призначений для вимірювання крихітних коливань найближчих зірок, викликаних гравітаційним тяжінням планет, що обертаються. Це коливання призводить до невеликих зрушень у положенні зірки, явище, відоме як ефект радіальної швидкості. Однією з головних цілей NEID є підтвердження екзопланет-кандидатів, ідентифікованих іншими місіями.

Фінансований НАСА та Програмою дослідження екзопланет NSF (NN-EXPLORE), NEID працює на 3,5-метровому телескопі WIYN у Національній обсерваторії Кітт-Пік, допомагаючи астрономам уточнювати їхні пошуки далеких світів.

Роль Геї в пошуку екзопланет

Однією з місій, яку NEID доповнює, є космічний корабель Gaia Європейського космічного агентства (ESA). Завдяки точному моніторингу положення та руху зірок у нашій галактиці Gaia революціонізує наше розуміння багатьох областей астрофізики. Очікується, що завдяки своїй винятковій точності Gaia зможе виявити тисячі екзопланет на орбіті навколо найближчих зірок.

На відміну від методу радіальної швидкості, який використовує NEID, Gaia використовує техніку, відому як астрометрія, щоб виявити рух зірки. Ця техніка передбачає вимірювання тонкого руху зірки, коли її тягне гравітація планети, що обертається, шляхом спостереження за тим, як зірка рухається порівняно з фоновими чи сусідніми зірками.

Просіювання кандидатів на планету Гея

Нещодавно в рамках останнього випуску даних Gaia був опублікований список зірок, які, здається, рухаються, ніби їх тягне екзопланета — список Gaia AStrometric Objects of Interest (Gaia-ASOI). «Однак рух цих зірок не обов’язково пов’язано з планетою», — сказав Гудмундур Стефанссон, доцент Амстердамського університету та провідний автор статті, опублікованої в The Astrophysical Journal. «Натомість «зірка» може бути парою зірок, розташованих надто близько одна до одної, щоб Гея могла розпізнати їх як окремі об’єкти. Крихітні зрушення в положенні, які, як видається, пов’язані з планетою, насправді можуть бути результатом майже ідеального скасування більших зсувів у положенні двох зірок».

Щоб відсіяти ці подвійні зірки та зібрати справжні планети, необхідно провести подальші спостереження за допомогою спектроскопії. Для цього команда використовувала спостереження від NEID і двох інших спектрографів: Habitable-zone Planet Finder (HPF) на 10-метровому телескопі Hobby Eberly в обсерваторії Макдональд в Техасі та спектрограф FIES на 2,6-метровому скандинавському оптичному телескопі в Ла-Пальма на Канарських островах.

Gaia-5b Animation

За допомогою цих потужних інструментів команда провела подальші спостереження за 28 зоряними системами з планетами-кандидатами, визначеними Gaia. Вони виявили, що з 28 систем-кандидатів 21 була хибнопозитивною і насправді була подвійною зоряною системою — двома зірками, які обертаються навколо спільного центру мас. Вони також підтвердили, що одна система — це зірка, у якій знаходиться коричневий карлик [1] ​​— об’єкт із масою між планетами та зірками — але одна — це зірка, у якій розташована гігантська планета.

Gaia-4b: масивний світ, що обертається навколо маленької зірки

Нещодавно відкрита екзопланета, названа Gaia-4b, має орбітальний період 570 днів і масу 12 мас Юпітера та обертається навколо зірки з масою 64% маси Сонця. Gaia-4b є не тільки першою планетою, коли-небудь виявленою Gaia за допомогою астрометричної техніки, чиє орбітальне рішення повністю та незалежно підтверджено, але це також одна з наймасивніших планет, які обертаються навколо зірки малої маси.

«Це хвилюючий час як для NEID, так і для Gaia», — каже Джаядев Раджагопал, науковець NSF NOIRLab і співавтор статті. «Gaia більш ніж виконує свою обіцянку виявляти планети-супутники зірок за допомогою високоточної астрометрії, і NEID демонструє, що її довгострокова точність радіальних швидкостей здатна виявляти планети з малою масою навколо цих зірок. З огляду на те, що планет-кандидатів з’явиться більше, оскільки дані приблизно за останній рік аналізуються, ця робота є провісником майбутнього, коли відкриття Gaia планет і коричневих карликів потрібно буде підтвердити або відхилити даними NEID».

Вчені розкрили загадку «літаючого телесигналу»

Австралійські астрономи виявили несподіване явище під час аналізу даних радіотелескопа Murchison Widefield Array, що у Західної Австралії. Телескоп, що складається з 4096 антен, призначених для виявлення радіосигналів віком понад 13 мільярдів років, зафіксував щось набагато ближче – телевізійну трансляцію. Це відкриття спантеличило вчених, оскільки телескоп знаходиться у спеціально відведеній «радіотихою» зоні, де австралійський уряд суворо регулює рівень сигналів від усього радіокомунікаційного обладнання, включаючи телевізійні передавачі, Bluetooth пристрої, мобільні телефони та інші джерела, щоб мінімізувати перешкоди для телескопів у цьому районі. Ще дивовижніше було те, що телевізійний сигнал, здавалося, переміщався.

