Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 184 Страница 26
- Категория: Компьютеры и Интернет / Прочая околокомпьтерная литература
- Автор: Коллектив Авторов
- Год выпуска: неизвестен
- ISBN: нет данных
- Издательство: неизвестно
- Страниц: 40
- Добавлено: 2019-05-28 15:42:38
Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 184 краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 184» бесплатно полную версию:ОглавлениеКолонкаРоль ИТ в параноидальном обществе, которое сегодня строится семимильными шагами Автор: Сергей ГолубицкийО том, как в галактиках перемешаны разрушение и созидание Автор: Дмитрий ВибеГолубятня: Квартал № 89 в секторе Гамма на планете MX49715 в галактике IC1101 Автор: Сергей ГолубицкийКардинальная реформа образования: с чего начать и где поставить точку Автор: Василий ЩепетнёвDigital Print: Ад, который мы построили Автор: Сергей ГолубицкийЖивой труп по имени Zynga Автор: Сергей ГолубицкийThe winner takes it all в исполнении Amazon.com, или Уроки для подражания всем ИТ-ритейлерам Автор: Сергей ГолубицкийКак будут изучать биологию и другие мировоззренчески значимые науки в такой школе будущего, о которой стоит мечтать? Автор: Дмитрий ШабановГолубятня: Безобразная дочь кочевника с приплюснутым носом, или Новая мифология SGS4 Автор: Сергей ГолубицкийБарнаби Джек и ствол без дыма Автор: Сергей ГолубицкийГолубятня: Катастрофа штатных решений Автор: Сергей ГолубицкийМожет быть, астрономия в школе всё-таки нужна? Автор: Дмитрий ВибеГолубятня: Диковина эмпатии от Альбера Камю до Тони Кея Автор: Сергей ГолубицкийУказ № 72: уроки братского народа по удушению интернета Автор: Сергей ГолубицкийХрущёв и Гамлет: опыт жизни в условиях укрепления вертикали власти Автор: Василий ЩепетнёвСноуден как гробокопатель облачных технологий Автор: Сергей ГолубицкийДжефф Безос покупает The Washington Post: рождение химеры, змия-искусителя или нового бога? Автор: Сергей ГолубицкийIT-рынокMoto X и кровавая баня рынка смартфонов Автор: Евгений ЗолотовТактика кота: следует ли правообладателям так уж старательно бороться с нелегальным контентом и какова должна быть позиция ИТ-фирм в этой борьбе Автор: Михаил ВаннахЛюби своих, чтоб чужие боялись! Как Америка Apple выгораживала Автор: Евгений ЗолотовПрогноз и капитал: экспертно-аналитическая система от IBS как научная основа инвестиций в образование Автор: Михаил ВаннахМанифест обреченной экономики Автор: Борис СлавинПромзонаЭтот датчик позволит точно узнать, какое из электронных устройство потребляет больше всего электричества Автор: Николай МаслухинИспанский отель для Twitter-зависимых постояльцев Автор: Николай МаслухинПрозрачная плёнка, способная превратить экран телефона в солнечную батарею Автор: Николай МаслухинПовседневный дизайн: банка с винтовым дном, позволяющая добраться до самого низа Автор: Николай МаслухинНаушники с солнечными батареями, способные подзарядить ваш телефон или плеер Автор: Николай МаслухинЦемент, очищающий городской воздух от загрязнений Автор: Николай МаслухинGorilla Glass будет использоваться в новом BMW i8 Автор: Николай МаслухинRubbee – универсальный электродвигатель для велосипеда Автор: Николай МаслухинMobileЗачем именно вашему бизнесу мобильное приложение? Автор: Антон КрохмалюкТехнологииДесять самых больших телескопов в мире Автор: Андрей ВасильковВэлкам ту Раша, Эдвард, или Почему в списке Сноудена не хватает пары имён Автор: Евгений ЗолотовПорно, сэр! Почему Великобритания не cможет «выключить клубничку» Автор: Евгений ЗолотовАвтомобильный патент Apple — угроза безопасности на дорогах? Автор: Степан ЧижовПортреты