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La découverte du premier crabe dinosaure – entièrement conservé dans de l’ambre vieux de 100 millions d’années

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Une reconstruction artistique de Kritapsara Athanata : L’esprit éternel du Crétacé des nuages ​​et de l’eau. Crédit : Illustration de Franz Anthony, avec l’aimable autorisation de Javier Luc (Harvard University).

Les fossiles piégés dans l’ambre fournissent un instantané unique de l’anatomie, de la biologie et de l’écologie des organismes disparus. Les fossiles les plus courants trouvés dans l’ambre, qui sont constitués de résine émise par l’écorce des arbres, sont les animaux qui vivent sur terre, en particulier les insectes. Mais dans de très rares cas, les scientifiques découvrent de l’ambre qui contient un organisme aquatique.

Dans une étude publiée le 20 octobre 2021 dans progrès scientifique Une équipe internationale de chercheurs a décrit le premier crabe de crayeux Âge des dinosaures conservés dans l’ambre. L’étude a utilisé la tomodensitométrie pour examiner et décrire Cretapsara athanata, le plus vieux crabe d’apparence moderne (environ 100 millions d’années) et le plus gros crabe fossile jamais découvert. Rivalise le mystérieux dans son intégralité Callichimaera perplexa, Un parent très éloigné surnommé l’ornithorynque dans le monde du crabe. Kalyshimira L’étonnant processus de conservation impliquait des tissus mous et des parties délicates qui sont rarement fossilisées. sur un même pied d’égalité. Tant Kritapsara Et Callichimaera Sont de nouvelles branches de l’arbre de vie le crabe qui a vécu pendant la révolte du crabe du Crétacé, une période où les crabes se sont diversifiés à travers le monde et les premiers groupes modernes sont apparus tandis que de nombreux autres ont disparu.

Cretapsara athanata Crabe en ambre

Cretapsara athanata : Le premier crabe ambré de l’ère des dinosaures. Crédit : Xiao Jia (Musée de l’ambre Longyin)

Les vrais crabes, ou Brachyura, sont un groupe emblématique de crustacés dont la remarquable diversité de formes, la richesse en espèces et l’importance économique ont inspiré des célébrations et des festivals à travers le monde. Ils ont même décroché un rôle spécial sur les dieux des médias sociaux. Les vrais crabes se trouvent partout dans le monde, des profondeurs des océans aux récifs coralliens, aux plages, aux rivières, aux grottes et même dans les arbres, où les vrais crabes font partie des rares groupes d’animaux qui ont envahi la terre et l’eau douce à plusieurs reprises.

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Les archives fossiles de crabe remontent au début jurassique, il y a plus de 200 millions d’années. Malheureusement, les fossiles de crabes non marins sont dispersés et largement limités à des morceaux d’armures animales – les griffes et les pattes trouvées dans les roches sédimentaires. Ceci jusqu’à présent avec la découverte Cretapsara athanata. « Le spécimen est incroyable, il est unique. Il est complètement complet et ne perd pas un seul cheveu sur le corps, ce qui est génial », a déclaré l’auteur principal Javier Luc, chercheur postdoctoral au département de biologie organique et évolutive de Harvard.

Maille 3D Cretapsara athanata

Réseau tridimensionnel de C. athanata Luque gen. et s. Holotype de novembre LYAM-9. (A à E) Réseau 3D extrait de données micro-CT reconstruites dans VGSTUDIO MAX, reconstruites dans MeshLab, et visualisé avec Autodesk Maya : (A) dorsal, (B) ventral, (C) latéral droit, (D) ) Oblique postérieur -dorsale, (E) vues antérieures ventrales obliques, montrant des griffes de taille égale et quatre paires de pattes minces de forme et de taille similaires, avec P5 légèrement plus petit que les autres pattes. (F et G) Détail des boucliers dorsal (F) et ventral (G), montrant les détails des grands yeux et des orbites, de petites antennes et une petite épine externe pointue [(F) thick arrow], petite fourche latérale antérieure (F, flèches fines), marge postérieure latérale portant au moins quatre tubercules petits et équidistants (F, petites flèches), marge postérieure droite, coxae mince des péréopodes, sternum eubrachyuran hétérotrophe typique (G), et La miniature pont replié avec la première pelonite dorsale. Le cinquième péréopode gauche est rattaché numériquement. bcg, sillon branchiocardiaque ; Californie, poignet. cg, sillon cervical. cx, coxa ; Da, dactyle. ib, ischiobase ; ma, manos ou griffe de patte; P1, griffes ou griffes; P2 à P5, péréopodes ou 2 à 5 pattes ambulantes ; doigt po, pollex ou griffe dure; Pr, Probudus. Crédit : Photos et figurine d’Elizabeth Clarke et Javier Luc. utilisé dans le magazine.

