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SUMMARY:IceCube Neutrino Observatory
DESCRIPTION:The IceCube Neutrino Observatory (or simply IceCube) is a neutrino observatory constructed at the Amundsen–Scott South Pole Station in Antarctica\, the project is a recognized CERN experiment (RE10). \nIts thousands of sensors are located under the Antarctic ice\, distributed over a cubic kilometre. Similar to its predecessor\, the Antarctic Muon And Neutrino Detector Array (AMANDA)\, IceCube consists of spherical optical sensors called Digital Optical Modules (DOMs)\, each with a photomultiplier tube (PMT) and a single-board data acquisition computer which sends digital data to the counting house on the surface above the array. IceCube was completed on 18 December 2010. DOMs are deployed on strings of 60 modules each at depths between 1\,450 and 2\,450 meters into holes melted in the ice using a hot water drill. IceCube is designed to look for point sources of neutrinos in the teraelectronvolt (TeV) range to explore the highest-energy astrophysical processes. In November 2013 it was announced that IceCube had detected 28 neutrinos that likely originated outside the Solar System. \nLinks:\nIceCube Neutrino Observatory \nIceCube: the coolest way to detect neutrinos (TV The Royal Institution) \nIceCube: the coolest way to detect neutrinos \nANITA experiment \nOur galaxy seen through a new lens: neutrinos detected by IceCube \n[LIVE] Observation of high-energy neutrinos from the Galactic plane
URL:https://www.a3veen.nl/event/icecube-neutrino-observatory/
CATEGORIES:Fysica,kennis
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SUMMARY:Biomass : ESA's forest mission
DESCRIPTION:Biomass is an Earth observing satellite planned for launch by the European Space Agency (ESA) on 29 April 2025 from Kourou\, French Guiana on a Vega C launch vehicle\, the mission will provide the first comprehensive measurements of global forest biomass. \nIt is meant to last for five years\, monitoring at least eight growth cycles in the world’s forests. The Biomass satellite is part of ESA’s Living Planet Programme\, which consists of Earth observation missions. Its initial launch date was set to 2020\, but that has since been delayed to 2025. The entire cost of the mission was placed at around 400 million euros. The main scientific instrument aboard Biomass will be a synthetic aperture radar (SAR) operating at 435 MHz. The satellite will measure 10 x 12 x 20m\, weigh around 1.2 tonnes and it is set to orbit the Earth at an altitude of 666 km. All devices for assembly of the satellite structure\, including vertical transport equipment\, assembly and disassembly of satellite panels\, assembly and disassembly of the Synthetic Aperture Radar are done by the Spanish company SENER. \nLinks:\nBiomass – ESA \n#ForestDay #IntlForestDay Day of Forests / Dag van het Bos 2025 (TV FAO webcast)
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CATEGORIES:Astronomie,Biologie,Bossen,kennis,Natuur
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SUMMARY:#Wissenschaftsjahr 2026 –  Medizin der Zukunft
DESCRIPTION:Unter einem Wissenschaftsjahr versteht sich ein Motto\, welches seit dem Jahr 2000 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen mit der Initiative Wissenschaft im Dialog jährlich neu formuliert und vielseitig betrachtet und behandelt wird. \nIn jedem Wissenschaftsjahr steht eine Wissenschaftsdisziplin oder ein aktuelles Wissenschaftsthema im Mittelpunkt. Die Wissenschaftsjahre sollen einen Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ermöglichen: Das Publikum soll stärker für Wissenschaften interessiert und zum gesellschaftspolitischen Dialog über Forschung befähigt\, Entwicklungen in der Forschung transparenter und zugänglicher werden. Außer der Vermittlung der Themen und der wissenschaftlichen Inhalte sollen die Wissenschaftsjahre gesellschaftliche Debatten über Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung anstoßen und vorantreiben. Wissenschaftsjahre sind geprägt von zahlreichen Aktivitäten\, darunter Ausstellungen\, Wettbewerbe und verschiedene Dialogformate. Seit 2007 richtet das BMBF auch Internationale Wissenschaftsjahre in Kooperation mit Partnerländern aus. Gesundheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gutes Leben. \nIm Wissenschaftsjahr 2026 – Medizin der Zukunft sehen Sie\, wie Forschende mit ihren Ideen und Lösungen schon heute die Medizin von morgen formen – eine Medizin\, die präventiv\, personalisiert\, digital und partizipativ ist. Wie lassen sich Präventionsstrategien