Сборка NEO Surveyor продолжается
Сборка NEO Surveyor продолжается
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) приступили к сборке оптической системы аппарата NEO Surveyor. Он будет использоваться для поиска потенциально опасных астероидов.
На сегодняшний день астрономам удалось идентифицировать большую часть крупных небесных тел, чье падение на Землю приведет к катастрофическим последствиям. Однако в Солнечной системе также имеется значительное количество более мелких околоземных астероидов. Их столкновение с нашей планетой не станет глобальной катастрофой, но все равно, может привести к весьма тяжелым последствиям.
Основная проблема с заблаговременным обнаружением таких тел связана с тем, что некоторые из них могут приближаться к Земле со стороны Солнца. Именно тут в игру и вступит NEO Surveyor. Околоземные объекты, какими бы темными они ни были, ярко светятся в инфракрасном диапазоне, поскольку их нагревает Солнце. Благодаря этому аппарат сможет находить темные астероиды и кометы, которые не отражают много видимого света. Также он будет обладать возможностью обнаруживать троянские астероиды, которые трудно увидеть с Земли или с околоземной орбиты.
Единственным инструментом NEO Surveyor является телескоп. Он будет использовать изогнутые зеркала для фокусировки света на инфракрасных детекторах таким образом, чтобы минимизировать оптические аберрации. Специалисты JPL уже завершили изготовление зеркал NEO Surveyor. Они были сделаны и отполированы из цельного алюминия с помощью алмазного токарного станка. Сейчас инженеры приступили к их установке и выравниванию.
Дополнением к зеркалам станут ртутно-кадмиево-теллуридные детекторы. Их преимущество заключается в том, что для регистрации инфракрасного излучения им не требуется хладагент, который ограничивает срок службы космического аппарата. Вместо этого NEO Surveyor будет сохранять холод, используя большой солнцезащитный экран. Кроме того, аппарат выведут в точку Лагранжа, расположенную на расстоянии 1,6 млн км от Земли. Это позволит минимизировать его нагрев нашей планетой.
По словам сотрудников JPL, в ближайшее время они собираются завершить монтаж оптической системы NEO Surveyor и измерить ее характеристики. Затем телескоп будет установлен внутрь космического аппарата, после чего они подвергнутся тщательному тестированию. На данный момент запуск NEO Surveyor запланирован на конец 2027 года.
Джон Уик
Я воспринимаю все эту франшизу про Джона Уика нетрадиционно - как продолжение Матрицы. Нео не погиб в конце третьей части. Матрица щедро его вознаградила за избавление от Смита - создала ему райский вариант мира, где можно делать то, к чему у Нео всегда был талант - бегать, стрелять, драться в красивых локациях, выходя из любых схваток победителем. Этим и объясняется вычурность мира Уика - все эти Континентали, странная валюта, обилие киллеров, застывание толпы людей в парке по приказу хозяина, ощущение нереальности происходящего. И старому другу Нео - Морфиусу тут тоже нашлось место. Спасибо, Нео, развлекайся!
Когда искал иллюстрацию к посту, понял, что не я один так думаю.
Ответ на пост «Реминисценция»1
Забавно как много людей не анализируют информацию. У меня моментально ёкнуло как только увидел пост. Очевидно ведь что это не правда. И вот почему:
Матрица вышла в 1999 году.
А закон о защите данных (GDPR), обязывающий сайты уведомлять пользователя о cookies вступил в силу в 2018 году
Так что это никак не может быть отсылкой😄
Да и печеньку она дала когда они уже поговорили, а не в начале разговора.
И вообще причём тут программирование?🤣
В общем автор этого мема тот ещё троль))
Голографический принцип: вселенная голограмма?
"Примешь синюю таблетку — и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — войдешь в страну чудес. "
Идея голографического принципа заключается в том, что нашу вселенную, включая гравитацию, можно описать с помощью квантовой теории поля в меньшем числе измерений. Этот принцип долгое время использовался как математический инструмент для изучения искривленных пространств. Однако новые исследования показывают, что он применим и к плоским пространствам, подобным нашему. Возможно, наша вселенная на самом деле двумерна и только кажется трехмерной, как голограмма.
Введение в голографический принцип
На первый взгляд, вселенная выглядит трехмерной. Но голографический принцип, одна из ключевых теорий последних десятилетий, предлагает другую интерпретацию. Он утверждает, что математическое описание вселенной требует на одно измерение меньше, чем кажется. Трехмерная реальность может быть лишь проекцией двумерных процессов на большом космическом горизонте.
До недавнего времени этот принцип изучался только в контексте экзотических пространств с отрицательной кривизной. Несмотря на теоретическую значимость, такие пространства сильно отличаются от нашего. Новые исследования команды из TU Wien (Вена) показывают, что голографический принцип может действовать и в плоских пространствах.
Что такое голографический принцип?
Голограммы на кредитных картах и банкнотах создают иллюзию трехмерности, оставаясь при этом двумерными. Наша вселенная может работать по аналогичному принципу. В 1997 году физик Хуан Малдасена предложил идею соответствия между теорией гравитации в искривленных анти-деситтеровских пространствах и квантовыми теориями поля в пространствах с меньшим числом измерений. Это соответствие позволяет описывать гравитационные явления в трехмерном пространстве, используя математические методы двумерной квантовой теории поля.
Применимость к плоским пространствам
Хотя теория была разработана для анти-деситтеровских пространств, которые отличаются от нашей вселенной, команда Дэниела Грумиллера из TU Wien решила проверить, можно ли применить этот принцип к нашей реальности. В течение нескольких лет они работали с университетами из Эдинбурга, Гарварда, MIT и Киото. В результате они подтвердили, что голографический принцип работает и в плоских пространствах, подобных нашему.
Доказательства и выводы
Грумиллер и его коллеги проверили, можно ли описать квантовую гравитацию в плоском пространстве с помощью стандартной квантовой теории. Они обнаружили, что такие ключевые квантовые свойства, как запутанность, одинаково проявляются и в гравитационной теории, и в квантовой теории поля. Энтропия запутанности оказалась одинаковой в обеих теориях, что подтверждает возможность существования голографического принципа в нашей вселенной.
Макс Риглер (TU Wien) отметил, что факт обсуждения квантовой информации и энтропии запутанности в контексте гравитационной теории был бы невероятен всего несколько лет назад. Использование этих концепций для проверки справедливости голографического принципа, да еще и с положительным результатом, является выдающимся достижением.
Заключение
Хотя это открытие не доказывает, что мы живем в голографической вселенной, оно дает основания полагать, что голографический принцип может быть применим к нашей реальности. Эта концепция открывает новые перспективы для понимания природы вселенной и продолжает оставаться предметом активных исследований.
Для посвященных
- Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
- И вам здравия, господин хороший. В прошлый раз вы так и не представились.
- Разве? Мистер Смит к вашим услугам.
- Ах, ну конечно. Как там дела в матрице?
- Не имел чести бывать. Должно быть чешский город?
- Вроде того.