Un groupe de scientifiques dirigé par la coauteure principale Lida Xing, de l’Université des géosciences de Chine, à Pékin, a effectué une tomodensitométrie du fossile, situé au Longyin Amber Museum dans le Yunnan, en Chine. Les scans ont créé une reconstruction 3D complète de la remarquable conservation de l’animal, permettant à Luke, Zheng et leur équipe de voir l’ensemble du corps de l’animal, y compris les tissus délicats, tels que les antennes et les pièces buccales bordées de poils fins. À leur grand choc, ils ont découvert que l’animal avait aussi des branchies.

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« Plus nous étudiions le fossile, plus nous nous rendions compte que cet animal était très spécial à bien des égards », a déclaré Loki. Kritapsara Il est d’apparence remarquablement moderne – superficiellement similaire à certains crabes trouvés aujourd’hui – contrairement à la plupart des crabes du milieu du Crétacé qui étaient très différents des crabes modernes. Cependant, l’animal a été enterré dans l’ambre du Crétacé et la présence de branchies bien développées indique un animal aquatique à semi-aquatique. Les animaux aquatiques sont rarement conservés dans des résines d’arbres qui deviennent de l’ambre. Les crabes précédemment trouvés dans l’ambre appartiennent à un groupe vivant de crabes terrestres et arboricoles tropicaux connus sous le nom de Sesarmidae du Miocène (il y a 15 millions d’années). Les chercheurs se sont alors demandé comment un animal aquatique vieux de 100 millions d’années était-il conservé dans l’ambre, qui abrite généralement des spécimens terrestres ?

Cretapsara athanata Crabe en ambre birman

1. C. athanata Luque gén. et s. Novembre, un crabe eubrachyuran au look moderne dans l’ambre birman. (a à d) Holotype LYAM-9. (A) Spécimen ambré complet avec inserts de crabe en vue ventrale. (B) Gros plan du bouclier ventral. (C) Spécimen ambré complet avec inclusion de crabe en vue dorsale. (D) Gros plan du bouclier dorsal. Les flèches blanches dans (B) et (D) indiquent la cinquième patte gauche détachée ou péréopode. Crédit : Photos et figurine de Javier Luque et Lida Xing

Les branchies permettent aux animaux aquatiques de respirer dans l’eau. Mais les crabes ont réussi indépendamment à envahir les terres, les eaux saumâtres et les eaux douces au moins douze fois depuis l’âge des dinosaures. Ainsi, ses branchies ont évolué pour inclure des tissus semblables à des poumons lui permettant d’inspirer et d’expirer dans l’eau. Kritapsara Cependant, il n’avait pas de tissu pulmonaire, seulement des branchies bien développées indiquant que l’animal n’était pas une habitation entièrement terrestre. « Nous avons maintenant affaire à un animal qui n’est probablement pas marin, mais pas non plus entièrement terrestre », a déclaré Loki. « Dans les archives fossiles, les crabes non marins ont évolué il y a 50 millions d’années, mais cet animal est deux fois plus vieux. »

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Les études génétiques de l’équipe montrent que la cancérogenèse (l’évolution de véritables formes ressemblant à des crabes) s’est effectivement produite dans l’ancêtre commun le plus récent partagé par tous les crabes modernes il y a plus de 100 millions d’années. Kritapsara Il comble le fossé dans les archives fossiles et affirme que les crabes ont envahi les terres et les eaux douces à l’époque des dinosaures, et non à l’époque des mammifères, repoussant l’évolution des crabes non marins dans le temps.