verbessern\, sodass wir seltener und weniger schwer erkranken? Wie können innovative Technologien und Künstliche Intelligenz Diagnostik und Therapie unterstützen\, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren? In der Medizin der Zukunft stehen die individuellen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten und effektivere Behandlungen im Mittelpunkt. Ein besonderer Fokus im Wissenschaftsjahr liegt auf geschlechtersensibler Forschung\, die nicht nur Frauen in Zukunft eine passgenaue medizinische Behandlung ermöglicht. Veranstaltungen\, Projekten und Aktionen. Entdecken\, diskutieren und gestalten Sie zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft\, Forschung\, Unternehmen\, Medien und Politik die Medizin der Zukunft – für die Gesundheit von morgen! \nLinks:\nWissenschaftsjahr 2026 – Medizin der Zukunft \nWissenschaftsjahr 2026: Medizin der Zukunft – Fraunhofer
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SUMMARY:Waterdier van het jaar 2026 : schaatsenrijder
DESCRIPTION:In 2026 brengt Waterdiertjes.nl in kaart waar schaatsenrijders voorkomen en welke rol verschillende soorten oevers daarbij spelen\, help jij mee? \nIn 2026 is er extra aandacht voor een opvallend en vaak gezien waterdiertje: de schaatsenrijder. Dit insect leeft niet ín het water\, maar óp het wateroppervlak. Wetenschappers en waterbeheerders zijn benieuwd waar schaatsenrijders in Nederland voorkomen en welke rol de inrichting van de oevers daarbij speelt. Met Waterdiertjes.nl kun jij helpen om dit in kaart te brengen. Schaatsenrijders bewegen zich schaatsend over het wateroppervlak. Toch zijn het niet de enige waterdieren die je daar kunt zien. In totaal gaat het wel om bijna 20 soorten van de volgende groepen: \n\nSchaatsenrijder – beweegt snel en rechtlijnig over het water\nVijverloper – beweegt waggelend over het oppervlak\nBeekloper – leeft vaak verscholen en is minder goed zichtbaar\nDwerglopertje en bladloper – zeer klein en vallen nauwelijks op\n\nLet op gedrag\, grootte en manier van bewegen om ze van elkaar te onderscheiden. Geef snel jouw waarnemingen door. \nLinks:\nWaterdier van het jaar 2026 \nSchaatsenrijder is het waterdiertje van 2026
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SUMMARY:Life 2.0: A Scalable Distributed Space-Telescope Array for Biosignature Spectroscopy - publication
DESCRIPTION:Answering the question “Are we alone?” requires atmospheric spectroscopy of nearby terrestrial planets\, scientists conclude in the report ‘Life 2.0: A Scalable Distributed Space-Telescope Array for Biosignature Spectroscopy‘. \nFor an Earth–Sun analog\, even the strongest transmission signals are expected to be of order 1 part per million (ppm). Unlike short-period planets\, Earth 2.0 planets transit only about once per year\, so single-transit sensitivity\, rather than stacking repeated observations\, is the fundamental design driver. Life 2.0 is a scalable space-mission concept linking Earth 2.0 candidates discovered by PLATO and the Earth 2.0 (ET) mission with atmospheric characterization and biosignature assessment. The baseline architecture comprises 900 one-meter space telescopes\, each equipped with a high-throughput Waveguide Integrated Miniature Spectrograph and an ultra-low-read-noise CMOS detector. After independent calibration\, spectra acquired simultaneously during a transit are combined\, providing the photon-collecting capability of an approximately 30-m aperture at the selected spectral resolution while retaining a modular architecture. The baseline 0.2–1.05 μm range covers O3\, O2\, H2O\, Rayleigh scattering\, and other diagnostics\, with extension into the infrared as detector technologies mature. Prototype Waveguide Spectral Lens devices have demonstrated 40–66% throughput at resolving powers from R∼200 to R∼20\,000. Lightweight silicon-carbide mirrors and sub-electron-noise CMOS detectors support replicated production. Life 2.0 must address detector systematics\, instrument stability\, and stellar variability; rather than assuming these limitations disappear\, it builds on calibration\, detector-characterization\, and data-analysis techniques advanced during the JWST era. The concept offers a scalable alternative to a monolithic 30-m-class space telescope and a staged pathway toward biosignature spectroscopy of nearby Earth-like planets. \nLinks:\nAnswering the question “Are we alone?” requires atmospheric spectroscopy of nearby terrestrial planets \nNine Hundred Telescopes and One Chance a Year
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