Венера вращается вокруг своей оси исключительно медленно: один оборот относительно далёких звёзд занимает около 243 земных суток. Но её верхняя атмосфера совершает полный оборот вокруг планеты примерно за четыре–пять суток. Из-за этого наблюдатель, который изучает только атмосферу далёкого мира, может сделать совершенно неправильный вывод о скорости вращения самой планеты.
Именно на эту проблему обратил внимание планетолог Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде. Его исследование показывает, что при наблюдении далёких экзопланет астрономы могут измерять не вращение твёрдого тела, а движение атмосферы. Для некоторых миров такая ошибка способна изменить оценку периода вращения на два порядка величины.
Проблема имеет гораздо большее значение, чем просто неправильное число в каталоге экзопланет. Скорость вращения планеты непосредственно влияет на циркуляцию атмосферы, перераспределение тепла и формирование климата. Если исследователи ошибочно считают быстро движущуюся атмосферу признаком быстрого вращения самой планеты, климатическая модель такого мира может с самого начала строиться на неверных исходных данных.
Венера показывает, насколько легко ошибиться
Венера — ближайший и наиболее наглядный пример такой проблемы.
Планета окружена чрезвычайно плотной атмосферой, состоящей преимущественно из углекислого газа. Её верхние облачные слои движутся вокруг планеты с огромной скоростью относительно медленного вращения поверхности.
Атмосферная циркуляция получила название суперротации. Верхняя атмосфера Венеры обходит планету приблизительно за четыре дня, тогда как сама планета совершает оборот примерно за 243 земных суток. Поэтому атмосферный слой движется примерно в 60 раз быстрее поверхности.
Если бы астроном располагал только наблюдениями за движением облаков, он мог бы решить, что Венера является быстро вращающимся миром с периодом порядка нескольких суток.
На самом деле всё наоборот.
Венера является одним из самых медленно вращающихся планетных тел Солнечной системы.
Именно это различие между движением атмосферы и вращением планеты лежит в основе нового исследования.
Почему астрономы вообще смотрят на атмосферу
Для планет Солнечной системы задача сравнительно проста.
Мы можем отправить космический аппарат к Марсу, Венере или Меркурию и непосредственно исследовать их поверхность. Радиолокационные наблюдения позволяют определить положение особенностей рельефа и проследить их перемещение относительно оси вращения.
В результате можно непосредственно установить, насколько быстро вращается твёрдое тело.
С экзопланетами ситуация совершенно иная.
Большинство планет, обнаруженных у других звёзд, находятся настолько далеко, что увидеть их поверхность современными телескопами практически невозможно.
Даже если планета является каменистой и по размеру близка к Земле, её изображение теряется на фоне гораздо более яркой звезды.
Поэтому астрономам приходится извлекать информацию из света, который отражается от планеты или проходит через её атмосферу.
И здесь возникает принципиальная проблема: свет может рассказать о движении атмосферы, но это движение не обязательно совпадает с вращением поверхности.
Что именно измеряют астрономы
Когда свет отражается от движущейся атмосферы, движение газа влияет на характеристики наблюдаемого света.
По таким изменениям можно определить скорость движения вещества относительно наблюдателя.
На первый взгляд это выглядит как удобный способ узнать период вращения планеты.
Если одна сторона планеты движется к наблюдателю, а другая — от него, вращение должно оставлять характерный спектральный след.
Но точно такой же эффект может создавать ветер.
Если атмосферные потоки движутся достаточно быстро, они способны сформировать спектральную картину, очень похожую на ту, которую ожидали бы получить от быстро вращающейся планеты.
Именно это Кейн называет «ложным вращением» — false spin.
Атмосфера может выдавать себя за поверхность
Представим далёкую планету, которую невозможно увидеть непосредственно.
Телескоп получает отражённый свет и анализирует его спектр.
Если газ в атмосфере движется по окружности вокруг планеты, спектральные линии будут смещаться.
При определённых условиях полученная картина может выглядеть так, будто поверхность планеты быстро вращается.
Но фактически вращается не сама планета.
Это атмосферный ветер.
На Венере такая ситуация существует в экстремальной форме. Верхняя атмосфера совершает оборот за несколько суток, в то время как поверхность движется чрезвычайно медленно.
Поэтому Венера представляет собой естественный пример того, насколько сильно атмосфера способна исказить представление о вращении планеты.
Ошибка может достигать почти двух порядков
Разница между вращением Венеры и движением её облаков настолько велика, что речь идёт не о небольшой погрешности.
Период вращения твёрдой планеты составляет около 243 дней.
Период суперротации облачного слоя — примерно четыре–пять дней.
Таким образом, если принять атмосферное движение за вращение планеты, можно получить результат примерно в 60 раз меньше истинного периода вращения.
Это и есть основной урок Венеры для исследования экзопланет.
Астрономы могут получить очень точное измерение скорости движения наблюдаемого слоя атмосферы и при этом сделать неправильный вывод о физическом свойстве самой планеты.
Почему скорость вращения так важна для климата
Вращение планеты определяет, как быстро разные области её поверхности перемещаются относительно источника света.
На Земле полный оборот занимает примерно сутки. Поэтому день и ночь регулярно сменяют друг друга, а солнечная энергия распределяется между различными участками поверхности.
Вращение также влияет на атмосферную циркуляцию и движение воздушных масс.
При изменении скорости вращения меняется характер циркуляции атмосферы, расположение и структура атмосферных потоков и способность планеты перераспределять тепло.
Поэтому два мира одинакового размера и находящиеся на одинаковом расстоянии от своей звезды могут обладать совершенно разным климатом, если они вращаются с разной скоростью.
Для Венеры это особенно важно.
Её очень медленное вращение является одной из характеристик, которые необходимо учитывать при попытке понять эволюцию её атмосферы и климата.
Земля и Венера начинали с похожих условий, но стали совершенно разными мирами
Земля и Венера близки по размеру и относятся к каменистым планетам.
Но современная Венера представляет собой чрезвычайно горячий мир с плотной атмосферой и экстремальным парниковым эффектом.
Средняя температура у поверхности Венеры достигает примерно 465 °C, а атмосферное давление значительно превышает земное.
На поверхности планеты находится плотная атмосфера, состоящая главным образом из углекислого газа, а облака содержат соединения серы.
В результате Венера стала примером планеты, на которой климатическая эволюция пошла совершенно иначе, чем на Земле.
Поэтому её изучение имеет значение не только для понимания самой Венеры.
Она является естественной лабораторией для изучения того, почему похожие каменистые планеты могут прийти к совершенно разным состояниям.
Медленное вращение может быть связано с климатом
Учёные давно рассматривают скорость вращения как один из факторов, способных влиять на климат планеты.
При очень медленном вращении меняется распределение солнечного нагрева и характер атмосферной циркуляции.
Это не означает, что медленное вращение само по себе автоматически превращает планету в раскалённый мир.
Климат определяется целым набором факторов: составом атмосферы, количеством получаемого излучения, наличием облаков, свойствами поверхности, океанов, геологическими процессами и историей самой планеты.
Но скорость вращения является одной из фундаментальных переменных, которую нельзя просто исключить из расчётов.
Главная проблема возникает именно у экзопланет
У Венеры мы уже знаем, что происходит на самом деле.
Её поверхность исследовалась космическими аппаратами, а радиолокационные наблюдения позволили составить карты рельефа.
Поэтому учёные могут сравнить скорость вращения поверхности со скоростью движения облаков.
У далёкой экзопланеты такой возможности обычно нет.
Если телескоп видит только атмосферу, возникает принципиальная неопределённость: наблюдаемое движение может быть обусловлено вращением планеты, ветрами или сочетанием обоих процессов.
В некоторых случаях эти варианты способны создавать практически одинаковую наблюдаемую картину.
Именно это проверил Стивен Кейн
В новой работе была построена модель отражённого света, учитывающая сразу несколько факторов.
Исследователь рассматривал вращение твёрдой планеты, зональные атмосферные ветры и изменение освещённой части планеты в зависимости от её положения относительно звезды и наблюдателя.
Результат показал, что определённое распределение атмосферных ветров способно практически точно имитировать спектральный сигнал быстро вращающейся планеты.
Иными словами, даже идеальный анализ одного спектрального признака не обязательно позволит определить, вращается ли планета быстро или её атмосфера просто быстро перемещается над медленно вращающейся поверхностью.
Почему одного спектрального признака недостаточно
Одно из ключевых положений исследования заключается в том, что нельзя полагаться на единственное измерение скорости.
Если наблюдается только один спектральный индикатор, формирующийся в узком диапазоне высот атмосферы, то полученная скорость может отражать именно движение этого слоя.
В результате возникает так называемая дегенерация — несколько различных физических сценариев дают практически одинаковый наблюдаемый сигнал.
Быстро вращающаяся планета может выглядеть так же, как медленно вращающаяся планета с мощными атмосферными ветрами.
Чтобы различить эти варианты, необходимо получить дополнительную информацию.
Решение может дать наблюдение на разных длинах волн
Разные спектральные линии формируются в разных условиях и могут соответствовать различным слоям атмосферы.
Если наблюдать планету сразу в нескольких спектральных диапазонах, можно получить информацию о движении атмосферы на разных высотах.
Именно это предлагает использовать Кейн.
Вместо определения одного значения «скорости вращения» следует искать, как измеряемая скорость меняется с глубиной в атмосфере.
Если планета действительно быстро вращается как единое твёрдое тело, её вращение должно проявляться согласованным образом.
Если же наблюдаемый эффект создают атмосферные ветры, скорость будет зависеть от высоты.
Так появляется возможность отделить собственное вращение планеты от движения атмосферы.
Венера особенно хорошо демонстрирует этот метод
На Венере скорость атмосферной циркуляции сильно зависит от высоты.
В верхних облачных слоях атмосфера совершает оборот примерно за четыре–пять суток.
При продвижении вниз скорость атмосферных потоков уменьшается.
Поэтому при наблюдении разных спектральных линий, формирующихся на разных высотах, можно было бы получить совершенно разные значения «периода вращения».
В верхних слоях получился бы период в несколько дней.
Ближе к нижней атмосфере наблюдаемая скорость значительно уменьшилась бы.
В итоге вместо одного периода исследователь увидел бы целый вертикальный профиль скоростей.
Именно такая зависимость является одним из наиболее надёжных признаков атмосферной суперротации.
Это можно назвать атмосферным «ложным спином»
Термин «ложное вращение» не означает, что измерение является ошибочным в техническом смысле.
Телескоп действительно измеряет движение вещества.
Ошибка возникает на этапе интерпретации, если исследователь принимает скорость атмосферного слоя за скорость вращения планеты.
То есть проблема находится не в измерении как таковом, а в том, что именно ему приписывается.
Это принципиальное различие.
Телескоп может предоставить корректные данные, но физическая модель, использованная для их интерпретации, может оказаться неполной.
Подобная ошибка особенно вероятна для Венера-подобных миров
Венера представляет собой не просто единичный курьёз.
Если среди экзопланет существуют миры с плотными атмосферами и сильной суперротацией, аналогичная проблема может возникнуть и там.
Особенно интересно это для планет, которые по размеру и массе близки к Земле или Венере.
Такие миры являются одними из наиболее важных объектов для будущих исследований атмосфер экзопланет.
Астрономы хотят определить, какие условия приводят к формированию плотных атмосфер, сильного парникового эффекта и, наоборот, стабильного климата, потенциально пригодного для жизни.
Без знания скорости вращения сделать это будет значительно сложнее.
Почему вращение влияет на перераспределение тепла
Планета получает от звезды энергию неравномерно.
Сторона, обращённая к звезде, получает больше излучения, тогда как ночная сторона остаётся без прямого освещения.
Атмосфера и, если она существует, океаны перераспределяют эту энергию.
Скорость вращения влияет на характер такого перераспределения.
При быстром вращении формируются одни типы атмосферных потоков, при медленном — другие.
Поэтому скорость вращения входит в число базовых параметров климатических моделей.
Если вместо реального периода вращения в модель подставить несколько суток, тогда как настоящая планета вращается сотни суток, расчёты атмосферной циркуляции могут оказаться принципиально неверными.
Что будет, если ошибиться при поиске обитаемых планет
Главная практическая проблема касается не только классификации экзопланет.
Астрономы ищут миры, которые находятся в так называемой обитаемой зоне — области вокруг звезды, где при определённых атмосферных условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода.
Но само нахождение в обитаемой зоне не гарантирует пригодности планеты для жизни.
Необходимо знать свойства её атмосферы и климат.
Если скорость вращения неизвестна или определена неправильно, прогноз циркуляции атмосферы также может быть неправильным.
В результате учёные могут неверно оценить способность планеты поддерживать относительно стабильные условия на поверхности.
Венера — предупреждение для будущих исследований
Венера особенно ценна как пример именно потому, что мы можем проверить все расчёты на уже известной планете.
Мы знаем, что её поверхность вращается медленно.
Мы знаем, что атмосфера движется намного быстрее.
Следовательно, если бы Венеру наблюдали исключительно как далёкую экзопланету, не имея дополнительной информации о поверхности, можно было бы ошибиться в определении её вращения.
Для исследователей экзопланет это своеобразная проверка метода.
Если метод способен правильно различить вращение и атмосферный ветер на примере Венеры, его можно применять к более далёким мирам с большей уверенностью.
Почему многоволновые наблюдения становятся особенно важными
Современная астрономия всё чаще рассматривает объекты не в одном диапазоне электромагнитного спектра.
Наблюдения в разных длинах волн позволяют исследовать разные физические процессы и слои атмосферы.
Для определения вращения экзопланеты это особенно полезно.
Если один спектральный индикатор показывает быстрое движение, а другой, формирующийся глубже в атмосфере, показывает значительно меньшую скорость, это является сильным аргументом в пользу атмосферной природы наблюдаемого сигнала.
В модели Кэйна для Венеры период, который мог бы быть воспринят как «вращение», меняется от сотен суток в нижних слоях атмосферы до примерно четырёх–пяти суток на уровне облаков.
Наблюдение нескольких слоёв позволяет восстановить атмосферную структуру
В некотором смысле исследователь получает не одно число, а вертикальный профиль.
Представим, что один спектральный индикатор формируется глубоко в атмосфере, второй — выше, третий — ещё выше.
Если измерить их скорости, можно увидеть, как движение газа меняется с высотой.
Для Венеры это даст характерную картину:
медленное движение в глубоких слоях;
более быстрое движение выше;
очень быстрое движение в области облаков.
Такую картину уже нельзя разумно интерпретировать как единое твёрдое тело, вращающееся с разными скоростями одновременно.
Она указывает на атмосферную динамику.
Будущие телескопы смогут сделать такие измерения
Одним из важных направлений будущей астрономии станет прямое изучение отражённого света от небольших каменистых экзопланет.
Для этого потребуются телескопы с высокой чувствительностью и возможностью получать спектроскопические данные высокого качества.
Одним из проектов, который должен значительно расширить статистику подобных планет, является космическая миссия Европейского космического агентства PLATO.
Её запуск ожидается в 2027 году. Миссия предназначена прежде всего для поиска и исследования экзопланет, в том числе планет земного типа вокруг относительно ярких звёзд. Исследователи рассчитывают, что данные PLATO позволят существенно увеличить число известных потенциально похожих на Венеру миров.
PLATO не будет напрямую фотографировать поверхность планет
Важно не смешивать задачи различных методов наблюдения.
PLATO предназначен прежде всего для обнаружения планет методом транзитов и исследования характеристик их звёзд и орбит.
Он не сможет просто получить фотографию поверхности далёкой каменистой планеты и измерить её вращение по движению деталей рельефа.
Но обнаруженные PLATO планеты станут кандидатами для последующих спектроскопических исследований.
Именно сочетание различных методов наблюдения позволит постепенно получить больше информации о природе этих миров.
Habitable Worlds Observatory может стать следующим этапом
В исследовании также рассматривается значение будущих систем прямого наблюдения экзопланет, включая концепцию Habitable Worlds Observatory.
Такие телескопы должны быть способны непосредственно выделять слабый свет планет рядом с яркими звёздами и исследовать их атмосферы.
Для определения вращения это открывает новые возможности.
Если удастся получить достаточно качественные спектры отражённого света, можно будет изучать не только состав атмосферы, но и её движение.
Но именно здесь становится критически важным различать собственное вращение планеты и атмосферные ветры.
Нельзя просто спросить: «Как быстро вращается эта планета?»
Для далёкой экзопланеты правильнее поставить несколько вопросов.
Как быстро движется наблюдаемый атмосферный слой?
На какой высоте он находится?
Как меняется его скорость с высотой?
Есть ли признаки твёрдого вращения?
Насколько сильны зональные ветры?
Только после ответа на эти вопросы можно пытаться определить истинный период вращения планеты.
Это принципиально меняет методику исследования.
Особенно сложной будет задача для планет с плотными атмосферами
Чем плотнее атмосфера и чем активнее её циркуляция, тем сильнее может быть расхождение между движением поверхности и движением видимых облаков.
У Земли атмосферные ветры тоже существуют, но разница между скоростью вращения планеты и движением атмосферы не настолько экстремальна, как на Венере.
У Венеры атмосфера стала настолько быстро вращающимся слоем, что именно она может доминировать в некоторых наблюдаемых сигналах.
Поэтому Венера является наиболее наглядным примером ситуации, которая может встречаться и на других планетах.
Суперротация Венеры сама по себе остаётся важной научной проблемой
Почему атмосфера Венеры вращается значительно быстрее поверхности — отдельный вопрос планетологии.
Это не просто сильный ветер в привычном понимании.
Суперротация представляет собой глобальное движение атмосферы вокруг планеты.
На него влияют нагрев, облака, волны в атмосфере, приливные эффекты и взаимодействие различных слоёв атмосферы.
Атмосфера Венеры настолько массивна и динамична, что она связана с вращением планеты сложнее, чем можно было бы предположить, рассматривая атмосферу как тонкую оболочку.
Предыдущие исследования Кэйна также подчёркивали, что атмосфера Венеры способна влиять на вращение самой планеты через взаимодействие атмосферы с поверхностью и приливные процессы.
Вращение Венеры имеет необычное направление
Есть ещё одна особенность Венеры.
Она вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению движения большинства крупных планет Солнечной системы.
Такое вращение называют ретроградным.
Кроме того, из-за чрезвычайно медленного вращения солнечные сутки на Венере значительно отличаются от привычного земного представления о дне.
Эта необычная динамика является результатом сложной истории взаимодействия планеты с Солнцем, атмосферой и, вероятно, другими факторами её эволюции.
Поэтому вращение Венеры представляет интерес не только как техническая характеристика, но и как ключ к истории самой планеты.
Почему климатические модели должны знать настоящее вращение
Модель климата — это не просто расчёт температуры поверхности.
Она должна учитывать движение атмосферы, перенос энергии, образование облаков, взаимодействие с поверхностью и множество других процессов.
Скорость вращения определяет характер этих движений.
Если вместо 243 суток использовать четыре дня, получится совершенно другой мир.
Именно поэтому ошибка, которая сначала кажется чисто наблюдательной, в дальнейшем распространяется на всю физическую интерпретацию планеты.
Можно правильно измерить атмосферную скорость, правильно построить спектр и правильно обработать данные — и всё равно получить неправильную климатическую модель, если перепутать атмосферный ветер с вращением планеты.
Венера может помочь понять судьбу других миров
Изучение Венеры особенно важно потому, что она показывает один из возможных путей эволюции каменистой планеты.
Земля и Венера имеют близкие размеры, но их современные условия резко отличаются.
Понимание роли вращения в этой разнице помогает определить, какие свойства необходимо искать у экзопланет.
Если астрономы обнаружат большое количество Венера-подобных миров и смогут надёжно измерить их вращение, появится возможность сравнить их между собой.
Это позволит проверить, существует ли статистическая связь между медленным вращением, плотной атмосферой и развитием экстремального парникового климата.
Чем больше Венер будет найдено, тем больше станет выборка
В Солнечной системе есть только одна Венера.
По ней невозможно построить полноценную статистику.
Экзопланеты позволяют получить десятки и сотни других объектов для сравнения.
Если среди них обнаружится множество миров, похожих на Венеру, можно будет изучать их свойства в разных возрастах и при разных условиях.
Тогда станет возможным перейти от изучения одного конкретного примера к статистическому исследованию эволюции каменистых планет.
Но для этого необходимо правильно измерять фундаментальные параметры.
Скорость вращения — один из них.
Самая опасная ошибка — принять удобное объяснение за правильное
Наблюдая далёкую планету, астроном получает ограниченное количество информации.
Ему приходится восстанавливать свойства объекта по косвенным признакам.
Если спектральный сигнал соответствует определённой скорости, естественно попытаться связать её с вращением.
Однако Венера показывает, что такое объяснение может оказаться слишком простым.
Вместо поверхности наблюдается атмосфера.
Вместо вращения планеты измеряется движение газа.
А вместо реального периода получается «ложный спин».
Новая работа показывает, как распознать такую ситуацию.
Что именно предлагает новое исследование
Основная идея заключается не в отказе от спектроскопии, а в более осторожном её использовании.
Нельзя считать единственное измерение скорости достаточным доказательством вращения планеты.
Необходимо наблюдать несколько спектральных признаков, соответствующих разным глубинам атмосферы.
Если скорость меняется с высотой, это может свидетельствовать о сильном атмосферном сдвиге.
Если же данные согласуются с единым вращением твёрдого тела, уверенность в определении периода будет значительно выше.
Таким образом, ключевым диагностическим признаком становится не одно значение скорости, а её изменение с высотой в атмосфере.
Это особенно важно для поиска второй Земли
При поиске потенциально обитаемых планет астрономы хотят знать не только размер и расстояние до звезды.
Необходимо понять, какая атмосфера окружает планету, как она циркулирует и как перераспределяется тепло.
Если вращение неизвестно, часть этой картины остаётся неопределённой.
Земля получает относительно равномерное распределение энергии благодаря сочетанию вращения, атмосферы и океанов.
У другого мира всё может происходить совершенно иначе.
Поэтому измерение настоящего вращения — один из способов понять, насколько климат этого мира отличается от земного.
Венера не действительно «лгала»
Название «планета, которая лгала о своём вращении», конечно, является образным.
Венера ничего не скрывает.
Проблема заключается в ограниченности метода наблюдения.
Если смотреть на верхнюю атмосферу, она действительно кажется быстро вращающейся.
Если исследовать поверхность, обнаруживается крайне медленное вращение.
Оба наблюдения корректны.
Ошибка возникает только тогда, когда движение атмосферы принимают за движение планеты.
Именно поэтому Венера стала настолько полезным примером для будущих исследований экзопланет.
Новый подход может изменить интерпретацию далёких миров
В ближайшие годы количество известных планет земного типа продолжит увеличиваться.
Одновременно будут развиваться методы спектроскопии и прямого наблюдения.
Учёные смогут получать всё более подробные данные об атмосферах планет, находящихся за пределами Солнечной системы.
Однако увеличение точности измерений само по себе не решает проблему неправильной интерпретации.
Если инструмент очень точно измеряет движение облаков, но исследователь считает это движением поверхности, более высокая точность только позволит более точно измерить неправильную величину.
Поэтому физическая модель наблюдения должна развиваться одновременно с телескопами.
Главный вывод
Венера показывает, что измерить вращение далёкой планеты значительно сложнее, чем кажется.
Сама Венера вращается вокруг своей оси примерно раз в 243 земных суток, но её верхняя атмосфера совершает оборот всего примерно за четыре–пять суток. Разница почти в 60 раз создаёт идеальную иллюстрацию того, как атмосферные ветры могут имитировать быстрое вращение планеты.
Новое исследование показывает, что аналогичная проблема может возникнуть при изучении экзопланет. Если телескоп не способен увидеть поверхность далёкого мира, скорость, измеренная по отражённому свету, может характеризовать не вращение планеты, а движение слоя её атмосферы.
Для решения проблемы предлагается наблюдать планеты на нескольких длинах волн. Разные спектральные признаки позволяют исследовать разные высоты атмосферы и определить, меняется ли измеряемая скорость с глубиной. Для Венеры такая зависимость должна проявляться особенно отчётливо: от сравнительно медленных потоков в нижней атмосфере до суперротации облачного слоя с периодом около четырёх–пяти суток.
Это имеет прямое значение для исследования климата экзопланет. Скорость вращения влияет на атмосферную циркуляцию и перераспределение энергии, поэтому ошибочная оценка этого параметра способна привести к неправильным выводам о климате далёкого мира и его потенциальной пригодности для жизни.
Венера в данном случае становится не просто необычной соседней планетой, а своеобразным испытательным полигоном для будущей экзопланетной астрономии. Она показывает, что даже при получении качественного спектроскопического сигнала необходимо сначала установить, что именно движется: сама планета или её атмосфера.
Источники:
Статья создана по материалам UniverseToday.com