Les chercheurs supposent que Kritapsara, mesurant cinq millimètres d’extension de patte, était un petit crabe d’eau douce d’une espèce d’amphibien. Ou que l’animal pourrait être un petit crabe semi-terrestre qui migre vers la terre depuis l’eau, comme cela arrive aux célèbres crabes rouges de l’île Christmas où les mères crabes terrestres libèrent leurs petits dans l’océan, qui s’infiltrent plus tard hors de l’eau sur terre. Ils émettent en outre l’hypothèse que, comme les crabes trouvés dans l’ambre du Miocène, Kritapsara Peut-être un grimpeur d’arbres. « Ces crabes du Miocène sont des crabes d’apparence vraiment moderne, et comme leurs parents existants, ils vivent dans des arbres dans de petits bassins d’eau », a déclaré Locky, « ces crabes d’arbres peuvent rester coincés dans la résine des arbres aujourd’hui, mais cela explique-t-il pourquoi? Kritapsara Est-il conservé dans l’ambre ? « 

Les recherches de Luque visent à comprendre pourquoi les choses ont évolué en homards, leur évolution et leur diversité au fil du temps, menant aux formes modernes que nous voyons aujourd’hui. Cette étude repousse la chronologie de l’origine de bon nombre de ces groupes. « Chaque fossile que nous découvrons remet en question nos idées préconçues sur le moment et l’endroit où de nombreux organismes sont apparus, nous obligeant souvent à regarder en arrière », a déclaré Loki.

L’étude fait partie d’un projet financé par la National Science Foundation avec Locke, le professeur Javier Ortega Hernandez et la chercheuse postdoctorale Joanna Wolff, tous deux au Département de biologie organique et évolutive de l’Université Harvard, et le professeur Heather Bracken-Grissom, Florida International University.

Les chercheurs ont choisi le nom Cretapsara athanata, Ce qui signifie l’esprit immortel des nuages ​​et de l’eau du Crétacé, honorant la période du Crétacé, pendant laquelle vivait ce crabe, et Apsara, l’esprit des nuages ​​et de l’eau dans les mythes de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Le nom de l’espèce est basé sur « Athanatus », l’immortel, se référant à la préservation de la vie comme si elle était « figée dans le temps » dans la capsule temporelle qui est l’ambre.

Pour plus d’informations sur cette recherche, lisez Les chercheurs découvrent le crabe du premier âge des dinosaures entièrement préservé dans de l’ambre vieux de 100 millions d’années.

Référence : « Les crabes ambrés révèlent une colonisation précoce des environnements non marins pendant la période du Crétacé » par Javier Luc, Lida Shing, Derek E. J. Briggs, Elizabeth J. Clark, Alex Duque, Junpo Hui, Huiguan Mai, Ryan C. octobre 2021, progrès scientifique.
DOI : 10.1126 / sciadv.abj5689

Déclaration de l’auteur : Le fossile étudié, déposé au Longines Amber Museum (LYAM), province du Yunnan, Chine, provient d’une collection de pièces d’ambre commerciales « brutes, non polies) collectées par des mineurs locaux et vendues à un vendeur à l’ambre marché de bijoux à Myitkyina le 12 mai 2015. LYAM a obtenu la pièce polie contenant le fossile étudié du magasin de minéraux du vendeur à Tengchong, en Chine, le 10 août 2015. Nous reconnaissons l’existence d’un conflit socio-politique dans le nord du Myanmar et notre recherche a été limité au matériel antérieur à la reprise des hostilités dans la région en 2017. Nous espérons que mener des recherches sur des échantillons pré-conflit et reconnaître la situation dans l’État de Kachin sensibilisera au conflit actuel au Myanmar et au coût humain qui en découle.

