Представьте, что вы смотрите на раскалённую кочергу в печи. Сначала она тёмная, потом становится тускло-красной, затем ярко-оранжевой, а если бы её нагрели сильнее — жёлто-белой. Цвет напрямую зависит от температуры.
Учёные проделали то же самое с Солнцем, только вместо глаз использовали специальные приборы — спектрографы. Они разложили солнечный свет на все цвета радуги и очень точно измерили, какой цвет (точнее, какая длина волны) в этом спектре самый яркий и сильный. Оказалось, что этот самый яркий цвет — жёлто-зелёный. Дальше был использован уже известный физический закон (закон Вина), который, как таблица перевода, связывает цвет любого раскалённого объекта с его температурой. По этой таблице жёлто-зелёный максимум соответствует температуре около 5778 Кельвинов или ~5505 °C. Это и есть температура той поверхности Солнца, которую мы видим.
Китайский гуманоидный робот впервые в мире подключился к спутнику на орбите и продемонстрировал стабильную работу без поддержки наземных сетей
Робот X-Humanoid стал первым в мире гуманоидным роботом, который напрямую подключился к низкоорбитальному интернет-спутнику. Им была установлена связь со спутником GalaxySpace, оснащённым плоской антенной фазированной решётки, и в реальном времени передавал видеоданные без использования наземных сетей.
Ему поручили выполнить практическое задание: забрать сертификат из беспилотного автомобиля. В момент пролёта спутника робот подключился к нему, после чего подошёл к автомобилю, взял документ и отнёс в указанное здание. Все его действия, включая движения и видео с камеры, мгновенно передавались через спутник в командный центр.
Эксперимент доказал, что гуманоидные роботы могут работать в удалённых локациях, используя только спутниковую связь. Это открывает возможности для их применения в зонах бедствий, при разведке или в опасных для человека условиях, где нет традиционного интернета.
Впервые учёные передали энергию с движущегося самолета
Учёные впервые передали энергию по воздуху с движущегося самолета на землю. Испытания в ноябре провел американский стартап Overview Energy. Турбовинтовой самолет Cessna летел над Пенсильванией на высоте 5 километров, несмотря на ветер до 130 км/ч, успешно передал энергию наземным приемникам с помощью лучей ближнего инфракрасного диапазона.
Главная цель демонстрации — подтвердить возможность более амбициозной технологии: передачи солнечной энергии из космоса. Компания планирует выводить спутники на геостационарную орбиту, где они будут собирать энергию солнца и передавать ее на Землю. Ключевое преимущество подхода — использование инфракрасных лучей, которые могут принимать обычные промышленные солнечные панели, а не микроволн, чей частотный диапазон уже занят.
Тест стал первой в мире полностью интегрированной системой передачи энергии с движущейся платформы. Следующим шагом станет создание прототипа для низкой околоземной орбиты. В перспективе компания надеется к 2030 году развернуть на геостационарной орбите спутники, передающие мегаватты, а затем и гигаватты энергии.
"Кротовая нора" больше не туннель между удаленными точками в пространстве
В новом исследовании ученые вернулись к концепции моста Эйнштейна — Розена 1935 года и пришли к выводу, что это больше не тоннель в пространстве, а связь между противоположными векторами времени.
Работа предлагает новый взгляд на согласование гравитации с квантовой механикой. Согласно ей, мост соединяет два состояния: одно, где время течет вперед, и зеркальное, где оно течет назад. Это позволяет решить информационный парадокс черных дыр — информация не исчезает бесследно, а сохраняется в обращенной во времени компоненте.
Как следствие — переосмысление Большого взрыва. Он мог быть не началом, а квантовым «отскоком» при переходе от сжимающейся вселенной к расширяющейся, каждая со своей стрелой времени. В этой модели наша Вселенная могла возникнуть внутри черной дыры из предшествующего космоса. Гипотетические реликты того периода, например первичные черные дыры, могут частично объяснять природу темной материи.
НАСА объявило конкурс «От Марса к столу». Участникам предлагается разработать системы питания для продолжительных миссий на Луну и Марс, способные работать автономно и полностью обеспечивать экипаж без регулярных поставок с Земли.