Джонатан Побер, фізик з Університету Брауна та керівник дослідницької групи проекту Murchison Widefield Array у США, розповів: «Нас осінило. Ми припустили, що сигнал відбивається від літака. Ми спостерігали ці сигнали майже п’ять років, і кілька людей припускали, що це літаки, які відображають телевізійні трансляції. Ми зрозуміли, що нарешті можемо підтвердити цю теорію».

Для перевірки гіпотези Побер залучив аспіранта Брауна Джейд Дюшарм щодо астрономічного розслідування. Результати не лише підтвердили гіпотезу про літаки, а й надали астрономам новий метод ідентифікації та фільтрації небажаних радіочастот. Це завдання стає все більш важливим у міру того, як небо стає «шумнішим» через розгортання все більшої кількості супутників.

Побер зазначив: «Астрономія стикається з екзистенційною кризою. Зростає стурбованість, і навіть з’являються повідомлення про те, що астрономи невдовзі можуть виявитися не в змозі проводити високоякісні радіоспостереження через перешкоди супутникових угруповань. Це особливо складно для таких телескопів як Murchison Widefield Array, який спостерігає все небо одночасно. Немає можливості спрямувати наші телескопи у бік від супутників».

Традиційно, коли даних радіотелескопа виявляються небажані радіочастотні перешкоди (RFI), ці дані відкидаються як забруднені. Це тому, що такі сигнали непередбачувані, і без чіткої моделі їх походження практично неможливо відняти їх із даних, пояснила Дюшарм. «У результаті викидаються величезні обсяги даних, щоб жодна частина спостереження не була забруднена», — додала вона. Для Дюшарм і Побера нове дослідження було спрямовано створення основи вирішення цієї масштабної проблеми шляхом розробки нового методу відстеження RFI від довколишніх об’єктів. Для цього вчені об’єднали дві існуючі методики стеження, що використовуються у цій галузі.

Перша корекція ближнього поля налаштовує телескоп на фокусування на об’єктах, що знаходяться ближче до Землі, які зазвичай викликають перешкоди. Телескопи призначені для спостереження за глибоким космосом, але корекція ближнього поля дозволяє їм точніше відстежувати довколишні об’єкти. Друга техніка, формування променя, покращує фокусування на об’єкті, створюючи точніший «промінь», який визначає, звідки виходять перешкоди – в даному випадку, відбиваючись від літака.

Об’єднавши два методи, дослідники відстежили літак і проаналізували, як відбиті радіохвилі згиналися від поверхні. Це дозволило розрахувати, що літак летів на висоті близько 11,7 км зі швидкістю приблизно 792 км/год. Вони також виявили, що сигнал RFI, що відбився від літака, прийшов із частотного діапазону, пов’язаного з цифровим австралійським телеканалом 7. Команда не змогла ідентифікувати конкретний рейс через неповні загальнодоступні журнали польотів, але Побер зазначив, що успішне поєднання двох методів відкриває нові можливості для радіоастрономії.

Наступні кроки в проекті включають спробу видалення сигналів RFI з даних, щоб вони залишалися корисними для команди MWA. Потім вчені сподіваються удосконалити метод та розширити його для фільтрації перешкод від супутників та інших космічних об’єктів. Однак дослідники зазначають, що хоча метод добре працював для відстеження літаків, його застосування до інших джерел перешкод, таких як супутники, буде складнішим.

Дослідження також наголошує, наскільки швидко зростає проблема RFI. За даними Управління ООН з питань космічного простору, станом на червень 2023 року на орбіті Землі було 11 330 супутників, що майже на 40% більше, ніж у січні 2022 року. Очікується, що цей «супутниковий бум» лише розширюватиметься у найближчі десятиліття, створюючи серйозну проблему для здатності радіоастрономії вивчати такі явища, як чорні дірки, формування галактик та походження Всесвіту. З 2019 року Національна радіоастрономічна обсерваторія Національного наукового фонду США та SpaceX працюють над розробкою систем обміну даними у реальному часі, щоби спробувати мінімізувати перешкоди від супутників для спостережень телескопів. Тим не менш, дебати про те, чи буде достатньо будь-яких дій, продовжуються, оскільки світ дедалі більше наповнюється штучними сигналами. Деякі, як Побер, запитують, чи не є кращим виходом уникнути шуму, вийшовши за його межі – і поставити радіотелескопи в таких місцях, як Місяць. Джерела:Publications Of The Astronomical Society Of Australia

Під водою виявлена ультраенергетична «примарна» частинка

Нещодавно вчені поділилися новинами про подію частинок, яка викликала хвилювання у спільноті фізиків. У Середземному морі детектор ARCA проекту KM3NeT спостерігав одне з найенергетичніших нейтрино, коли-небудь зареєстрованих. Дивовижне нейтрино під назвою KM3-230213A привернуло увагу всього світу. Дослідники оцінюють його енергію приблизно в 220 мільйонів мільярдів.

