Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

872 поста 320 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

17

Почему не видно звезд на фотографиях с МКС?

Почему не видно звезд на фотографиях с МКС? Астрономия, Вселенная, Земля, Ответ, Планета Земля

Отсутствие звезд на большинстве фотографий и видеозаписей из космоса часто вызывает вопросы и даже сомнения у сторонников теорий заговора. Однако на самом деле это связано с особенностями съемки и оборудованием, а не с подделкой!

Почему звезды не видны на снимках?

  1. Чувствительность оборудования и время экспозиции:

    • Каждая камера, будь то пленочная или цифровая, имеет порог чувствительности. Это значит, что для того, чтобы объект (в данном случае звезда) отразился на снимке, на него должно попасть достаточное количество света, или фотонов.

    • Во время видеосъемки частота кадров составляет 20-30 кадров в секунду, и время экспозиции для каждого кадра обычно меньше 50 миллисекунд. Звезды – это тусклые объекты, и за такое короткое время камера просто не успевает «собрать» достаточно света, чтобы зафиксировать их на записи.

    Пример: Если вы хотите сфотографировать ночное небо, вам нужно увеличить время экспозиции до хотя бы 0,5 секунды или больше, чтобы звезды стали видимыми. При этом, если вы используете слишком короткое время экспозиции, звезды просто не появятся на снимке.

  2. Яркие объекты в кадре:

    • В космосе часто попадают в кадр яркие объекты, такие как Солнце, Луна, Земля, корпуса космических кораблей и скафандры космонавтов. Эти объекты отражают или излучают много света.

    • Если установить длительную экспозицию, яркие участки снимка могут «засветиться», и все изображение станет слишком ярким, что приведет к потере деталей. Поэтому камеры нацелены на съемку космонавтов и других ярких объектов, а не на звезды.

Как можно увидеть звезды на снимках?

Если использовать специальное оборудование и настроить время экспозиции, можно получить снимки, на которых будут видны и звезды. Например, при правильной настройке камеры и длительной экспозиции (несколько секунд или даже минут) можно запечатлеть как космонавтов, так и звезды на фоне.

Таким образом, отсутствие звезд на большинстве снимков из космоса связано с техническими ограничениями и выбором параметров съемки, а не с подделкой фотографий!

Показать полностью 1
10

Пылевая буря над Ираком и Сирии, снятый спутника!

Пылевая буря над Ираком и Сирии, снятый спутника! Земля, Снимки из космоса, Планета Земля, Пыльная буря

Пылевая буря, накрывшая части Ирака и Сирии

В середине декабря 2024 года бассейн рек Тигр и Евфрат накрыла мощная пылевая буря, которая значительно ухудшила видимость и вызвала серьезное загрязнение воздуха в нескольких городах, включая Багдад, где проживают почти восемь миллионов человек. Эта буря стала одной из самых сильных за последние годы, затянув облака пыли на большие расстояния и создав неблагоприятные условия для жизни.

Плотное облако пыли заслонило ландшафт на снимке, полученном спутником Aqua, принадлежащим NASA. На изображении видно, как пыль окутала обширные территории, делая их практически невидимыми. Спутниковые данные показали, что буря охватила не только Багдад, но и соседние города, что привело к массовым жалобам на ухудшение качества воздуха.

Уровень мелких твердых частиц (PM 2.5) в атмосфере превысил 400 микрограммов на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения классифицирует концентрации свыше 250 микрограммов на кубический метр как опасные для здоровья. В результате таких показателей многие жители начали испытывать проблемы с дыханием, обострение хронических заболеваний и другие негативные последствия для здоровья.

В связи с этим учебные заведения и общественные службы на территории временно закрывались, чтобы защитить людей от воздействия загрязненного воздуха. Местные власти призвали граждан оставаться в помещениях и избегать физической активности на улице. Полеты в аэропортах региона были приостановлены из-за ухудшения видимости, что вызвало значительные задержки и отмены рейсов. Специалисты продолжали мониторить ситуацию, а также разрабатывали меры по минимизации последствий бурь в будущем, учитывая их растущую частоту в регионе.

Показать полностью
7

Одна из самых легких экзопланет!

Одна из самых легких экзопланет! Вселенная, Астрономия, Экзопланеты, Tess

Новый год на экзопланете Gliese 367b можно отмечать каждые 8 часов, так как её орбитальный период составляет всего около восьми часов. Это означает, что один полный оборот вокруг своей звезды экзопланета совершает значительно быстрее, чем Земля, что делает её год очень коротким.

Gliese 367b была обнаружена с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который предназначен для поиска экзопланет, находящихся в транзите перед своими звездами. Эта экзопланета расположена на расстоянии 31 световой год от Земли в южном созвездии Паруса (Carina).

Gliese 367b является одной из самых компактных экзопланет, известных на сегодняшний день. Её радиус составляет всего 72% от радиуса Земли, а масса — 55% от земной. Эти размеры помещают её между размерами Марса и Меркурия, с характерными свойствами, которые делают её интересной для изучения.

Исследования показывают, что Gliese 367b — это каменистая планета с высокой плотностью. Вероятно, в её внутреннем строении преобладает железо, что также указывает на наличие значительного железо-никелевого ядра. Это свойство делает её схожей с Меркурием, который также имеет непропорционально большое железо-никелевое ядро по сравнению с другими планетами в нашей Солнечной системе.

Понимание структуры и состава экзопланеты Gliese 367b может дать важные сведения о формировании планет, их внутренней динамике и условиях, которые могут существовать на подобных телах в других звездных системах. Дальнейшие исследования этой экзопланеты могут помочь учёным лучше понять, как различные факторы, такие как масса, радиус и состав, влияют на развитие планет и их способность поддерживать условия для жизни.

Показать полностью
13

Нейроны, выращенные в лабораторных условиях, продемонстрировали естественную нейропластичность в биологических компьютерах!

Нейроны, выращенные в лабораторных условиях, продемонстрировали естественную нейропластичность в биологических компьютерах! Наука, Исследования, Ученые, Мозг, Киберпанк

Учёные уже научились выращивать биологические нейроны для создания биокомпьютеров и биологического искусственного интеллекта. Однако до недавнего прорыва новые нейроны могли формировать лишь хаотичные связи. Теперь команда исследователей из Японии представила технологию, которая позволяет выращивать в лаборатории нейроны, обладающие свойствами настоящих. В первых экспериментах они добились естественной нейропластичности, что открывает новые горизонты в изучении и развитии клеточных технологий. Выращивание нейронов в лабораторных условиях значительно расширило возможности научных исследований. Это позволило учёным детально изучить механизмы памяти и обучения в строго контролируемой среде. Несмотря на эти достижения, остаётся проблема наделения клеток необходимыми свойствами. Например, при нормальной нейропластичности определённые группы нейронов активируются вместе и связываются между собой. Однако искусственные нейроны делают это хаотично и бессвязно. В результате учёные не могут полностью воссоздать естественные процессы в нервной ткани, что замедляет развитие и внедрение клеточных технологий в медицинскую практику. В поисках решения исследователи из Университета Тохоку использовали микрофлюидные устройства для воссоздания биологических нейронных сетей, подобно тем, которые наблюдаются в нервной системе. Эксперименты показали, что эти сети демонстрируют сложные паттерны активности, которые можно перенастроить с помощью инструментов стимуляции. В дальнейшем учёным удалось контролировать процесс, управляя степенью взаимодействия нейронов. «Это важное достижение, которое открывает новые горизонты для изучения механизмов обучения и памяти», — заявили авторы. Теперь они продолжат исследования, чтобы понять, как формируются новые воспоминания и как мозг «запрашивает» старые из существующего прошлого опыта. Ранее в другом исследовании американские учёные и медики из MIT обнаружили, что физическая нагрузка резко усиливает рост нейронов в коре мозга человека. Тренировки стимулировали рост клеток в четыре раза всего за несколько дней.

Показать полностью
13

Свежий снимок туманности от орбитальных телескопов "Chandra" и "James Webb"!

Свежий снимок туманности от орбитальных телескопов "Chandra" и "James Webb"! Астрономия, Галактика, Вселенная, Млечный путь, Снимки из космоса, Телескоп Джеймс Уэбб, Чандра, Туманность, Космос

Новый снимок объединяет данные рентгеновской обсерватории Чандра с изображением инфракрасного телескопа James Webb. На составном снимке видны плотные облака межзвездной пыли и газа, окрашенные в желтый, зеленый, синий и оранжевый цвета в инфракрасном диапазоне Уэбба. В рентгеновском диапазоне обсерватории Чандра массивные молодые звезды, возникшие около 1 миллиарда лет назад, отображены красным цветом. Диаметр скопления составляет около 175 световых лет.