из будущего: как быстро накинуть десяток лет и почему компьютер этого не умеет Автор: Евгений ЗолотовВозможна ли слежка через выключенный телефон — и как ей противостоять? Автор: Евгений ЗолотовНа биржу с черного хода: как и для чего наши ломали NASDAQ? Автор: Евгений ЗолотовЦветной ИК-томограф покажет строение живых тканей и молекулярные процессы Автор: Андрей ВасильковГиперпетля Элона Маска становится общественным проектом Автор: Андрей ВасильковВеликие отдыхают: что директор Google ищет на дне океана? Автор: Евгений ЗолотовКогнитивные технологии IBM: на пути к искусственному мозгу Автор: Андрей ВасильковКоммуникации низких энергий: для чего Apple купила Passif и будет ли в iWatch батарейка? Автор: Евгений ЗолотовЛаборатория на чипе: мгновенный анализ крови и разделение клеток Автор: Андрей ВасильковКак смартфон с фотоаппаратом расправился, или Почему нездоровится Canon и Nikon Автор: Евгений ЗолотовГидПять простых способов зайти на заблокированные сайты Автор: Олег НечайВосемь секретов YouTube: управляем, смотрим, редактируем Автор: Олег НечайПриложение KeyMe сохранит ключ от вашего дома в «облаке» Автор: Михаил Карпов
Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 184 читать онлайн бесплатно
Основная задача SALT — исследование квазаров, далёких галактик и других объектов, свет от которых слишком слаб для наблюдения с помощью большинства других астрономических инструментов. По своей архитектуре SALT подобен «Субару» и паре других известных телескопов обсерватории Мауна-Кеа.
3. KeckДесятиметровые зеркала двух главных телескопов обсерватории Кека состоят из тридцати шести сегментов и уже сами по себе позволяют достичь высокого разрешения. Однако главная особенность конструкции в том, что два таких телескопа могут работать совместно в режиме интерферометра. Пара Keck I и Keck II по разрешающей способности эквивалентна гипотетическому телескопу с диаметром зеркала 85 метров, создание которого на сегодня технически невозможно.
Телескопы обсерватории Кека (фото: astronomy.swin.edu.au).Впервые на телескопах Keck была опробована система адаптивной оптики с подстройкой по лазерному лучу. Анализируя характер его распространения, автоматика компенсирует атмосферные помехи.
Пики потухших вулканов — одна из лучших площадок для строительства гигантских телескопов. Большая высота над уровнем моря и удалённость от крупных городов обеспечивают отличные условия для наблюдений.
4. GTCБольшой Канарский телескоп (GTC) также расположен на пике вулкана в обсерватории Ла-Пальма. В 2009 году он стал самым большим и самым совершенным наземным оптическим телескопом. Его главное зеркало диаметром 10,4 метра состоит из тридцати шести сегментов и считается самым совершенным из когда-либо созданных. Тем сильнее удивляет сравнительно низкая стоимость этого грандиозного проекта. Вместе с камерой инфракрасного диапазона CanariCam и вспомогательным оборудованием на строительство телескопа было затрачено всего $130 млн.
Большой Канарский телескоп (фото: Gran Telescopio CANARIAS).Благодаря CanariCam выполняются спектроскопические, коронографические и поляриметрические исследования. Оптическая часть охлаждается до 28 К, а сам детектор — до 8 градусов выше абсолютного нуля.
5. LSSTПоколение больших телескопов с диаметром главного зеркала до десяти метров заканчивается. В рамках ближайших проектов предусмотрено создание серии новых с увеличением размеров зеркал в два–три раза. Уже в следующем году в северной части Чили запланировано строительство широкоугольного обзорного телескопа-рефлектора Large Synoptic Survey Telescope (LSST).