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Un nouvel alliage choque les scientifiques par sa résistance et sa dureté presque impossibles

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Un nouvel alliage choque les scientifiques par sa résistance et sa dureté presque impossibles

Carte de la structure cristalline de l'alliage obtenue à partir de la diffraction par rétrodiffusion des électrons au microscope électronique à balayage. Chaque couleur représente une partie du cristal où la structure répétitive change d'orientation 3D. Crédit : Laboratoire de Berkeley

Des chercheurs ont découvert un minéral inhabituel Alliage Il ne se fissurera pas à des températures extrêmes en raison de la flexion ou de la flexion des cristaux de l'alliage au niveau atomique.

Un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et de hafnium a choqué les scientifiques des matériaux par sa résistance et sa ténacité étonnantes à des températures extrêmement chaudes et froides, une combinaison de propriétés qui semblaient jusqu'à présent presque impossibles à obtenir. Dans ce contexte, la résistance est définie comme la quantité de force qu'un matériau peut supporter avant d'être déformé de manière permanente par rapport à sa forme d'origine, et la ténacité est sa résistance à la rupture (fissuration). La résilience de l'alliage à la flexion et à la rupture dans un large éventail de conditions pourrait ouvrir la porte à une nouvelle classe de matériaux pour les moteurs de nouvelle génération, capables de fonctionner plus efficacement.

L'équipe, dirigée par Robert Ritchie du Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Laboratory) et de l'UC Berkeley, en collaboration avec des groupes dirigés par les professeurs Deran Apelian de l'UC Irvine et Enrique Lavernia de la Texas A&M University, a découvert puis découvert les propriétés étonnantes de l'alliage. . Comment résultent-ils des interactions dans la structure atomique ? Leurs travaux ont été décrits dans une étude récemment publiée dans la revue les sciences.

« L'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité ou en propulsion est déterminée par la température à laquelle le carburant est brûlé : plus il est chaud, mieux c'est. Cependant, la température de fonctionnement est limitée par les matériaux structurels auxquels il doit résister. » Nous avons épuisé la possibilité d’améliorer les matériaux que nous utilisons actuellement à haute température, et il existe un grand besoin de nouveaux matériaux métalliques. C’est ce que promet cet alliage.

L'alliage dans cette étude appartient à une nouvelle classe de métaux connus sous le nom d'alliages résistants aux températures élevées ou moyennes (RHEA/RMEA). La plupart des métaux que nous voyons dans les applications commerciales ou industrielles sont des alliages constitués d'un métal parent mélangé à de petites quantités d'autres éléments, mais les RHEA et les RMEA sont fabriqués en mélangeant des quantités presque égales d'éléments métalliques avec des températures de fusion très élevées, ce qui leur confère des propriétés encore uniques. . Les scientifiques le découvrent. Le groupe de Ritchie étudie ces alliages depuis plusieurs années en raison de leur potentiel pour les applications à haute température.

Un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et de hafnium

Cette carte de structure du matériau montre des bandes de réseau qui se forment près du fond de fissure lorsque les fissures se propagent (de gauche à droite) dans l'alliage à 25°C, température ambiante. Réalisé à l'aide d'un détecteur de diffraction de rétrodiffusion d'électrons dans un microscope électronique à balayage. Crédit : Laboratoire de Berkeley

« Notre équipe a déjà effectué des travaux sur les RHEA et les RMEA et a découvert que ces matériaux sont très résistants, mais ont généralement une très faible ténacité à la rupture, c'est pourquoi nous avons été choqués lorsque cet alliage a montré une ténacité exceptionnellement élevée », a déclaré le co-auteur. Puneet Kumar, chercheur postdoctoral du groupe.

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Selon Cook, la plupart des RMEA ont une ténacité inférieure à 10 MPa, ce qui en fait l'un des métaux les plus fragiles de tous. Les meilleurs aciers cryogéniques, spécialement conçus pour résister à la casse, sont environ 20 fois plus résistants que ces matériaux. Cependant, le niobium, le tantale, le titane et le hafnium (Nb45Ta25T15Haute fréquence15) L'alliage RMEA était capable de surpasser même l'acier cryogénique, enregistrant des performances plus de 25 fois supérieures à celles du RMEA typique à température ambiante.