В рамках конкурса необходимо создать комплексные решения, которые будут производить полноценную пищу, интегрироваться в системы жизнеобеспечения и сводить к минимуму зависимость от земных ресурсов. На долю привозных продуктов с Земли должно приходиться не более 50% от общего рациона.
Проектная заявка должна содержать детальное описание системы, двухнедельное меню, визуализацию интеграции в среду Марса, демонстрационное видео и действующую модель для тестирования в различных условиях. Основной призовой фонд распределится между тремя финалистами: $300 000, $200 000 и $100 000. Также предусмотрено до трёх поощрительных премий по $50 000. В конкурсе могут участвовать международные команды, но денежные призы получат только участники, имеющие гражданство США.
Шестьдесят лет назад абсолютно неизведанный космос стал ареной сражения между коммунизмом и капитализмом - между западной и восточной идеологией. Но сегодня всё изменилось: космос стал пожирателем многомиллиардных инвестиций, а самый известный предприниматель планеты запускает больше ракет, чем все остальные страны Новый ролик рассказывает о том, сколько же стоит запустить ракету и зачем тратить миллиарды долларов, чтобы полететь на пустынную Луну.
Базовая сотовая станция на зеленой энергии под управлением ИИ
Компания SoftBank Group тестирует автономную станцию сотовой связи на солнечной и ветровой энергии. Японская пилотная система использует солнечные панели и 3-киловаттный ветрогенератор с диффузором, работающий даже при слабом ветре от 3 м/с.
ИИ анализирует поток людей и объемы телекоммуникационного трафика, переводя оборудование в спящий режим при низкой нагрузке. Связь сохраняется за счет соседних вышек. Избыток энергии накапливается в аккумуляторах, а при их разряде автоматически подключается электросети.
Ранее для перевода в энергосберегающий режим необходимо, чтоб соседние станции, принимающие на себя нагрузку, должны были находиться в одном здании и иметь одинаковую направленность антенн. Новая система позволяет гибко выбирать станции для "сна", даже если резервные вышки расположены в других местах. Компактная конструкция гибридной системы позволяет развертывать её на отдалённых островах и в горной местности.
В семидесятые годы прошлого века - в самый разгар миссий "Вояджер" - за кулисами в Лаборатории реактивного движения NASA происходили, пожалуй, самые важные изменения. Подразделение только-только возглавил новый директор, а его видение повлияет на будущее изучения дальнего космоса всем человечеством. Это была эпоха "Вояджеров".
Орбитальные солнечные электростанции оказались не так безопасны, как показалось на первый взгляд🛰💥
Многие страны нашей планеты разрабатывают технологии создания орбитальных солнечных электростанций (ОСЭ) . Идея заключается в том, чтобы получать электричество круглосуточно, независимо от погоды и времени суток прямо из космоса и передавать её на Землю. Еще в 1968 году инженер Питер Глейзер предложил эту технологию, хотя проекты создания орбитальных зеркал, включая военного назначения предлагались много кем и очень давно, в том числе и нацисткой Германией.
Сейчас инженеры предпочитают использовать для возможных вариантов создания ОСЭ ИК-лазеры для передачи энергии, потому что они не требуют больших станций на Земле. Но есть проблема: даже такие лазеры могут повредить спутники, которые летают рядом. Орбита Земли уже очень загружена, и риск случайно попасть в чужой спутник растет.
Пекинские учёные провели эксперимент и выяснили, что лазеры могут вызывать электрические разряды, которые повреждают электронику или отключают системы. Чем мощнее лазер, тем больше риск.
Это важно, потому что многие компании планируют запускать прототипы таких систем. Например, американский стартап Overview Energy уже тестировал лазер на самолете и собирается показать его на орбите к 2028 году. Китай тоже не отстает и хочет запустить систему мощностью в мегаватт к 2030 году.
Специалисты считают, что нужно тщательно настроить параметры лазеров и защитить солнечные батареи спутников. Также нужно проверить, как передача энергии из космоса может повлиять на климат и жизнь на Земле.
Все дети любят печенье, поэтому этот веб-сайт использует Cookies для того, чтобы идентифицировать вашу сессию и ничего более. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации.