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गहरे समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर स्थित दूरबीन से देखा गया ब्रह्मांड - न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान: KM3NeT द्वारा खोली गई नई खिड़की

गहरे समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर स्थित दूरबीन से देखा गया ब्रह्मांड - न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान: KM3NeT द्वारा खोली गई नई खिड़की

2025年10月26日 00:41

समुद्र की गहराई से ब्रह्मांड की शुरुआत तक

यूरोप के गहरे समुद्र न्यूट्रिनो टेलीस्कोप "KM3NeT" ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोने में होने वाली चरम घटनाओं के "जीवित संदेश" प्राप्त कर रहा है। सेंसर से लैस कांच की गेंदों की माला के रूप में "चमकती डोरी" भूमध्य सागर की अंधेरी गहराई में जाली की तरह खड़ी होती है। KM3NeT इस पानी के नीचे 3D टेलीस्कोप के माध्यम से न्यूट्रिनो द्वारा पानी में छोड़ी गई चेरेंकोव प्रकाश की चमक को पकड़ने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने का प्रयास कर रहा है। 24 अक्टूबर 2025 को Phys.org द्वारा प्रकाशित विशेष रिपोर्ट में इसके उद्देश्य और नवीनतम उपलब्धियों को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। Phys.org


रिकॉर्ड तोड़ने वाले "भूत कण"

13 फरवरी 2023 की सुबह, KM3NeT ने अपने अवलोकन इतिहास में सबसे अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो उम्मीदवार को पकड़ा। घटना का नाम "KM3-230213A" रखा गया। इसकी ऊर्जा लगभग 220PeV थी, जो पिछले रिकॉर्ड का लगभग 30 गुना अधिक था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित लेख ने पकड़े गए म्यूऑन की अनुमानित ऊर्जा (लगभग 120PeV, बड़ी त्रुटि सीमा) और घटना की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया। यह किस खगोलीय पिंड से आया है, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है, लेकिन ब्लेज़र (सक्रिय आकाशगंगा नाभिक) के जेट या ब्रह्मांडीय किरणों और पृष्ठभूमि फोटॉनों के बीच की परस्पर क्रिया से उत्पन्न "ब्रह्मांडीय उत्पत्ति न्यूट्रिनो" जैसे संभावित स्रोतों पर विचार किया जा रहा है। Nature


यह किस प्रकार का टेलीस्कोप है - ARCA और ORCA

KM3NeT दो "समुद्र तल कैंपस" से बना है।

  • ARCA (सिसिली के तट पर): गहरे अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए विशेषीकृत।

  • ORCA (टूलॉन के तट पर): न्यूट्रिनो दोलन और द्रव्यमान के क्रम (मास ऑर्डरिंग) जैसी विशेषताओं के सटीक माप पर केंद्रित।
    प्रत्येक में, समुद्र तल से ऊर्ध्वाधर रूप से फैली कई लाइनों में बास्केटबॉल के आकार के ऑप्टिकल मॉड्यूल संलग्न होते हैं, जो समुद्र में हल्की नीली रोशनी को पकड़ते हैं। पहले से ही हजार से अधिक सेंसर काम कर रहे हैं, और अगले कुछ वर्षों में इसे हजारों की संख्या तक विस्तारित करने की योजना है। समुद्र को एक विशाल पारदर्शी माध्यम के रूप में डिटेक्टर के रूप में उपयोग करने का विचार, अंटार्कटिका के आइसक्यूब और जापान के सुपर-कामिओकांडे के समान है। Phys.org


न्यूट्रिनो का पीछा क्यों किया जाता है

बिना किसी आवेश के और लगभग बिना किसी द्रव्यमान के न्यूट्रिनो सितारों और ग्रहों को पार कर जाते हैं और लगभग ब्रह्मांड के "कच्चे डेटा" को ले जाते हैं। इसलिए, वे ब्लैक होल के आसपास, सुपरनोवा विस्फोट, और ब्रह्मांडीय किरणों के त्वरण स्थलों जैसी चरम स्थितियों की वास्तविकता को समझने की कुंजी हैं। इसके अलावा, पदार्थ और प्रतिपदार्थ के विषमता जैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के लिए भी, न्यूट्रिनो द्रव्यमान के क्रम (सही क्रम या विपरीत क्रम) और न्यूट्रिनो के स्वयं प्रतिकण होने (मेजोराना कण) जैसे प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। Phys.org


"संयोग" या "नई भौतिकी" की पूर्वसूचना

KM3-230213A अप्रत्याशित रूप से उच्च ऊर्जा के साथ था, जिससे शोधकर्ताओं को इसे फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस हुई। उत्पत्ति के संभावित स्रोतों को सीमित करने के लिए, दिशा निर्धारण की सटीकता में सुधार और अन्य तरंगदैर्ध्य और अन्य संदेशवाहक अवलोकनों के साथ समवर्ती पहचान आवश्यक है। Wired जैसी सामान्य मीडिया भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि यह घटना "संयोग की विचलन" है या "हिमशैल का सिरा"। उत्तर अगली घटना - पुनरावृत्ति और सांख्यिकी पर निर्भर करेगा। WIRED