«KM3NeT почав досліджувати діапазон енергії та чутливості, де виявлені нейтрино можуть походити від екстремальних астрофізичних явищ », — сказав Пашал Койл, дослідник Національного центру наукових досліджень (CNRS). «Це перше в історії виявлення нейтрино з сотнями ПеВ відкриває нову главу в нейтринній астрономії та нове спостережне вікно у Всесвіті».

Таємничі елементарні частинки

Нейтрино подорожують по Всесвіту, ковзаючи крізь зірки та планети без особливих збурень. Десятиліттями вчені прагнули виявити нейтрино надвисокої енергії, щоб пролити світло на космічні прискорювачі. Колаборація KM3NeT об’єднує понад 360 експертів із 68 установ у 21 країні.

«Нейтрино — одні з найзагадковіших елементарних частинок. Вони не мають електричного заряду, майже не мають маси і слабо взаємодіють з речовиною. Вони є особливими космічними посланцями», — сказала Роза Конільйоне, дослідник Національного інституту ядерної фізики INFN.

Як глибоководні датчики виявляють нейтрино

KM3NeT — це велика установка, яка лежить на морському дні і складається з двох детекторів під назвою ARCA та ORCA. ARCA знаходиться приблизно в 50 милях від Портопало ді Капо Пассеро , Сицилія, на глибині 11 319 футів. ORCA знаходиться поблизу Тулона, Франція, на глибині 8038 футів. Кожне місце має окрему мету: ARCA налаштована на нейтрино високої енергії, а ORCA — на нейтрино нижчої енергії.

Детектори залежать від фотопомножувачів, розташованих у скляних сферах. Коли космічне нейтрино стикається з молекулами води, з’являється слабке блакитнувате світло. Датчики збирають це світло, дозволяючи дослідникам скласти карту подорожі нейтрино.

Чудовий одиночний мюон

ARCA зафіксувала один мюон, який сигналізував про взаємодію нейтрино поблизу. Його шлях через детектор залишив слід, який спрацював велику кількість активних датчиків. Це підтвердило, що нейтрино було космічного походження, а не місцевого походження.

«Щоб визначити напрямок і енергію цього нейтрино, знадобилося точне калібрування телескопа та складні алгоритми реконструкції треку», — сказав Аарт Хейбоер, менеджер з фізики та програмного забезпечення KM3NeT.

Походження нейтрино високих енергій

Вчені припускають, що такі високоенергетичні нейтрино можуть походити від катаклізмичних джерел, таких як залишки наднових або надмасивні чорні діри. Взаємодія між космічними променями та іншою матерією або фотонами також може створювати ці нейтрино. Деякі з найбільш енергійних космічних променів у Всесвіті можуть стикатися з космічним мікрохвильовим фоном, створюючи те, що дослідники називають «космогенними» нейтрино.

Вивчення цих подій може розкрити свіжі таємниці Всесвіту, пропонуючи пряму підказку про місця та процеси, які викидають частинки до неймовірної енергії. Оскільки ці нейтрино здебільшого безперешкодно відлітають від свого джерела, вони можуть передавати інформацію, яку не можуть отримати легкі або заряджені частинки.

Розвиток нейтринної астрономії

Згодом сайт ARCA включатиме 230 блоків виявлення, тоді як сайт ORCA матиме 115. Кожен блок містить 18 високотехнологічних оптичних модулів, і загалом KM3NeT охоплюватиме кубічний кілометр води.  Майлз Ліндсі Кларк є технічним менеджером проекту KM3NeT та інженером-дослідником у CNRS – лабораторії астрочастинок і космології у Франції.

«Масштаб KM3NeT, який врешті-решт охоплює об’єм близько одного кубічного кілометра із загалом близько 200 000 фотопомножувачів, разом із його екстремальним розташуванням у безодні Середземного моря, демонструє надзвичайні зусилля, необхідні для розвитку нейтринної астрономії та фізики елементарних частинок», — сказав Кларк.

Зйомка рідкісної події

Хоча інсталяція ще не завершена, ARCA вдалося зафіксувати одну з найрідкісніших подій у природі. За допомогою вдосконаленого калібрування та аналізу даних команди витягли траєкторію та деталі енергії цього нейтрино. Оскільки воно, швидше за все, увійшло у воду з енергією понад 220 ПеВ, це єдине нейтрино відкриває двері для нових сюрпризів, оскільки KM3NeT продовжує рости. Така подія підтверджує існування космічних нейтрино ще вищої енергії. На відміну від виявлення з меншою енергією, ці сигнали надвисокої енергії натякають на те, що ними можуть керувати різні астрофізичні механізми.

Майбутні напрямки досліджень

Команди з усього світу прагнуть з’ясувати, чи було це «космогенне» нейтрино, чи воно виникло з активної небесної електростанції. Зрештою, більший парк блоків виявлення дозволить частіше фіксувати такі сигнали, підвищуючи шанси точно визначити їх походження та прояснити сили, які формують наш Всесвіт.

«Ми стоїмо на рубежі, де нові дані покращать наше розуміння космосу», — сказав представник KM3NeT.

Кожне нове виявлення дає можливість помітити візерунки та порівняти їх із сигналами гамма-телескопів та інших обсерваторій. Дослідження опубліковано в журналі Nature.