Po několikaleté odmlce se hvězdárna znovu zařadila mezi organizátory letních vzdělávacích táborů a kurzů. Během letošní letní sezóny jsme připravili hned dvě akce. V prvním případě se jednalo o kombinovaný pobytový a tzv. docházkový tábor, který začínal již na počátku prázdnin. Pro nás představoval nejen návrat k této formě vzdělávacích aktivit, ale zároveň i určitý organizační experiment.V prvním případě se jednalo o kombinovaný pobytový a tzv. docházkový tábor, který začínal již na počátku prázdnin. Pro nás představoval nejen návrat k této formě vzdělávacích aktivit, ale zároveň i určitý organizační experiment.
V pátek 28. srpna 2026 v ranních hodinách před východem Slunce nastane částečné zatmění Měsíce. Celá délka trvání částečného zatmění bude 3 hodiny 18 minut. Od nás však budeme moci pozorovat pouze první polovinu úkazu - vstup Měsíce do zemského stínu. Výstup ze stínu bude probíhat již pod našim obzorem. Do stínu Země však Měsíc nevstoupí celý. V maximální fázi zatmění, kdy bude Měsíc u nás zapadat, ztmaví stín Země až 93 % měsíčního průměru, a tak Měsíc uvidíme zapadat jen jako malý srpek.
O víkendu 10. – 12. 7 2026 se úspěšně uskutečnila Víkendová škola návrhu a stavby nanosatelitů v rámci projektu přeshraniční spolupráce s názvem Rozvoj vzdělávání v oblasti vývoje nanosatelitů a kosmických technologií. Akci pořádali oba partneři projektu, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity a zúčastnilo se ji 15 účastníků z obou stran hranice. Součástí opravdu bohatého a zajímavého programu byly nejen teoretické přednášky, semináře, praktické činnosti se složením Schoolsatů – výukového modelu cubesatu, ale také jsme si vyzkoušeli virtuální technologie i praktická pozorování kosmických objektů pozemními dalekohledy, včetně Mezinárodní kosmické stanice. Po úspěšném absolvování víkendové školy a nedělní samostatné práce obdrželi všichni účastníci certifikát o absolvování této školy.

Mezinárodní tým vedený výzkumníky z University of Minnesota vyvinul pokročilou technologii detekce gravitačních vln, která odesílá výstrahy do 30 sekund od detekce. Tento rychlý oznamovací systém pomáhá při studiu neutronových hvězd a černých děr a vytváření těžkých prvků ve vesmíru. Nová studie zlepší detekci gravitačních vln — vlnění v prostoru a čase. Vědci z University of Minnesota Twin Cities College of Science and Engineering vedli výzkum společně s mezinárodním týmem.
Cílem výzkumu je poslat varování astronomům a astrofyzikům do 30 sekund po detekci, což pomůže zlepšit porozumění neutronovým hvězdám a černým dírám a tomu, jak se vytvářejí těžké prvky včetně zlata a uranu.
Zjištění byla nedávno publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), recenzovaném vědeckém časopise s otevřeným přístupem.
Technologie detekce gravitačních vln
Gravitační vlny interagují s časoprostorem tak, že jej stlačují v jednom směru, zatímco jej natahují v kolmém směru. To je důvod, proč současné nejmodernější detektory gravitačních vln mají tvar písmene L a měří relativní délky laseru pomocí interferometrie, což je metoda měření, která sleduje interferenční obrazce vytvářené kombinací dvou světelných zdrojů. Detekce gravitačních vln vyžaduje měření délky laseru s přesností, která je ekvivalentní měření vzdálenosti k nejbližší hvězdě vzdálené asi čtyři světelné roky až na šířku lidského vlasu.
Vylepšení detekce gravitačních vln
Tento výzkum je součástí LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) Collaboration, tj. sítě interferometrů gravitačních vln po celém světě. V poslední simulační kampani byla použita data z předchozích pozorovacích období a byly přidány simulované signály gravitačních vln, aby se ukázal výkon upgradů softwaru a vybavení. Software dokáže detekovat tvar signálů, sledovat, jak se signál chová a odhadnout, jaké hmotnosti jsou součástí události, jako jsou neutronové hvězdy nebo černé díry. Neutronové hvězdy jsou nejmenší a nejhustší hvězdy, o kterých je známo, že existují, a vznikají, když hmotné hvězdy explodují v podobě supernovy.
Upozornění a pozorovací pokroky v reálném čase
Jakmile tento software detekuje signál gravitační vlny, rozešle upozornění předplatitelům, mezi které obvykle patří astronomové nebo astrofyzikové, aby sdělili, kde se signál na obloze nacházel. Díky upgradům v tomto období pozorování jsou vědci schopni posílat výstrahy rychleji – do 30 sekund po detekci gravitační vlny.
„S tímto softwarem můžeme detekovat gravitační vlny ze srážek neutronových hvězd, které jsou normálně příliš slabé na to, abychom je viděli, pokud přesně nevíme, kam se dívat,“ řekl Andrew Toivonen, Ph.D. student fyziky a astronomie na University of Minnesota Twin Cities School of Physics and Astronomy. „První detekce gravitačních vln pomůže lokalizovat kolizi a pomůže astronomům a astrofyzikům uskutečnit další výzkum.“
Astronomové a astrofyzikové by mohli tyto informace využít k pochopení toho, jak se chovají neutronové hvězdy, ke studiu jaderných reakcí při srážkách neutronových hvězd a černých děr a jak se vytvářejí těžké prvky včetně zlata a uranu.
Toto je čtvrtý běh pozorování pomocí laserového interferometru Gravitational-Wave Observatory (LIGO) a bude pozorovat do února 2025. Mezi posledními třemi obdobími pozorování vědci zlepšili detekci signálů. Po skončení tohoto pozorovacího běhu budou výzkumníci nadále zkoumat data a provádět další vylepšení s cílem zasílat upozornění ještě rychleji.
autor: František Martinek
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí