Зонд «Юнона» прислал первое за 20 лет фото Ганимеда — ледяной луны Юпитера
Автор фото, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Подпись к фото,На фото, присланных «Юноной», во всех подробностях видна испещренная кратерами и трещинами поверхность спутника
Зонд «Юнона» американского космического агентства прислал на Землю снимки Ганимеда — одного из четырех галилеевых спутников Юпитера и крупнейшего естественного спутника во всей Солнечной системе.
Ганимед удалось снять с расстояния 1000 км. Настолько близко к спутнику космический аппарат не подлетал более 20 лет.
Сейчас основная функция «Юноны» — исследовать Юпитер. Ганимед он пролетел случайно, но НАСА планирует и отдельную миссию к спутнику.
Под ледяным панцирем Ганимеда скрываются океаны, считают ученые.
Аппарат Juice (JUpiter ICy moon Explorer, или «Исследователь ледяных лун Юпитера») сделает несколько пролетов мимо двух других галилеевых спутников, Каллисто и Европы, после чего выйдет на орбиту у Ганимеда. Это произойдет к 2032 году.
На фото, присланных «Юноной», во всех подробностях видна испещренная кратерами и трещинами поверхность спутника. Их проанализируют и сравнят с изображениями, сделанными аппаратами «Галилео» (1995-2003) и «Вояджер» (1979), чтобы понять, изменился ли Ганимед с тех пор.
«К этой гигантской луне уже целое поколение так близко не подлетал ни один космический аппарат, — рассказывает главный исследователь программы «Юноны» Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, США. — Чтобы сделать научные выводы, нам понадобится время, но до тех пор можно просто любоваться этим небесным чудом.»
Под ледяной коркой Ганимеда, Европы и Каллисто, вероятно, находятся подземные океаны. В НАСА обещают вскоре выпустить также цветные фотографии Ганимеда, сделанные «Юноной».
Автор фото, ESA
Подпись к фото,Аппарат Juice (JUpiter ICy moon Explorer, или «Исследователь ледяных лун Юпитера») должен стартовать с Земли в 2022 году
Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса
https://ria. ru/20210214/mars-1597452999.html
Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса
Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса — РИА Новости, 14.02.2021
Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса
Эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса, сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T20:34
2021-02-14T20:34
2021-02-14T22:23
наука
оаэ
космос — риа наука
марс
земля
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597363247_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_ee077bc0d9640cf4f8b357aee188db49.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса, сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид.»С высоты 25 тысяч километров над поверхностью Красной планеты. Первый снимок Марса первого арабского зонда в истории», — написал Мухаммед бен Рашид в Twitter, прикрепив сделанный зондом снимок.Ранее во вторник автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope («Надежда») вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса. Выход зонда на орбиту «красной планеты» состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы «красной планеты».Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства.
Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: «Нет ничего невозможного».ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
https://ria.ru/20200721/1574623648.html
оаэ
марс
земля
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian. ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597363247_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_8e3e7aece560a038e0eca535ec76d454.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, космос — риа наука, марс, земля
Первый китайский зонд прислал с Марса селфи — Российская газета
Первый китайский зонд после удачного спуска на Марс прислал свой первый селфи. На нем отчетливо видны фоны ландшафта Красной планеты, указывающие на марсианский горизонт.
Несколько дней назад научный мир всколыхнула новость: китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» совершила успешную посадку на поверхность Марса. По сообщению китайского государственного информагентства «Синьхуа», 15 мая около 4 часов утра по пекинскому времени (около 23 час. мск 14 мая) закрывающая спускаемый аппарат капсула отделилась от орбитального аппарата. Через несколько часов он вошел в атмосферу Марса на высоте 125 километров.
А дальше все развивалось как в космическом блокбастере. Спускаемый аппарат, надежно защищенный тепловым экраном, устремился к поверхности Марса со скоростью 4,8 км в секунду. На определенной высоте он выпустил огромный парашют, чтобы замедлить снижение. Затем для торможения включились ракетные ускорители. Когда до планеты оставалось метров сто, аппарат завис и использовал систему с лазерным наведением: надо было оценить, не помешают ли посадке какие-то серьезные препятствия, скажем, валуны.
Марсоход, названный «Чжужун» в честь китайского мифического бога огня, завершил наиболее опасный этап своего 10-месячного полета к Красной планете. Кстати, есть статистика: во время посадки половина подобных космических миссий заканчивалась катастрофой. Так что, без преувеличения, Китайское национальное космическое управление выдержало очень серьезный экзамен. Посадка на Марс — дело рискованное, недаром американские специалисты назвали время, которое спускаемый аппарат проводит в атмосфере Марса, «минутами ужаса». Причина в разреженности атмосферы Марса. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Посадка «Чжужуна» стала самым большим испытанием возможностей Китая по исследованию дальнего космоса.
Фотографии с поверхности Марса передал китайский марсоход. Фото: REUTERS
«Этой ночью Китай сдает экзамен на звание великой космической державы… Китайский аппарат с марсоходом «Чжужун» должен совершить посадку на Марс. И судя по трем успешным посадкам на Луну из трех попыток, сделает и это, — написал накануне посадки в Facebook эксперт в области космонавтики, популяризатор Игорь Лисов. — Впрочем, даже если посадка будет неудачной, Китай уже является великой космической державой».
По словам ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации Института космически исследований РАН Натана Эйсмонта, то, что китайским специалистам удалось сделать это с первого раза, — большое достижение. «Правда, сделано это было нельзя сказать что оптимальным способом, — рассказал российский ученый газете «Поиск». — Оптимальный способ — прямо с пролетной орбиты посадка на поверхность планеты. А китайские специалисты сделали это через промежуточный вывод аппарата на орбиту, и только потом — на поверхность Марса. Этот способ кажется более сложным, но, как показала аккуратная посадка, он надежнее».
С успехом миссии китайских коллег поздравил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной» — написал Рогозин в Facebook.
Напомним: «Тяньвэнь-1″(«Вопросы к небу») была запущена 23 июля прошлого года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Китайская межпланетная космическая станция — это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер — на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход «Оппортьюнити». Однако проработал он свыше четырнадцати лет. Так что, как поется, все еще впереди.
Сотрудники Пекинского аэрокосмического центра празднуют высадку спускаемого аппарата на поверхность Марса. Фото: Синьхуа
Первый китайский марсоход оборудован по последнему слову техники и снабжен необходимым набором инструментов для изучения марсианской среды. Это мультиспектральная камера, которая позволит выявить минералы, присутствующие в марсианских породах. Это две камеры для фотографирования и навигации для перемещения по местности. Это датчики ветра и звука, а также температуры и давления. Это зонды магнитометра для обнаружения магнитного поля, спектрометр для лазера «LIBS» для измерения состава горных пород на расстоянии. Это антенна подповерхностного радара с двумя частотными каналами…
Как подчеркивают эксперты, «Чжужун» подобно американским роверам «Кьюриосити» и «Персеверанс» оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Однако, как пишут, в отличие от них китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью. Основная задача проекта «Тяньвэнь-1» — глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение одной области с помощью марсохода, включающие картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нем, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.
Главный конструктор марсианской миссии Чжан Жунцяо. Фото: Синьхуа
Китай — третья в мире после России и США, которая «примарсианила» свой корабль на Красной планете. «Чжужун» присоединилась к другим активным миссиям на Марсе. Так, марсоход НАСА «Персеверанс», прибывший 18 февраля, находится в нескольких сотнях километров от места посадки, тогда как марсоход НАСА Curiosity исследует Красную планету с 2012 года. Несколько космических аппаратов также вращаются вокруг Марса, в том числе орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов «Hope», который тоже прибыл в феврале. «Чем больше нас на Марсе, тем лучше», — цитируют западные СМИ астробиолога из Квинслендского технологического университета в австралийском городе Брисбене Дэвида Флэннери.
Экспозиция в Столичном музее Пекина, посвященная космической программе Китая. Посетительница осматривает модель марсохода «Чжужун» в натуральную величину. Фото: AP
Нынешний марсианский ажиотаж объясняется просто: в июле 2020 года открылось наиболее благоприятное с баллистической точки зрения окно для полета к Красной планете. В зависимости от начальной скорости полета космического аппарата сильно меняется и его продолжительность.
Так, один из самых быстрых марс-бросков длился всего 128 дней, один из самых длительных — 333 дня. По мнению многих ученых, с помощью Красной планеты могут быть решены не только серьезные научные задачи. Земля не застрахована от глобальных катастроф. И Марс, как считают многие, — самая перспективная кандидатура на роль запасной планеты для человечества.
Запуск Китаем зонда на Марс связан с общечеловеческим желанием познания новых миров, но также имеет и политический подтекст — демонстрирует технологический статус страны, заявил сразу после запуска «Тяньвэнь-1» РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Если взять первые годы космической эры, то там во время космических запусков было больше политики, сейчас миссии скорее научные. При этом руководства стран понимают, что наука и ее достижения повышают политический престиж страны. К таким странам с большим уважением относятся», — отметил эксперт.
Фото: AP
Аналитики едины во мнении: марсианские и подобные проекты вдохновляют молодежь и повышают национальный дух. Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Стране Восходящего солнца пришлось пройти долгий путь, чтобы достигнуть тех же успехов, что США и Россия, в покорении космического пространства.
Посетители выставки, посвященной экспедиции на Марс, спешили поделиться первыми впечатлениями от нее. Фото: AP
В конце апреля Китай совершил успешный запуск главного модуля собственной космической станции. 18-метровый модуль получил название «Гармония небес» и стал первым: позже к нему присоединятся два поменьше. По мнению международных экспертов, Т-образная станция получит свой окончательный облик к концу 2022 года. Согласно планам, о которых пишут СМИ, в мае к модулю на орбите отправится грузовой корабль, а в июне на станцию прибудут трое китайских астронавтов.
Фото: AP
Справка
По оценкам экспертов, в истории марсианских исследований две трети всех запланированных миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни СССР и Россию, ни США, ни Европу. Приводятся цифры: всего к Марсу до 2020 года было отправлено 44 миссии. Из них 16 успешных, 7 — частично успешных, 21 — неудачные.
Кстати, первый китайский марсианский спутник «Инхо-1» (110 кг) был фактически попутной нагрузкой российской миссии «Фобос-грунт», запущенной в ноябре 2011 года и сгоревшей в земной атмосфере. Как подчеркивают специалисты, тот проект был уникальным, и своей актуальности он не теряет. Ни у кого не хватило смелости лететь туда, чтобы забрать грунт с поверхности спутника Марса. Россия рискнула. Да, не получилось. «Все еще раз просчитаем, отработаем», — говорят оптимисты.
«Роскосмос» пытается вернуться на Марс вместе с Европейским космическим агентством. В 2016 году российским «Протоном» была запущена совместная миссия ExoMars, успешно доставившая к планете орбитальную обсерваторию Trace Gas Orbiter. Но спускаемый аппарат «Скиапарелли», разработанный преимущественно в России, разбился при посадке. Очередная миссия ExoMars пока отложена на 2022 год. Эта миссия тоже будет включать марсоход.
Зонд Европейского космического агентства передал первые фото Меркурия. Мы до сих пор очень мало знаем об этой планете | Громадское телевидение
Зонд BepiColombo, которым совместно оперируют Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований, 1 октября сделал первые снимки поверхности Меркурия — ближайшей к Солнцу планеты нашей системы.
Об этом сообщило Европейское космическое агентство.
BepiColombo в ночь на 2 октября сделал серию фотографий с расстояния от одной до двух с половиной тысяч километров от Меркурия. На них видно часть северного полушария планеты, в том числе несколько известных кратеров — Кальвино и Лермонтов.
Фотографирование Меркурия прошло в рамках первого из шести запланированных пролетов BepiColombo над планетой. В это время зонд приблизился к Меркурию на расстояние до 200 километров, собирая научные данные с помощью своих датчиков.
Всего BepiColombo должен осуществить девять пролетов: кроме шести над Меркурием, он уже дважды летал над Венерой и один раз — над Землей. Завершит свое путешествие зонд в 2025 году, когда сойдет на орбиту Меркурия.
We might have been late with the first image, but we’re early with the follow-up 😉 Here are a few more incredible first impressions from our first #MercuryFlyby — plus annotations to guide the eye!https://t.co/8RpPeJVBDM#ExploreFarther pic.twitter.com/KkF2wF2vVp
— BepiColombo (@BepiColombo) October 2, 2021
BepiColombo — совместный европейско-японский зонд, запущенный в октябре 2018 года. Его основное назначение — сбор информации о ближайшей планете Солнечной системы, о которой мы до сих пор знаем сравнительно мало.
Общий вес миссии составляет 4,1 тонны, половина из них — топливо. Название BepiColombo миссия получила в честь Джузеппе Коломбо, который разработал и рассчитал гравитационные маневры для зонда Mariner 10.
Меркурий считается одной из наименее исследованных планет Солнечной системы. Исследования планеты затрудняет ее близость к Солнцу: аппарату придется выдерживать температуру до 350 градусов.
До сих пор Меркурий посещали только два аппарата — Mariner 10 в середине 1970-х годов, совершивший три пролета вокруг планеты, и MESSENGER, который вышел на орбиту Меркурия после нескольких пролетов в 2011 году и исследовал планету в течение четырех лет.
fullscreenМиссия BepiColombo стартовала на ракете Ariane 5 из космодрома Куру во французской Гвиане, октябрь 2018 года
Фото:Европейское космическое агентство
Внешне Меркурий похож на Луну, но его поверхность была образована массовыми истечениями лавы миллиарды лет назад и падением комет и астероидов. Кроме того, сейчас на Меркурии действуют более ста мест с вулканической активностью.
В рамках миссии BepiColombo ученые рассчитывают получить данные о процессах в ядре и на поверхности Меркурия, его магнитном поле и экзосфере.
Согласно одной из теорий, Меркурий ранее был крупным космическим телом, которое претерпело столкновение. Он — единственная, кроме Земли, планета Солнечной системы с магнитным полем, что обеспечивается относительно большим железным ядром. Возможно, оно принадлежало значительно большему космическому телу.
читайте также
Космический зонд засек интригующий радиосигнал с Венеры
Космический зонд «Паркер» принял радиосигнал с Венеры. Правда, послали его не инопланетяне, а сама атмосфера планеты, в которую аппарат неожиданно погрузился. Впрочем, новые данные всё-таки связаны с проблемой внеземной жизни. Возможно, они помогут понять, как Венера, этот двойник Земли, превратилась в кромешный ад, губительный для всего живого.
Мы подробно рассказывали о зонде «Паркер». Напомним, что основная его задача – изучение Солнца. Вскоре после запуска аппарат приблизился к светилу на рекордное расстояние и с тех пор несколько раз обновлял собственные рекорды.
Чтобы подбираться всё ближе к Солнцу, зонд должен менять свою орбиту. Для этого миссия использует гравитацию Венеры. 11 июля 2020 года «Паркер» сблизился с этой планетой в третий раз и подошёл к ней ближе, чем когда-либо прежде. Он прошёл всего в 833 километрах от поверхности. Для сравнения: МКС обращается вокруг Земли на высоте 400 километров.
Фотография ночной стороны Венеры, сделанная зондом «Паркер» 11 июля 2020 года с расстояния более 12 тысяч километров.
Здесь-то учёных и ждал сюрприз. Установленный на борту зонда прибор FIELDS (буквально «поля»), предназначенный для измерения электромагнитных полей, обнаружил радиосигнал. Тот длился всего семь минут, в течение которых аппарат был ближе всего к планете.
«Я был так взволнован, когда получил новые данные с Венеры», – признаётся первый автор исследования Глин Коллинсон (Glyn Collinson) из Центра космических полётов имени Годдарда НАСА.
Учёный быстро разобрался в природе необычного сигнала.
«На следующий день я проснулся и подумал: «Боже мой, я знаю, что это!»», – рассказывает Коллинсон.
Эксперт вспомнил свою работу с космическим аппаратом «Галилео», исследовавшим спутники Юпитера. Подобный сигнал появлялся всякий раз, когда зонд проходил через ионосферы лун гигантской планеты.
Поясним, что такое ионосфера. Во внешний слой атмосферы планеты или спутника врываются заряженные частицы и рентгеновские лучи из космоса. Они отрывают электроны у атомов газа, превращая их в ионы. Подвергающийся такой атаке слой атмосферы и называется ионосферой.
Ионизированный газ излучает радиоволны, которые несут информацию о его плотности и других характеристиках. И это большая удача для астрономов, не исследовавших ионосферу Венеры «на месте» уже тридцать лет.
В последний раз подобные измерения проводились зондом «Пионер-Венера-1» в 1992 году. Тогда Солнце находилось в пике 11-летнего цикла активности. А вот «Паркер» вошёл в ионосферу Венеры всего через полгода после затянувшегося минимума очередного цикла.
Солнечный ветер и рентгеновское излучение Солнца – основные «виновники» ионизации атмосферы Венеры (как и Земли). Поэтому можно было ожидать, что характеристики ионосферы в минимуме и максимуме активности будут отличаться.
И в самом деле, плотность ионосферы Венеры в 2020 году оказалась на порядок ниже, чем в 1992 году. К слову, именно этот показывают наблюдения с Земли: ионосфера второй от Солнца планеты становится плотнее, когда солнечная активность на подъёме, и истончается, когда активность светила идёт на спад.
Теперь эта закономерность подтверждена измерениями непосредственно в атмосфере Венеры. Но учёные по-прежнему не знают, почему ионосфера планеты истончается именно в минимуме солнечной активности, а не наоборот.
Венера, в отличие от Земли, не имеет магнитного поля, защищающего атмосферу от «сдувания» солнечным ветром. Казалось бы, именно в максимуме солнечной активности планета должна интенсивнее всего терять газ. Следовательно, ионосфера должна быть более разреженной. Однако наблюдения показывают, что всё происходит с точностью до наоборот. Впрочем, экспертов есть гипотезы, объясняющие это странное явление. Но какая из них верна, покажут только будущие исследования.
Отметим, что венерианская атмосфера интересует человечество не просто так. Венера – космический близнец Земли. Её радиус составляет 95% земного. Она всего в 1,4 раза ближе к Солнцу, чем наша планета, и очень похожа на неё по химическому составу. Почему же тогда на поверхности Венеры царит температура 470 °C и давление более 90 атмосфер? Почему там практически отсутствует вода даже в виде пара? У астрономов есть лишь гипотезы, объясняющие такую разительную непохожесть планет-сестёр. Но тщательное изучение Венеры рано или поздно поможет установить истину.
Подробности исследования изложены в научной статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
К слову, ранее мы рассказывали об озоновом слое на Венере и о том, почему её атмосфера вращается быстрее поверхности.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
Зонд с обогреваемой струной, включая сенсор температуры и влажности
Достоинства:
- С интуитивным управлением: четко структурированное измерительное меню для измерения объемного расхода и одновременного определения скорости воздуха, объемного расхода, температуры воздуха и влажности
- Высокоточный: точные результаты в диапазоне от 0 до +50 м/с и автоматическая компенсация абсолютного давления
- Удобный: зонд с практичной кнопкой на рукоятке для сохранения отдельных значений, удобное измерение в воздуховодах с любым поперечным сечением благодаря телескопической рукоятке со шкалой (длиной до 1 м), с возможностью удлинить её до 2 м
- Концепция интеллектуальной калибровки.
Используйте зонд с обогреваемой струной с совместимым измерительным прибором testo (прибор заказывается отдельно) для измерения скорости воздуха, объёмного расхода, температуры воздуха и влажности
Для измерений в воздуховодах систем вентиляции: используйте зонд с обогреваемой струной (с совместимым измерительным прибором) для измерения скорости воздуха, объёмного расхода, температуры и влажности..
•Зонд с обогреваемой струной, включая сенсор температуры и влажности – основные характеристики
Используйте фиксированный кабель на рукоятке для подключения зонда с обогреваемой струной к измерительному прибору (прибор заказывается отдельно). Зонд оснащен телескопом длиной до 1 м. Вы сможете легко определить глубину погружения зонда даже в условиях плохой видимости благодаря высококонтрастной шкале.
Четко структурированное измерительное меню для измерения объемного расхода обеспечивает интуитивное управление прибором. Удобная функция ввода размера и формы поперечного сечения воздуховода позволяет точно рассчитать объемный расход. На дисплее отображаются результаты измерений, усредненные по времени и числу замеров, средний объемный расход, текущие показания и мин./макс. значения.
Исключительно удобный: нажмите кнопку на зонде с обогреваемой струной для управления измерительным прибором.
Например, чтобы сохранить отдельные значения для вычисления усредненного результата по числу замеров или начинать и заканчивать серии замеров для вычисления усредненного результата по времени.
• Универсальность: больше задач, меньше оборудования
Гибкость: к универсальной рукоятке зонда можно подключить любые зонды-наконечники, что позволяет вам решать больше задач с меньшим количеством оборудования и экономить место в кейсе.
Вы можете заказать Bluetooth-рукоятку для большего удобства измерений и уменьшения количества кабелей в кейсе. Эта рукоятка обеспечивает передачу результатов на измерительный прибор с расстояния до 20 метров. Если в будущем вам нужно будет заменить сенсоры (скорости воздуха, температуры, влажности), вы сможете просто заменить зонд-наконечник. При необходимости вы можете присоединить зонд с обогреваемой струной к телескопическому удлинителю (удлинитель заказывается отдельно). Так вы сможете увеличить длину зонда до 2 метров, что облегчит измерения в больших вентиляционных системах.
• Концепция интеллектуальной калибровки
С цифровым зондом вы получите исключительно точные результаты измерений, оставив в прошлом такое понятие, как неопределённость измерений. Вам нужно отправлять на калибровку только зонд, и при этом вы можете продолжать использовать измерительный прибор с другими зондами.
• Области применения зонда с обогреваемой струной с Bluetooth
Воздуховоды систем вентиляции:
Используйте зонд с обогреваемой струной для точного измерения скорости воздуха, температуры воздуха и влажности.
Благодаря диапазону измерений до +50 м/с и длине зонда до 2 м (телескопический удлинитель заказывается отдельно) вы сможете проводить измерения в больших вентиляционных системах.
Тарельчатые клапаны и вентиляционные решетки:
Для удобных и точных измерений на тарельчатых клапанах и вентиляционных решетках мы рекомендуем использовать зонд с обогреваемой струной в сочетании с набором воронок testovent 410 или testovent 415 (воронки заказываются отдельно). Это гарантирует простое измерение отведенного воздуха.
Температура хранения | -20 … +60 °C |
Вес | 405 г |
Размеры | 780 x 50 x 40 мм |
Рабочая температура | -5 … +50 °C |
Длина телескопа | 1000 мм |
Длина трубки зонда | 230 мм |
Диаметр телескопа | 16 мм |
Диаметр трубки зонда | 9 мм |
Цвет | черный/оранжевый |
Длина кабеля |
1.4 м |
Измерение температуры (сенсор NTC) |
|
Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
Погрешность |
±0,5 °C (0 … +70 °C) ±0,8 °C (-20 … 0 °C) |
Разрешение | 0,1 °C |
Измерение влажности (емкостный сенсор) |
|
Диапазон измерений | 5 … 95 % ОВ |
Погрешность |
±3 % ОВ (10 … 35 % ОВ) ±2 % ОВ (35 … 65 % ОВ) ±3 % ОВ (65 … 90 % ОВ) ±5 % ОВ (в ост. диапазоне) ±0,06 % ОВ/К (k=1) |
Разрешение | 0,1 °OB |
Измерение абсолютного давления |
|
Диапазон измерений | +700 … +1100 гПа |
Погрешность |
±3,0 гПа |
Разрешение | 0,1 гПа |
Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемой струны) |
|
Диапазон измерений | 0 … 50 м/с |
Погрешность |
±(0,03 м/с + 4 % от изм. знач.) (0 … 20 м/с) ±(0,5 м/с + 5 % от изм. знач.) (20,01 … 30 м/с) |
Разрешение | 0,01 м/c |
Комплект поставки :
- Зонд-наконечник с обогреваемой струной
- Адаптер для рукоятки и рукоятка с кабелем (длина кабеля 1,4 м)
- 4 батарейки AA
- Телескопическая рукоятка (длина до 1 м)
- Заводской протокол калибровки
Зонд «Кассини» передал на Землю фотографии Сатурна и его колец
В ИзбранноеЗонд «Кассини» передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого «нырка» через кольца планеты-гиганта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
«Эти данные и снимки являют собой начало конца – последней фазы нашей исторической миссии по изучению Сатурна. Эти изображения и последующие снимки, которые получит «Кассини», станут напоминанием того, что наш зонд пережил очень смелую и интересную жизнь, вращаясь и изучая самую изумительную планету Солнечной системы», — заявила Кэролин Порко (Carolyn Porco), одна из участниц миссии «Кассини» из Института изучения космоса в Боулдере (США).
Межпланетная станция «Кассини», проработавшая в космосе уже почти 20 лет, в конце ноября начала последний этап в своей жизни, вступив в стадию, которая с подачи публики и журналистов стала официально называться «Финалом оперы».
В ее рамках зонд совершил ряд орбитальных маневров, благодаря которым он пролетел необычно близко от поверхности Титана, сменил траекторию движения и пролетел в начале декабря через кольца планеты-гиганта.
Благодаря этой смене курса «Кассини» пролетел над северным полюсом Сатурна, сфотографировав знаменитый «шестиугольник» в верхних слоях его атмосферы за несколько дней до того, как он пролетел через кольца. Эти снимки зонд уже передал на Землю, а фотографии, полученные во время «нырка» в кольца Сатурна, будут получены в ближайшие дни и недели.
Следующий пролет через кольца Сатурна произойдет на этих выходных – в воскресенье «Кассини» во второй раз «нырнет» в самые далекие и разреженные кольца планеты-гиганта. В общей сложности «Кассини» пролетит 20 раз через кольца Сатурна, после чего он сблизится с Титаном еще раз, опять поменяет траекторию полета и выйдет на «финишную прямую», которая закончится столкновением с Сатурном.
Probe Image — обзор
20.5 НАРУЖНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ
Распознавание лиц на открытом воздухе, как известно, является очень сложной задачей. В тесте поставщика распознавания лиц 2002 года [35] это было выделено как одна из основных проблем, которую исследователи должны решать в ближайшие годы. Это в первую очередь связано с драматическими эффектами освещения, вызванными неограниченным наружным освещением. В этом контексте тепловидение имеет уникальное преимущество, учитывая очень высокий коэффициент излучения человеческой кожи и, как следствие, почти полную инвариантность освещения лица в спектре LWIR.Несмотря на то, что был предложен ряд алгоритмических методов смягчения эффекта освещения на распознавание видимых лиц, все полученные результаты были получены в базах данных, полученных в помещении при контролируемом освещении. Никаких крупномасштабных исследований, предшествующих нашим и [35], не сообщалось о характеристиках распознавания на открытом воздухе.
Большая часть изображений, используемых в этом исследовании, была собрана во время восьми отдельных дневных сессий, охватывающих двухнедельный период. Всего в коллекции участвовало 385 предметов.Четыре сеанса проводились в помещении без окон и с тщательно контролируемым освещением. Объекты были изображены на простом фоне примерно в семи футах от камер и освещены комбинацией верхнего люминесцентного освещения и двух фотографических источников света с зонтичными диффузорами, расположенными симметрично по обеим сторонам камеры и примерно в шести футах от пола. Из-за интенсивности фотографического освещения вклад люминесцентного верхнего освещения был невелик.Остальные четыре занятия проводились на открытом воздухе в двух разных местах. Во время четырех сессий на открытом воздухе погода включала солнце, частичные облака и умеренный дождь. Все освещение было естественным; не было добавлено ни огней, ни отражателей. Объекты всегда были затемнены по сторонам здания, но снимались на естественном фоне, который включал движущиеся машины, деревья и пешеходов. Даже во время дождя субъекты фотографировались снаружи и открывались, в серьезной попытке имитировать реальные условия эксплуатации.Для каждого человека самая ранняя доступная видеопоследовательность в каждой модальности используется для изображений галереи, а все последующие последовательности в будущих сеансах используются для пробных изображений.
Во время всех сеансов испытуемые работали вместе, стоя в семи футах от камер и глядя прямо на них, когда об этом просили. Пример пары видимых изображений показан на рисунке 20.9. В половине сеансов (как в помещении, так и на улице) испытуемых просили говорить во время визуализации, чтобы внести в данные некоторые вариации в выражении лица.Для каждого предмета и сеанса был снят четырехсекундный видеоклип со скоростью десять кадров в секунду в двух одновременных режимах визуализации. Мы использовали датчик, способный получать зарегистрированное как видимое, так и длинноволновое тепловое инфракрасное (LWIR) видео. Камера видимого диапазона, Pulnix 6710, имеет пространственное разрешение 640 × 480 пикселей и 8 бит спектрального разрешения. Тепловой датчик представляет собой неохлаждаемый микроболометр Indigo Merlin с глубиной 12 бит и разрешением от 8 до 14 мкм при разрешении 320 × 240 пикселей.
РИСУНОК 20.9. Примеры видимых изображений объекта во время занятий в помещении и на открытом воздухе.
Лица были автоматически обнаружены во всех полученных кадрах в помещении и на улице с использованием системы, основанной на алгоритме, описанном в [45]. На этом этапе вмешательства оператора не требовалось. Напомним, что, поскольку видимые и тепловые изображения регистрируются совместно, расположение глаз в одном режиме дает нам такое же, как в другом. Тепловые изображения были соответствующим образом откалиброваны, а видимые изображения были предварительно обработаны с помощью простого, но эффективного метода компенсации освещенности для повышения производительности.Подробнее см. [49]. Мы должны подчеркнуть тот факт, что все данные, используемые для экспериментов ниже, были обработаны полностью автоматически, еще раз в попытке смоделировать истинные рабочие условия.
Используя методологию, аналогичную описанной в разделе 20.3, мы провели рандомизированные испытания Монте-Карло, чтобы оценить среднюю эффективность и соответствующие отклонения. Изображения для зачисления были взяты из занятий в помещении и тестовые изображения из занятий в помещении или на открытом воздухе (отдельно).Это отражает наиболее реалистичный сценарий, когда субъект зачисляется в контролируемых условиях в офисной среде (например, при получении идентификационной карты) и впоследствии идентифицируется на открытом воздухе, например, при поиске доступа в безопасное здание.
Сводная информация о производительности распознавания совпадений показана в таблицах 20.3 и 20.4. Беглый взгляд дает некоторые предварительные наблюдения. В контролируемых условиях в помещении два видимых алгоритма, вероятно, демонстрируют высокую производительность на данных, что указывает на то, что тест слишком прост, согласно [34].Это также может иметь место в случае лучшего теплового алгоритма. Повсеместно, как для внутренних, так и для наружных условий, сочетание обоих методов улучшает производительность по сравнению с любым из них по отдельности. Сравнение производительности в помещении и на улице показывает, что последнее значительно ниже для видимых изображений и значительно ниже даже для тепловых изображений. Слияние обеих модальностей улучшает ситуацию, но производительность на открытом воздухе статистически значительно ниже, чем в помещении, даже для слияния. Эта разница, однако, гораздо более выражена для алгоритмов с низкой производительностью, что просто отражает тот факт, что лучшие алгоритмы имеют превосходную производительность с более сложными данными без ущерба для производительности в простых случаях.
Таблица 20.3. Лучшие результаты распознавания для датчиков внутри помещений.
Vis | LWIR | Fusion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA | 81,54 | 58,89 | 87,87 | ||||
LDA | 94,98 | 73,92 | 97,36 | Equino 97,05 | 93,93 | 98,40 |
Таблица 20.4. Лучшие результаты распознавания для наружных датчиков.
Vis | LWIR | Fusion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA | 22,18 | 44,29 | 52,56 | ||||
LDA | 54,91 | 65,30 | 82,53 | Equino | 67.06 | 83.02 | 89.02 |
Глядя на результаты экспериментов на открытом воздухе на рис. 20.10, мы видим четкое указание на сложность распознавания лиц на открытом воздухе с видимыми изображениями.Все алгоритмы испытывают трудности в этом тесте, и даже лучший исполнитель достигает только 84% распознавания на 10-м ранге. Тепловые характеристики также ниже для всех методов, чем для изображений в помещении, но не так сильно, как в случае видимого изображения. Однако в этом случае разница в производительности между модальностями очень значительна для всех трех алгоритмов. Из этого эксперимента, как и из экспериментов [35], ясно, что распознавание лиц на открытом воздухе с видимыми изображениями гораздо менее точно, чем когда оно выполняется в хорошо контролируемых условиях в помещении.При использовании на открытом воздухе тепловидение дает нам значительный прирост производительности. Сочетание обоих методов визуализации улучшает производительность при всех тестах и алгоритмах. Это подтверждает предыдущие результаты, представленные в [51, 14]. Интересно отметить, что хотя даже для наиболее эффективного алгоритма существует статистически значимая разница между производительностью слияния на открытом воздухе и в помещении, эта значимость тем меньше, чем лучше алгоритм. Это отражение того факта, что все методы хорошо работают с простыми данными, но только лучшие методы хорошо работают в сложных условиях.
РИСУНОК 20.10. Результаты распознавания по алгоритму при зачислении в помещении и на открытом воздухе. Обратите внимание, что вертикальные масштабы на каждом графике различаются. Вверху: PCA с компенсацией освещенности. В центре: LDA с компенсацией освещения. Внизу: алгоритм равноденствия.
Ценность тепловизионных изображений для распознавания лиц вне помещений несомненна. При использовании в сочетании с видимыми изображениями, даже несмотря на то, что последнее дает плохие результаты, совокупная точность достаточно высока, чтобы сделать систему полезной для ряда реалистичных приложений, которые не могут быть выполнены с использованием одних только видимых изображений.Способность справляться с большими неограниченными вариациями освещения является ключевым условием любой реально развертываемой системы, а добавление тепловизора приближает нас на несколько шагов к этой цели.
Солнечный зонд удивил НАСА невероятной фотографией Венеры
Солнечный зонд Паркера, самый близкий глаз НАСА на Солнце, просвистел мимо Венеры прошлым летом в поисках гравитационной помощи, когда он сделал новый поразительный снимок таинственной ночной стороны планеты, открыв удивительно четкое изображение поверхности Венеры.
Космический корабль, запущенный в 2018 году, находится в разгаре своего семилетнего путешествия по изучению Солнца с расстояния 4 миллионов миль, самого близкого из всех созданных человеком объектов до этого. Для этого Parker Solar Probe должен использовать гравитацию Венеры, чтобы помочь сузить ее орбиту вокруг Солнца через серию из семи пролетов, подталкивая себя ближе к звезде с каждым проходом.
Эти живописные перевалы — прекрасная возможность сделать интригующие снимки Венеры.
Снимок, сделанный широкоугольным тепловизором Parker Solar Probe (WISPR), был получен во время третьего пролета Венеры в июле 2020 года, и ученые были шокированы.Они ожидали, что WISPR захватит толстые, богатые углекислым газом облака Венеры, которые обычно закрывают вид на поверхность. Но вместо этого камера смогла увидеть сквозь облака и показать темную форму Афродиты Терры, возвышенности Венеры возле экватора, которая, по словам ученых, примерно на 85 ° F холоднее, чем ее окрестности.
Снимок ночной стороны Венеры крупным планом, сделанный солнечным зондом Parker, с ключевыми особенностями, аннотированными НАСА. НАСА / APL Джонса Хопкинса / Военно-морская исследовательская лаборатория / Гильермо Стенборг и Брендан Галлахер«WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры», — говорится в заявлении НАСА Брайан Вуд, астрофизик и ученый WISPR из Лаборатории военно-морских исследований США в Вашингтоне, округ Колумбия. Вуд отметил, что изображение было похоже на изображение, полученное японским зондом Венеры, который в настоящее время анализирует Венеру и может улавливать свет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Откровение могло означать одно из двух.
WISPR, возможно, продемонстрировал неожиданную способность воспринимать инфракрасный свет, что, если это правда, могло бы открыть новый потенциал для ученых в изучении пыли, вращающейся вокруг Солнца. «Это удивительное наблюдение отправило команду WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету», — написал в блоге НАСА Майкл Бакли, менеджер по коммуникациям Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.
Но если это не так, то появление Aphrodite Terra могло означать, что WISPR обнаружила ранее неизвестное отверстие в густых венерианских облаках, «окно», открывающее части поверхности планеты.
Чтобы выяснить это, команды миссии запланировали еще несколько ночных снимков Венеры во время ее последнего пролета на прошлые выходные. Они планируют выпустить больше изображений и анализов к концу апреля.
ИзображениеWISPR выявило и другие увлекательные черты Венеры. Он обнаружил светящийся край в верхних слоях атмосферы планеты, который, как подозревают ученые, мог быть «ночным свечением». Только на ночной стороне Венеры слабое свечение может быть вызвано столкновением атомов кислорода и азота, приходящих со стороны планеты, открытой для Солнца.
Ученые все еще изучают точную причину появления тонких полос света, пробегающих по кадру изображения, говорится в сообщении НАСА. Это могут быть заряженные частицы, называемые космическими лучами, крошечные частицы космической пыли, отражающие солнечный свет, или «частицы материала, выброшенные из структур космического корабля после столкновения с этими пылинками».
Parker Solar Probe позволяет увидеть Венеру | Космос
Солнечный зонд Parker пролетел мимо Венеры в июле 2020 года и сделал это изображение планеты с полосами космических лучей, пылью и звездами на заднем плане.Изображение предоставлено НАСА.НАСА опубликовало это захватывающее изображение Венеры 24 февраля 2021 года, сделанное солнечным зондом Parker во время пролета Венеры в июле 2020 года. Солнечный космический корабль, который был запущен 12 августа 2018 года, проходит близко к Венере в общей сложности семь раз в течение его семилетняя миссия, чтобы получить необходимую гравитацию, чтобы помочь продвинуть корабль все ближе и ближе к поверхности Солнца.
Parker Solar Probe выполнил свою четвертую из семи запланированных гравитационных ассистентов Венеры 20 февраля 2021 года.
Широкоугольный тепловизор для солнечного зонда Parker (WISPR) сделал снимок Венеры во время третьего прохода Солнечного зонда Parker Solar Probe над планетой 11 июля 2020 года. Запечатлена ночная сторона Венеры, и яркая грань, вероятно, представляет собой ночное свечение, или свет, излучаемый атомами кислорода высоко в атмосфере, которые рекомбинируют в молекулы на ночной стороне. Большое темное пространство около центра Венеры — это Афродита Терра, широкая горная область на поверхности. Космический корабль находился на расстоянии 7 693 миль (12380 км), когда он сделал это изображение.
Полосы, видимые на изображении, обычно вызваны различными объектами, включая заряженные частицы, солнечный свет, отраженный крупинками космической пыли, и частицы материала, выброшенные из космического корабля после столкновения с пылинками. Странное черное пятно внизу — артефакт прибора WISPR.
Чтобы увидеть полное изображение, включая Орион с его поясом и знаменитую туманность в правом нижнем углу изображения, посетите веб-страницу NASA Parker Solar Probe.
Эти гравитационные ассистенты с использованием Венеры, кстати, позволят Parker Solar Probe совершить восьмой и девятый пролеты мимо Солнца, намеченные на 29 апреля и 9 августа 2021 года.Всего за семилетнюю миссию зонд совершил 24 запланированных оборота вокруг Солнца. В это время НАСА любит говорить, что зонд «коснется» Солнца, то есть полетит в атмосфере Солнца. По заявлению НАСА, во время каждого прохождения мимо Солнца зонд Parker Solar Probe будет устанавливать собственные рекорды близости к Солнцу.
В конечном итоге, Parker Solar Probe окажется в пределах 4 миллионов миль (6 миллионов км) от поверхности Солнца.
Итог: При использовании Венеры для гравитации, зонд Parker Solar Probe повернул камеру к планете и сделал это замечательное изображение.
Через НАСА
Осталось несколько лунных календарей на 2021 год! Закажи свой, пока они не ушли.
Келли Кизер Уитт
Просмотр статейОб авторе:
Келли Кизер Уитт — научный писатель, специализирующийся на астрономии более двух десятилетий. Она начала свою карьеру в журнале Astronomy Magazine, а также регулярно писала в журналах AstronomyToday и Sierra Club, а также в других изданиях.В 2012 году была опубликована ее детская книжка с картинками «Прогноз солнечной системы». Она также написала роман-антиутопию для молодых взрослых под названием «Другое небо». Когда она не читает и не пишет об астрономии и не смотрит на звезды, ей нравится путешествовать по национальным паркам, разгадывать кроссворды, бегать, играть в теннис и паддлбординг. Келли живет со своей семьей в Висконсине.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Галерея изображений светового зонда высокого разрешения
ВступлениеИзображение светового зонда является всенаправленным, изображение с широким динамическим диапазоном, которое записывает условия падающего освещения при определенных точка в пространстве.Такие изображения использовались в Рендеринг синтетических объектов в реальные сцены: объединение традиционного и основанного на изображениях Графика с глобальным освещением и фотографиями с расширенным динамическим диапазоном на SIGGRAPH от 98 до освещать синтетические объекты измерениями реального света, а в более поздних Бумага SIGGRAPH 2000 для освещения реальных людей и предметов. Изображения световых зондов с тех пор стали широко используемым инструментом для реалистичного освещения в фильмах и видеоиграх.Высокого качества световые зонды также имеют решающее значение для подтверждения новых исследований компьютерной графики.
В 2001 году мы выпустили галерею изображений светового зонда, включая изображения Собора Грейс, Эвкалиптовая роща и Башциллица Святого Павла. Большинство этих пробников было собрано с использованием зеркальные изображения шара. По мере развития цифровых фотоаппаратов теперь можно создавать более высокие световые зонды разрешения. На этой странице мы выпустили несколько таких пробников, которые у нас есть с тех пор. созданный.
Форматы изображений HDRИзображения светового зонда представляют собой измерения света в реальном мире и, следовательно, имеют высокий динамический диапазон. В результате эти изображения предоставляются в нескольких форматах HDR, включая СИЯНИЕ Синтетика Система обработки изображений .hdr / .pic формат изображения (описан в статье Грега Уорда «Реальные пиксели» в журнале Graphics Самоцветы II.) И в Индустриальном свете и магии Формат OpenEXR.exr.
Панорамный форматЭти зонды выпущены в панорамном формате широта-долгота. Картографам это известно как равнопрямоугольное отображение. Он сопоставляет азимут направления с горизонтальной координатой и его высотой. к вертикальной координате изображения. Верхний край изображения соответствует вертикальному, а нижний край соответствует прямому вниз. Центр изображения соответствует оси -z (вперед).
Таким образом, если мы считаем, что изображения имеют прямоугольную область изображения u = [0,2], v = [0,1], мы имеем theta = пи * (и-1), фи = пи * v. Единичный вектор, указывающий в соответствующем направлении, получается как (Dx, Dy, Dz) = (грех (фи) * грех (тета), соз (фи), -син (фи) * соз (тета)). Для обратного отображения с направления вектора в мире (Dx, Dy, Dz), соответствующая координата (u, v) на изображении светового зонда (1 + atan2 (Dx, -Dz) / pi, arccos (Dy) / pi).
Это удобное отображение, но оно не имеет одинаковой площади.Таким образом, чтобы найти среднее значение пикселя, нужно сначала необходимо умножить на функцию спада вертикального косинуса cos (phi).
Изготовление собственных световых пробниковЕсли вы заинтересованы в создании собственных изображений с высоким динамическим диапазоном, Разработан пакет HDRShop в USC Institute for Creative Technologies теперь доступен. HDRShop позволяет пользователям открывать и манипулировать изображениями HDR, собирать последовательность экспозиций в одно изображение HDR и деформировать изображения в и из различных панорамных форматов.
Один из самых простых способов создать изображение светового зонда — получить изображение с высоким динамическим диапазоном. зеркального шара; другие методы включают сшивание нескольких изображений вместе (например, сшивателем RealViz) или с помощью сканирующей панорамной камеры, такой как доступные из Паноскана или Сферона. Все перечисленные здесь зонды были построены в виде многоэкранных панорам. В каждом случае 3 или более изображений были сделаны с помощью объектива «рыбий глаз», установленного на цифровой SLR-камере.После компенсации радиального виньетирования на линзе изображения были выровнены и объединены в единая панорама. Это обеспечивает гораздо большее разрешение, чем метод зеркального шара.
Световые зонды
Эта новая фотография Венеры удивила ученых НАСА
И новости НАСА на этой неделе только укрепляют мою позицию.
БОЛЬШЕ УЖАСНЫХ КОСМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ: астероид размером с мост Золотые Ворота пройдет мимо Земли в марте
Космическая организация поделилась новой фотографией Венеры, сделанной NASA Parker Solar Probe, когда зонд использовал гравитацию планеты, чтобы устремиться к своей конечной цели: Солнцу.
✨ Взлет на планету … Венера.
Наша миссия @NASASun #ParkerSolarProbe сфотографировала это изображение ночной стороны Венеры во время пролета в июле 2020 года, открыв потрясающие виды: https://t.co/3EPraEMrJf pic.twitter.com/lwZOFlHJTZ
— НАСА (@NASA) 25 февраля , 2021 г.
Черно-белое изображение было получено с расстояния 7 693 миль от Венеры. Для непрофессионала это выглядит довольно круто: есть планета и звезды и, возможно, происходит какое-то движение.Но, честно говоря, я видела лучше, особенно за последние несколько недель.
Однако, по данным НАСА, этот снимок полон сюрпризов. Как выразился Space.com, Венера «совсем не похожа на то, что ожидали увидеть ученые».
Что ?!
В заявлении, опубликованном на этой неделе, ученые НАСА объяснили, что камера на борту солнечного зонда Parker, известная как Wide-field Imager for Parker Solar Probe (или WISPR), сделала снимок яркого обода по краю солнечного зонда. планета, которая может быть светящейся ночью, и планета Афродита Терра, самая большая высокогорная область на поверхности Венеры, которая, как известно, примерно на 85 градусов холоднее, чем ее окрестности.
Это захватывающе, но, по данным НАСА, они ожидали увидеть только облака.
КАК ДОБРАТЬСЯ: Нам нужно попасть на Луну к 2024 году. Сможет ли эта ракета доставить нас туда?
Это означает, что либо устройство WISPR, которое мы запустили в космос, на самом деле не работает так, как мы думали. Вместо того, чтобы просто улавливать видимый свет, изображения предполагают, что камера также может улавливать свет в ближнем инфракрасном диапазоне, что может позволить ученым проводить дальнейшие исследования пыли вокруг Солнца и в солнечной системе.
Или — и это меня немного пугает — это может означать, что в обычно плотной облачной атмосфере Венеры происходят изменения, о которых земляне еще не подозревали.
«В любом случае, — сказал Ангелос Вурлидас, ученый, который участвовал в разработке WISPR, — нас ждут захватывающие научные возможности».
Мои мысли точно.
Последние фотографии были сделаны зондом во время пролета Венеры в июле 2020 года.Зонд снова миновал планету в начале этого месяца, 20 февраля, и команда WISPR планировала сделать больше изображений, чтобы сделать вывод. Тем не менее, фотографии вернутся на Землю только в конце апреля.
Видите ли, есть еще одна вещь, на которую меня не волнует пространство: действительно низкая скорость загрузки.
Полюбуйтесь этой невероятно близкой фотографией Венеры
Хотя его основная миссия — смотреть на Солнце, солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe воспользуется любой возможностью, чтобы отправить данные домой на Землю.
Планета Венера представляет как раз такую возможность, точнее, семь из них. Семь раз во время своей миссии зонд будет вращаться вокруг Венеры для помощи гравитации, используя гравитацию планеты в качестве рогатки для корректировки курса и скорости, когда она приближается к Солнцу.
Солнечный зонд совершил третий из этих маневров 11 июля 2020 года и по мере приближения сделал очаровательный снимок ночной стороны планеты с помощью прибора Wide-field Imager for Parker Solar Probe (WISPR).
Parker — не единственный зонд, который делает снимки Венеры, пока она движется через внутреннюю часть Солнечной системы. BepiColombo, совместный зонд Меркурия европейского и японского космического агентства, снял видео Венеры, когда она совершала гравитационный маневр в прошлом году.
Пролет BepiColombo над Венерой. (ESA / BepiColombo / MTM)
На этих изображениях планета изображена относительно гладкой и безликой. Это совсем не удивительно — Венера окутана густой токсичной атмосферой с облаками, состоящими в основном из серной кислоты, которые отражают около 70 процентов падающего на них света.Вот почему Венера — один из самых ярких объектов на ночном небе.
Команда Паркера ожидала увидеть такой же безликий шар, но это не то, что они увидели при обработке данных WISPR.
Если вы посмотрите на изображение, вы увидите яркое свечение по краю планеты. Команда считает, что это ночное сияние.
Производится атомами в верхних слоях атмосферы. На дневной стороне планеты солнечная радиация расщепляет двуокись углерода в верхних слоях атмосферы на кислород и окись углерода.Когда наступает ночь, атомы рекомбинируют в углекислый газ, вызывая свечение.
Это то, что также происходит на Земле и Марсе, и это уже было замечено ранее на Венере; его присутствие в имидже Паркера неудивительно.
Нет и белых полос — хотя команда Паркера не уверена, что они собой представляют, есть ряд кандидатов, включая пыль, космические лучи, материал, выброшенный из космического корабля после попадания пыли, или комбинацию всех этих факторов. те.
(НАСА / APL Джонса Хопкинса / Военно-морская исследовательская лаборатория / Гильермо Стенборг и Брендан Галлахер)
Что удивительно, так это темное пятно на лице планеты.Это регион под названием «Терра Афродиты», крупнейший высокогорный регион на поверхности планеты.
WISPR, предназначенный для получения изображений солнечной короны и корональных выбросов, оптимизирован для наблюдений в видимом свете — но каким-то образом он просматривался сквозь облака Венеры.
Однако ученые думают, что знают, что произошло. В настоящее время у Венеры есть одна активная миссия — зонд Акацуки Японского космического агентства. Он отправляет похожие изображения, снятые с помощью инфракрасной камеры, чувствительной к колебаниям температуры.
Афродита Терра, с ее большей высотой, намного холоднее, чем окружающая местность, поэтому на инфракрасных или ближних инфракрасных изображениях планеты она будет видна.
«WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры», — сказал астрофизик и член команды WISPR Брайан Вуд из Лаборатории военно-морских исследований США. «Это очень похоже на изображения, полученные космическим кораблем Акацуки в ближнем инфракрасном диапазоне».
Это означает, что WISPR может быть более чувствительным к инфракрасному свету, чем он был разработан, что, в свою очередь, открывает новые возможности для основной миссии Паркера по изучению Солнца.Команда Parker в настоящее время внимательно изучает характеристики инструмента, чтобы выяснить, что именно он делал.