Туманность NGC 602 (V=+13m) — активная область звездообразования, расположенная в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии более 200 тысяч световых лет от Земли в созвездии Южная Гидра. Объект был открыт шотландским астрономом Джеймсом Данлопом 1 августа 1826 года.

Показать полностью 1
10

Снежные марсианские равнины, глазами искусственного спутника Марса "Mars Express"!

Снежные марсианские равнины, глазами искусственного спутника Марса "Mars Express"! Астрономия, Вселенная, Марс, Солнечная система, Mars Express

Изображение региона Australe Scopuli.

Новый снимок, сделанный аппаратом Mars Express, запечатлел ландшафт, находящийся в южном полушарии Красной планеты, в регионе Australe Scopuli.

На изображении видна смесь из сухого льда и пыли, которая образовала контрастный черно-белый рисунок. Кстати, климатические условия в этом регионе куда суровее, чем на Земле: температура зимой там держится на отметке в минус 125 градусов Цельсия.

7

Учёные впервые провели квантовую телепортацию по загруженному интернет-кабелю!

Учёные впервые провели квантовую телепортацию по загруженному интернет-кабелю! Наука, Квантовая телепортация, Будущее, Инновации

Доброе утро, дорогие подписчики! И вновь сообщаем вам о удивительных новостях из мира науки и технологий: физики из Северо-Западного университета США впервые в истории человечества они смогли провести квантовую телепортацию по интернет-кабелю, который был перегружен посторонним трафиком. Ученым удалось передать запутанные состояния двух фотонов на расстояние 30,2 км по тому же оптоволоконному кабелю, по которому шёл обмен обычными данными. Затем они зафиксировали коллапс волновой функции и мгновенную телепортацию квантового состояния. Несмотря на это впечатляющее достижение, остаются серьезные сомнения в возможности использования обычных коммуникаций для передачи квантовых состояний. Это, в свою очередь, ставит под вопрос создание глобального квантового интернета без необходимости создания отдельной инфраструктуры. Однако работа американских исследователей, опубликованная сегодня в журнале Optica, дает основания полагать, что квантовые данные можно будет передавать по существующим линиям оптической связи. Эксперимент проводился в лабораторных условиях на катушке оптического кабеля длиной 30,2 километра. Скоро учёные планируют «телепортировать» квантовые состояния через интернет. В лабораторных условиях они максимально приблизили работу интернета к обычным условиям. По кабелю передавался интернет-трафик с полосой пропускания 400 Гбит/с в диапазоне C. Основной задачей было подобрать для двух запутанных фотонов такой частотный диапазон, чтобы их состояния не разрушились до измерения, то есть до завершения передачи на другой конец линии. Также учёные разработали систему фильтров для минимизации помех от обычного трафика. «Это невероятно захватывающе, потому что никто не думал, что это возможно», — заявил Прем Кумар, руководитель исследования. «Наша работа открывает путь к квантовым и классическим сетям следующего поколения, которые будут использовать единую волоконно-оптическую инфраструктуру. По сути, это открывает двери для вывода квантовых коммуникаций на новый уровень». Следует отметить, что квантовая телепортация не переносит информацию в традиционном понимании. Квантовое состояние фотона заранее неизвестно. Попытка его определить до передачи, например, измерить направление спина, приведет к коллапсу волновой функции, и тогда просто нечего будет отправлять. А раз мы не знаем, что передаем, то и смысла в телепортируемой информации нет. Однако можно телепортировать квантовые состояния, что лежит в основе квантовой криптографии. Если такое сообщение перехватят, об этом мгновенно станет известно, независимо от расстояния между запутанными фотонами. Специалисты из Северо-Западного университета продемонстрировали, что на примере загруженной трафиком обычной волоконно-оптической линии запутанные фотоны можно передавать одновременно с обычными данными. Квантовое состояние сохраняется до конца передачи и при измерении телепортируется. Это открывает возможность для сосуществования квантовой криптографии и традиционного интернет-трафика. Но исследователи намерены идти дальше. Их интересует передача запутанных состояний другим парам фотонов для участия в распределённых квантовых вычислениях. Только так можно будет создать квантовый интернет и интегрировать его в уже существующую всемирную сеть.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!