चीनी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हैलिंग (ट्राइडेंट) अगले साल दक्षिण चीन सागर में पहले चरण के काम को पूरा करने की योजना बना रहा है
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चीनी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हैलिंग (ट्राइडेंट) अगले साल दक्षिण चीन सागर में पहले चरण के काम को पूरा करने की योजना बना रहा है

चीन की न्यूट्रिनो टेलीस्कोप परियोजना, जिसे हैलिंग या ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में दक्षिण चीन सागर में निर्माण के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है। शंघाई विश्वविद्यालय के जियाओ टुन संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक कर्मचारी ज़ुन-दाओ ली ने यह जानकारी दी, जिन्होंने 2026 में आइसक्यूब परियोजना के अग्रदूत फ्रांसिस हालज़ेन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद यह बयान दिया।

फ्रांसिस हालज़ेन, विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और ज़ुन-दाओ ली संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जिन्हें आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास और उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी न्यूट्रिनो की खोज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार मिला। नोबेल समिति के आधिकारिक वैज्ञानिक विवरण में दक्षिण चीन सागर में TRIDENT का उल्लेख अगली पीढ़ी के टेलीस्कोपों में किया गया है जिसका उपकरण आयतन एक क्यूबिक किलोमीटर से अधिक है, जो IceCube-Gen2, KM3NeT, P-ONE और बैकाल-GVD के साथ है।

शू डुनल्यान, जिन्होंने आइसक्यूब में पीएचडी छात्र के रूप में काम किया और अब हैलिंग परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि हालज़ेन ने सार्वजनिक रूप से चीनी योजना का समर्थन किया और एक बार कहा था कि इस तरह का टेलीस्कोप चीनी खगोल विज्ञान के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। हैलिंग के डिजाइन को 2023 में नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था। योजना तीन चरणों में एक हजार से अधिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं और लगभग 20,000 ऑप्टिकल मॉड्यूल का उपयोग करके 3000 मीटर से अधिक की गहराई पर सरणियों को तैनात करने की है, जो कुल मिलाकर लगभग 10 क्यूबिक किलोमीटर होगा - जो दस आइसक्यूब के बराबर है।

शू ने बताया कि 2021 में एक खोज समुद्री परीक्षण किया गया था, और पूर्ण समुद्री परीक्षण प्रक्रिया अगस्त 2025 में पूरी हुई। उन्होंने दावा किया कि उपयुक्त स्थानों और मुख्य तकनीकी श्रृंखला ने अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है। पहले चरण को अगले साल पूरा करने की योजना है, और तब यह भूमध्य रेखा के पास पहला न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बनेगा, जो आइसक्यूब और वैश्विक मल्टी-चैनल नेटवर्क के अन्य प्रतिभागियों से जुड़ जाएगा। शू को उम्मीद है कि चीन लगभग 2035 तक अग्रणी उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च कर पाएगा।

न्यूट्रिनो कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं और चुंबकीय क्षेत्रों से विचलित नहीं होते हैं, जिससे वे प्रकाश के लिए दुर्गम चरम ब्रह्मांडीय वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। आइसक्यूब ने 2011 में अंटार्कटिक बर्फ के नीचे 86 लाइनों पर 5160 डिटेक्टरों का उपयोग करके काम पूरा किया, और 2013 में पहली बार सौर मंडल से बाहर से उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो दर्ज किए। शू ने नोबेल पुरस्कार को अंतिम बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान की शुरुआत के रूप में देखा।

जियाओ टुन शंघाई विश्वविद्यालय भी PandaX प्रयोग चलाता है। संस्थान के उपाध्यक्ष ल्यू जियानलाई ने इस बात पर जोर दिया कि डार्क मैटर और न्यूट्रिनो के अध्ययन के प्रयास एक दूसरे को मजबूत करने चाहिए, क्योंकि चीनी समूह ब्रह्मांड के बारे में मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।

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भारत में आज, 7 अक्टूबर को, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC2026) नामक एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। यह चार दिवसीय मंच 10 अक्टूबर तक चलेगा और नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि परिसर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री अगले दिन इस बड़े आयोजन का उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं।

इन चार दिनों के दौरान, दूरसंचार ऑपरेटर, प्रौद्योगिकी कंपनियां और स्टार्टअप नई विकास प्रस्तुत करेंगे। 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। IMC 2026 का आधिकारिक विषय 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज' है, जिसका अर्थ है बिना किसी सीमा के विस्तार।

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। विशेष रूप से, स्टारलिंक के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस ऑपरेशंस, लॉरेन ड्रायर, साथ ही जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के उप मंत्री हिदेयु फुसेद भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में अमित अग्रवाल, दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव, और सी-डॉट (C-DOT) के कार्यकारी निदेशक राज कुमार उपाध्याय भी शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री एन. मोदी IMC 2026 का उद्घाटन करेंगे। मंच पर रिलायंस जियो के अध्यक्ष अक्षय अंबानी सहित औद्योगिक निगमों के प्रतिनिधि भी बोलेंगे। यह संभावना है कि भारत सरकार कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा करेगी।

IMC 2026 का केंद्रीय विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और 6G तकनीक होगा। कार्यक्रम के तीसरे दिन इन क्षेत्रों पर उद्योग विशेषज्ञों के साथ सत्रों, पैनल चर्चाओं और बहसों को समर्पित किया जाएगा। चर्चा किए जाने वाले विषयों में 6G, एआई-उन्मुख दूरसंचार नेटवर्क, इंटेलिजेंट RAN, साइबर सुरक्षा, सैटेलाइट संचार, नेटवर्किंग समाधान, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, और सेमीकंडक्टर शामिल हैं।

कोई भी व्यक्ति IMC 2026 के आधिकारिक पोर्टल पर पास प्राप्त कर सकता है, जिसमें छात्रों के लिए एक अलग अनुभाग भी है, जहां डेटा भरने के बाद वे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं।

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मेइफैन झू, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के अकादमिक और डुनहुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तथा शोधकर्ता हान वान के नेतृत्व में किए गए इस कार्य को 'प्रोग्रामेबल इंटीग्रेशन सर्किट वीविंग' शीर्षक से नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। विश्वविद्यालय की 24 सितंबर की खबरों के अनुसार, टीम ने बाद में अलग-अलग चिप्स को जोड़ने के बजाय, फाइबर के निर्माण के दौरान ही सामग्री और कनेक्शन को रखने के लिए माइक्रोफ्लुइडिक कोडेड वीविंग का उपयोग किया।

अनुप्रस्थ काट पर विचार करते समय, प्रवाहकीय, इन्सुलेटिंग, प्रकाश उत्सर्जक या अर्धचालक तरल पदार्थों को स्थिर कार्यात्मक परतों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक स्पिन घोल की लंबाई के साथ आपूर्ति को बदलकर, शोधकर्ता इन परतों को निरंतर या खंडित बना सकते हैं, जिससे उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। परिणामस्वरूप, एक ही प्रक्रिया के भीतर सामग्रियों के ढेर, उपकरणों की ज्यामिति और इंटरकनेक्शन बनते हैं, जो फाइबर को एक सर्किट में बदल देता है।

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अनुप्रयुक्त परीक्षणों के दौरान, स्थानिक स्कैनिंग फाइबर को रोबोटिक ग्रिपर पर रखा गया था। वस्तु के करीब आने या हिलने पर विद्युत क्षेत्र संबंध में परिवर्तन प्रणाली को स्थिति निर्धारित करने और ट्रैकिंग के लिए मैनिपुलेटर को स्वचालित रूप से निर्देशित करने की अनुमति देते थे। एक अन्य प्रदर्शन उदाहरण में, लचीला फाइबर इंटरफ़ेस और सहायक प्रणाली ने उंगली को भौतिक स्पर्श के बिना रोबोटिक हाथ और ड्रोन को नियंत्रित करने की अनुमति दी।

कार्यान्वित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है जो जटिल आकृतियों और गतिविधियों से मेल खाते हों। नरम फाइबर एक प्राकृतिक वाहक हैं, लेकिन अलग-अलग फाइबर उपकरणों को पूर्ण सर्किट में एकीकृत करने के लिए सामग्री प्लेसमेंट, डिवाइस संरचना और विद्युत कनेक्शन की समस्याओं को एक साथ हल करने की आवश्यकता थी। डुनहुआ विश्वविद्यालय की विधि सर्किट लेआउट को बुनाई कार्यक्रम के रूप में देखती है, जबकि लचीलापन, सिलाई और बुनाई की क्षमता को बनाए रखती है, और नरम रोबोटों और मल्टीमोडल संवेदी आवरणों के लिए संयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करती है।

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