Une nouvelle méthode améliore l'imagerie des télescopes pour les planètes lointaines.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode améliore l'imagerie des télescopes pour les planètes lointaines.
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KM2A améliore les capacités de détection des rayons gamma de la nébuleuse du Crabe.
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Des chercheurs affinent les agencements pour détecter les pluies cosmiques avec de nouvelles méthodes.
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De nouvelles méthodes améliorent le suivi des astéroïdes pour prévenir les collisions.
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Une nouvelle méthode améliore le suivi des astéroïdes grâce à des observations éloignées dans le temps.
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Découvre comment la poussière chaude près des trous noirs révèle leur influence sur les galaxies.
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L'Observatoire VERITAS mesure le diamètre de UMa avec des techniques innovantes, faisant avancer la connaissance des propriétés stellaires.
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Des chercheurs ont présenté une méthode pour analyser efficacement les données satellites sur les gaz atmosphériques.
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Comprendre comment la lumière interagit avec les gaz révèle des secrets sur des planètes lointaines.
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Un aperçu détaillé de la mission pour trouver des planètes habitables.
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Une étude révèle des changements significatifs dans les lignes d'émission de Mrk 883 sur 15 ans.
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Étude des cristaux GAGG:Ce pour la surveillance des sursauts gamma des satellites.
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Une approche plus simple et efficace pour définir des pas de temps dans les simulations astrophysiques.
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De nouvelles infos sur le bruit de jitter aident à améliorer la détection des ondes gravitationnelles.
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Des chercheurs améliorent la détection de planètes faibles en utilisant des données de coronagraphes et des modèles d'instruments.
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Des chercheurs ont identifié quatre nouvelles planètes et sept candidates en utilisant les données de KMTNet.
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Méthodes innovantes pour analyser les événements cosmiques en utilisant des réseaux de neurones avancés.
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Un aperçu de l'amélioration des mouvements des vaisseaux spatiaux en utilisant des techniques de vitesse tangentielle.
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Le pipeline WARP optimise les données du spectrographe WINERED pour des insights astronomiques plus clairs.
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Cet article parle de nouvelles méthodes pour améliorer la calibration du décalage vers le rouge afin d'obtenir de meilleures mesures de distance en astronomie.
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Cet article explique comment la polarimétrie aide à mesurer les tailles des particules sur la Lune et les astéroïdes.
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Enquêter sur les rayons gamma donne des aperçus nouveaux sur les phénomènes cosmiques et l'univers.
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De nouvelles méthodes améliorent la détection des planètes semblables à la Terre au milieu du bruit stellaire.
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Les nouvelles capacités d'ALMA améliorent l'observation solaire et la cartographie des champs magnétiques.
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Des recherches montrent comment les galaxies en formation d'étoiles et celles au repos évoluent en taille au fil du temps.
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Une étude révèle les caractéristiques de surface de deux astéroïdes en utilisant des techniques de polarisation de la lumière.
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Une mission pour étudier les rayons cosmiques ultra-haute énergie en utilisant un ballon haute altitude.
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Une étude sur la nature changeante des régions actives sur le Soleil.
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Une nouvelle méthode améliore la séparation des sources de galaxies mélangées en utilisant l'apprentissage automatique.
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Une nouvelle approche améliore les données solaires historiques pour de meilleures recherches.
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Une nouvelle approche révèle comment les étoiles se déplacent dans notre galaxie.
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Une nouvelle méthode pour analyser plusieurs ensembles de données améliore la précision et les insights.
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Cet article parle des méthodes pour améliorer la qualité des images de télescope en s'attaquant à la distorsion en mode pétale.
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De nouvelles techniques en holographie améliorent la précision des radiotélescopes pour la recherche astronomique.
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Le Moniteur de Transitoire Gamma va observer des gamma haute énergie depuis l'espace.
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De nouvelles techniques améliorent la façon dont on classe et comprend les galaxies de manière efficace.
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Des chercheurs ont identifié de nouvelles planètes par microlentille pendant la saison 2023.
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Les caractéristiques uniques d'Uranus suscitent un nouvel intérêt pour des missions futures afin d'étudier de plus près.
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LIFE a pour but de détecter des biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes en utilisant des technologies de pointe.
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Des mesures récentes de Fe17 améliorent notre compréhension des phénomènes spatiaux.
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