समुद्र के नीचे का बुनियादी ढांचा: "यूरोप का भू-लाभ"

KM3NeT यूरोपीय संघ और विभिन्न देशों के समर्थन से संचालित यूरोप का प्रमुख अनुसंधान आधार है। गहरे समुद्र जैसे कठोर वातावरण में उपकरणों को स्थापित करते हुए, इसे विस्तार करने की क्षमता दी गई है, जो दीर्घकालिक सर्वेक्षण के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करती है। Phys.org की विशेष रिपोर्ट भी तकनीकी साहस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के पैमाने को उजागर करती है। Phys.org


सोशल मीडिया की नजर: उत्साह और संदेह की "दोहरी हेलिक्स"

 


  • आधिकारिक प्रसारण की गर्मी: KM3NeT की आधिकारिक X ने कॉस्मोजेनिक उत्पत्ति की संभावना पर विचार करने वाले अनुसंधान और अगले चरण के विश्लेषण की स्थिति को समय-समय पर साझा किया। समुदाय ने "गहरे समुद्र से ब्रह्मांड को सुनने" के नए युग की उम्मीदों को बढ़ाया। X (formerly Twitter)

  • शैक्षणिक क्षेत्र की शांति: विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के खाते "सांख्यिकीय संयोग को अभी भी खारिज नहीं किया जा सकता" के साथ सतर्क रुख अपनाते हैं। अत्यधिक सामान्यीकरण से बचने की राय भी देखी गई। X (formerly Twitter)

  • Reddit पर उत्साह: r/space और r/physicsmemes पर, 220PeV की असाधारण संख्या पर "लॉरेंज़ फैक्टर खगोलीय है" जैसी हास्यपूर्ण टिप्पणियों के साथ आश्चर्य व्यक्त किया गया। वहीं, उत्पत्ति की अनिश्चितता और प्रणालीगत त्रुटियों पर भी चर्चा की गई। Reddit

  • जापानी प्रतिक्रिया: घरेलू मीडिया और विज्ञान से जुड़े खाते "पिछले से 30 गुना अधिक" और "समुद्र तल टेलीस्कोप" जैसे कीवर्ड के साथ फैल गए। समझने में आसान उपमाएं ("पिंग पोंग गेंद की ऊर्जा") आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हुईं। X (formerly Twitter)


छोटी नहीं है "विवाद की संभावना"

उत्साह के पीछे, आइसक्यूब का दीर्घकालिक विश्लेषण "100PeV स्तर के प्रवाह की अपेक्षा से बहुत कम" होने का संकेत देता है और KM3-230213A की दुर्लभता पर जोर देता है। यदि KM3NeT की व्याख्या सही है, तो "ब्रह्मांडीय किरणों की संरचना प्रोटॉन-प्रधान नहीं है" जैसे तर्क फिर से उभर सकते हैं। परस्पर संवेदनशीलता के अंतर, विश्लेषण विधियों के भिन्नता, और प्रणालीगत त्रुटियों के प्रबंधन को ध्यान से मिलान करने का कार्य जारी है। स्वस्थ तनाव संबंध परिणामों की मजबूती को बढ़ाने का प्रेरक शक्ति है। प्रेस रिलीज़・न्यूज़ रिलीज़ वितरण शेयर No.1|PR TIMES


अगला कदम: मल्टी-मेसेंजर और उत्पादन प्रणाली

KM3NeT भविष्य में और अधिक मॉड्यूल जोड़कर दिशा संकल्पना और संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। यदि आइसक्यूब, बैकाल-GVD, गामा किरण, एक्स-रे टेलीस्कोप, और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के साथ सहयोग बढ़ता है, तो व्यक्तिगत न्यूट्रिनो को "घटनाक्रम" की तरह त्रिआयामी रूप से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। यदि ब्लेज़र उत्पत्ति महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होती है, तो ब्रह्मांडीय किरण त्वरण के स्थल पर सीधे प्रवेश किया जा सकता है, और यदि कॉस्मोजेनिक उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मांडीय किरणों की संरचना, वितरण, और ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया के इतिहास में प्रवेश किया जा सकता है। एक "बिंदु" अंततः "मानचित्र" बन जाएगा। Phys.org


सारांश: गहरे समुद्र की नीली रोशनी द्वारा लाई गई, ब्रह्मांड से लंबा संदेश

समुद्र तल जैसे अप्रत्याशित "अवलोकन स्थल" से, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली न्यूट्रिनो दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, (1) पुनरावृत्ति के लिए अतिरिक्त घटनाएँ, (2) उत्पत्ति की पहचान में सहायक मल्टी-वेवलेंथ और मल्टी-मेसेंजर समवर्ती अवलोकन, (3) अन्य प्रयोगों के साथ क्रॉस-चेक। उत्साह और संदेह दोनों आवश्यक हैं। जब दोनों मिलेंगे, तो KM3-230213A वास्तव में "ब्रह्मांड से पहला संदेश" बन जाएगा। Phys.org


संदर्भ लेख

यूरोप का गहरे समुद्र का टेलीस्कोप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज में
स्रोत: https://phys.org/news/2025-10-europe-deep-sea-telescope-universe.html

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