Mais les moteurs ne fonctionnent pas à température ambiante. Les scientifiques ont évalué la résistance et la durabilité à cinq températures totales : -196°C (température de l'azote liquide), 25°C (température ambiante), 800°C, 950°C et 1 200°C. Cette dernière température est environ 1/5 de la température de la surface du Soleil.

L’équipe a découvert que l’alliage présente sa plus grande résistance au froid et s’affaiblit légèrement à mesure que la température augmente, mais présente toujours des chiffres impressionnants sur une large plage. La ténacité à la rupture, calculée à partir de la force nécessaire pour propager une fissure existante dans un matériau, était élevée à toutes les températures.

Révéler les arrangements atomiques

Presque tous les alliages métalliques sont cristallins, ce qui signifie que les atomes contenus dans le matériau sont disposés en unités répétitives. Cependant, aucun cristal n’est parfait, ils contiennent tous des imperfections. Le défaut le plus important qui se déplace est appelé dislocation, c'est-à-dire un plan imparfait d'atomes dans le cristal. Lorsqu’une force est appliquée au métal, plusieurs dislocations se déplacent pour s’adapter au changement de forme.

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Par exemple, lorsque vous pliez un trombone en aluminium, le mouvement des dislocations à l’intérieur du trombone s’adapte au changement de forme. Cependant, le mouvement des dislocations devient plus difficile à basse température et, par conséquent, de nombreux matériaux deviennent cassants à basse température car les dislocations ne peuvent pas bouger. C'est pourquoi la coque en acier du Titanic s'est brisée lorsqu'elle a heurté un iceberg. Les éléments à haute température de fusion et leurs alliages poussent cela à l'extrême, nombre d'entre eux restant cassants même jusqu'à 800°C. Cependant, cette RMEA va à l’encontre de la tendance, en résistant aux interruptions même à des températures aussi basses que l’azote liquide (-196°C).

Les Kink Bands sont un alliage métallique composé de niobium, de tantale, de titane et d'hafnium.

Cette carte montre les bandes de réseau formées près du fond de fissure lors d'un test de propagation de fissure (de gauche à droite) dans l'alliage à -196°C. Crédit : Laboratoire de Berkeley

Pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du métal exquis, le co-chercheur Andrew Minor et son équipe ont analysé les échantillons soumis à des contraintes, ainsi que des échantillons témoins non pliés et non fissurés, à l'aide d'un microscope électronique à balayage tridimensionnel (4D-STEM) et d'un microscope électronique à balayage ( STEM) au Centre national de microscopie électronique, qui fait partie de la fonderie moléculaire du Berkeley Lab.

Les données du microscope électronique ont révélé que la dureté inhabituelle de l'alliage provient d'un effet secondaire inattendu d'un défaut rare appelé bande pliée. Des bandes de nœuds se forment dans un cristal lorsqu'une force appliquée provoque l'effondrement soudain des segments du cristal sur eux-mêmes et leur courbure. La direction dans laquelle le cristal se courbe dans ces brins augmente la force ressentie par les dislocations, les rendant ainsi plus faciles à déplacer. Au niveau de la masse, ce phénomène provoque un ramollissement du matériau (ce qui signifie que moins de force doit être appliquée sur le matériau lors de sa déformation). L'équipe savait, grâce à des recherches antérieures, que des bandes de nœuds se formaient facilement dans le RMEA, mais ils ont émis l'hypothèse que l'effet adoucissant rendrait le matériau moins rigide en facilitant la propagation des fissures à travers le réseau. Mais en réalité, ce n’est pas le cas.

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« Nous avons montré, pour la première fois, que dans le cas d'une fissure brutale entre des atomes, les bandes de torsion résistent réellement à la propagation des fissures en répartissant les dommages loin d'elles, empêchant ainsi la fracture et entraînant une ténacité inhabituellement élevée », a déclaré Cook.

N.-B.45Ta25T15Haute fréquence15 Les alliages devront subir des recherches plus fondamentales et des tests techniques avant de réaliser quelque chose comme une turbine à réaction ou EspaceX La tuyère de la fusée en est fabriquée, a déclaré Ritchie, car les ingénieurs en mécanique doivent vraiment comprendre en profondeur les performances de leurs matériaux avant de les utiliser dans le monde réel. Cependant, cette étude suggère que le métal a le potentiel pour construire les moteurs du futur.

Référence : « Les bandes pliées améliorent la résistance exceptionnelle à la rupture dans l'alliage réfractaire à entropie moyenne NbTaTiHf » par David H. Cook, Punit Kumar, Madelyn I. Payne, Calvin H. Belcher, Pedro Borges, Wenqing Wang, Flynn Walsh, Zehao Li, Arun Devaraj , Mingwei Zhang, Mark Asta, Andrew M. Minor, Enrique J. Lavernia, Deran Abelian et Robert O. Richie, 11 avril 2024, les sciences.
est ce que je: 10.1126/science.adn2428

Cette recherche a été menée par David H. Cook, Puneet Kumar et Madeleine I. Payne et Calvin H. Belcher, Pedro Borges, Wenqing Wang, Flynn Walsh, Zihao Li, Arun Devaraj, Mingwei Zhang, Mark Asta, Andrew M. Minor et Enrique. J. Lavernia, Deran Abelian et Robert O. Ritchie, des scientifiques du Berkeley Lab, de l'UC Berkeley, du Pacific Northwest National Laboratory et de l'UC Irvine, avec un financement du Bureau des sciences du ministère de l'Énergie. L'analyse expérimentale et informatique a été réalisée à la Fonderie Moléculaire et au Centre Informatique Scientifique National de Recherche Énergétique, deux installations utilisatrices du Bureau des Sciences du Département de l'Énergie.

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Psyché envoie toujours des données à la maison à des vitesses haut débit

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Psyché envoie toujours des données à la maison à des vitesses haut débit

Quand j’ai entendu parler de cela, j’ai ressenti un pincement au cœur. Au cours de la dernière année, j'ai utilisé un service haut débit 4G modeste et j'ai obtenu au mieux 20 Mbps, mais la mission Psyché de la NASA a quand même obtenu 23 Mbps sur une distance de 225 millions de kilomètres ! Tout cela est dû au modèle du système de transmission optique utilisé dans la sonde. Cela signifie qu'elle peut obtenir un taux de transfert de données jusqu'à 100 fois supérieur à celui d'une radio ordinaire.

La mission Pysche de la NASA est en passe d'explorer, sans surprise, l'astéroïde riche en métaux situé entre les orbites de Mars et Jupiter, appelé Psyché. La chose intéressante à propos de l’astéroïde est qu’il semble être le noyau riche en fer d’une planète non formée. Le vaisseau spatial transportait une large gamme d'instruments scientifiques pour explorer l'astéroïde, notamment un imageur, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, un magnétomètre et une plate-forme gravitationnelle en bande X.

Son voyage de deux ans a commencé le 13 octobre avec sa destination, un petit monde qui pourrait nous aider à percer certains des secrets de la formation de notre système solaire. La théorie selon laquelle Psyché est un noyau planétaire défaillant n'est pas confirmée, ce sera donc l'un des objectifs de sa première mission ; Était-ce simplement du métal non fondu ou était-ce un noyau ? Pour comprendre cela, il faut connaître son âge. En plus de l'origine, d'autres objectifs sont d'explorer la formation et sa topographie à la surface.

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L'astéroïde de Sotchi a été découvert en mars 1852 par l'astronome italien Annibale de Gasparis. Parce qu'il l'a découvert, il a été autorisé à lui donner un nom et a choisi Psyché, d'après la déesse grecque de l'âme. Il tourne autour du soleil à une distance allant de 378 millions à 497 millions de kilomètres, et il lui faut environ 5 années terrestres pour terminer son cycle. En forme de pomme de terre, ou peut-être plus précisément classée comme « irrégulière », il s’agit en fait d’une petite forme ellipsoïde qui mesure 280 kilomètres de large dans sa partie la plus large et 232 kilomètres de long.

Illustration de l’astéroïde métallique Psyché. Crédit image : Peter Rubin/NASA/JPL-Caltech/Arizona State University

Le système de communication expérimental est peut-être plus intéressant que les cibles (même si j'ai hâte d'en apprendre davantage sur cet astéroïde fascinant). La technologie DSOC (Deep Space Optical Communications) nouvellement développée n’est pas la principale plate-forme de communication mais existe sous forme de prototype.

Le système optique, qui repose sur la technologie laser, a réussi à transmettre des données techniques sur une distance de 226 millions de kilomètres. Le plus impressionnant peut-être est que le vaisseau spatial a démontré qu'il est capable de transmettre à un débit de 267 mégabits par seconde (oui, vous avez bien lu, un peu plus d'un quart de gigabit par seconde !). L'incroyable vitesse de téléchargement a été atteinte le 11 décembre. L'année dernière, lorsqu'une connexion haut débit de 15 secondes a été établie, une vidéo haute définition a été envoyée sur Terre. Malheureusement, à mesure que le vaisseau spatial recule, sa capacité à transmettre des données diminuera. Cela reste cependant bien meilleur que les connexions sans fil classiques.

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Grâce à un puissant laser modulé, le laboratoire du télescope de communications optiques en Californie pourra envoyer des données à faible débit à Psyché. Pour recevoir les données, un récepteur de comptage de photons a été installé à l'observatoire Caltech Palomar pour capturer les informations envoyées par le vaisseau spatial. La communication a toujours été un défi majeur dans l’exploration spatiale, et même si nous ne pouvons pas réduire le temps de transit des données, nous pouvons améliorer la quantité de données envoyées à tout moment. Un grand pas en avant dans l’exploration spatiale.

source : La démonstration de communications optiques de la NASA transmet des données à plus de 140 millions de kilomètres

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Des satellites surveillent des groupes d' »araignées » répartis dans une ville inca sur Mars

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Des satellites surveillent des groupes d' »araignées » répartis dans une ville inca sur Mars

Des caractéristiques saisonnières ressemblant à des araignées ont été repérées poussant à travers les fissures de la surface de Mars. Azerbaïdjanactualités Citation de rapports Site Space.com.

Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne a capturé de nouvelles images de petites structures sombres ressemblant à des araignées se précipitant dans une région de Mars connue sous le nom de Cité Inca, près du pôle sud de la planète rouge.

Ce phénomène apparaît lorsque la lumière du soleil printanière réchauffe les couches de dioxyde de carbone déposées pendant le sombre hiver martien. À son tour, la glace de dioxyde de carbone dans la couche inférieure se transforme en gaz, qui s'accumule et finit par briser la glace sus-jacente qui mesure jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, selon un communiqué de l'Agence spatiale européenne.

Le gaz qui s'échappe transporte la poussière sombre du sol vers le haut, forçant finalement la poussière à sortir des couches supérieures de glace comme l'eau d'un geyser avant de se déposer à la surface. Cela crée des formations d'araignées fracturées de 0,03 à 0,6 miles (45 mètres à 1 kilomètre) de largeur.

La cité inca de Mars, officiellement connue sous le nom de Labyrinthe d'Angostos, présente une grille linéaire presque géométrique de collines comme les monuments incas sur Terre. Il fait partie d'une formation circulaire d'environ 86 km de large, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un cratère d'impact strié formé par de la lave s'élevant à travers la croûte fracturée de Mars et s'érodant au fil du temps.

« Nous ne savons toujours pas exactement comment la ville inca s'est formée », ont déclaré les responsables de l'ESA dans le communiqué. « Les dunes auraient pu se transformer en pierre au fil du temps. Peut-être que des matériaux tels que du magma ou du sable se sont infiltrés à travers des feuilles brisées de roche martienne. Ou encore les crêtes pourraient être des structures dentelées associées aux glaciers. »

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Les dernières images de la cité inca ont été capturées par la caméra stéréo haute résolution (HRSC) de Mars Express le 27 février 2024, pendant la saison d'automne martienne. L'instrument Cassis (Color and Surface Imaging System) à bord de l'ExoMars Trace Gas Orbiter de l'ESA a documenté les mêmes caractéristiques en forme d'araignée près du pôle sud de Mars le 4 octobre 2020. Le prochain équinoxe de printemps martien aura lieu le 12 novembre 2024.

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