LSST — Большой обзорный телескоп (изображение: lsst.org).Ожидается, что он будет обладать самым большим полем зрения (семь видимых диаметров Солнца) и камерой с разрешением 3,2 гигапикселя. За год LSST должен делать более двухсот тысяч фотографий, общий объём которых в несжатом виде превысит петабайт.
Основной задачей станут наблюдения за объектами со сверхслабой светимостью, включая астероиды, угрожающие Земле. Запланированы также измерения слабого гравитационного линзирования для обнаружения признаков тёмной материи и регистрация кратковременных астрономических событий (таких как взрыв сверхновой). По данным LSST предполагается строить интерактивную и постоянно обновляемую карту звёздного неба со свободным доступом через интернет.
При надлежащем финансировании телескоп будет введён строй уже в 2020 году. На первом этапе требуется $465 млн.
6. GMTГигантский Магелланов телескоп (GMT) — перспективный астрономический инструмент, создаваемый в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Главным элементом этого телескопа нового поколения станет составное зеркало из семи вогнутых сегментов общим диаметром 24,5 метра.
Гигантский Магелланов телескоп (фото: Giant Magellan Telescope Observatory).Даже с учётом вносимых атмосферой искажений детальность сделанных им снимков будет примерно в десять раз выше, чем у орбитального телескопа «Хаббл». В августе 2013 года завершается отливка третьего зеркала. Ввод телескопа в эксплуатацию намечен в 2024 году. Стоимость проекта сегодня оценивается в $1,1 млрд.
7. TMTТридцатиметровый телескоп (TMT) — ещё один проект оптического телескопа нового поколения для обсерватории Мауна-Кеа. Главное зеркало диаметром в 30 метров будет выполнено из 492 сегментов. Его разрешающая способность оценивается как в двенадцать раз превышающая таковую у «Хаббла».
Тридцатиметровый телескоп (фото: ESO).Начало строительства запланировано на следующий год, завершение — к 2030-му. Расчётная стоимость — $1,2 млрд.
8. E-ELTЕвропейский чрезвычайно большой телескоп (E-ELT) сегодня выглядит наиболее привлекательным по соотношению возможностей и затрат. Проектом предусмотрено его создание в пустыне Атакама в Чили к 2018 году. Текущая стоимость оценивается в $1,5 млрд. Диаметр главного зеркала составит 39,3 метра. Оно будет состоять из 798 шестиугольных сегментов, каждое из которых — около полутора метров в поперечнике. Система адаптивной оптики будет устранять искажения при помощи пяти дополнительных зеркал и шести тысяч независимых приводов.
Европейский чрезвычайно большой телескоп — E-ELT (фото: ESO).Расчётная масса телескопа составляет более 2800 тонн. На нём будет установлено шесть спектрографов, камера ближнего ИК-диапазона MICADO и специализированный инструмент EPICS, оптимизированный для поиска планет земного типа.
Основной задачей коллектива обсерватории E-ELT станет детальное исследование открытых к настоящему времени экзопланет и поиск новых. В качестве дополнительных целей указывается обнаружение признаков наличия в их атмосфере воды и органических веществ, а также изучение формирования планетарных систем.
Оптический диапазон составляет лишь малую часть электромагнитного спектра и обладает рядом свойств, ограничивающих возможности наблюдения. Многие астрономические объекты практически не обнаруживаются в видимом и ближнем инфракрасном спектре, но при этом выдают себя за счёт радиочастотных импульсов. Поэтому в современной астрономии большая роль отводится радиотелескопам, размер которых напрямую влияет на их чувствительность.
9. AreciboВ одной из ведущих радиоастрономических обсерваторий Аресибо (Пуэрто-Рико) расположен крупнейший радиотелескоп на одной апертуре с диаметром рефлектора триста пять метров. Он состоит из 38 778 алюминиевых панелей суммарной площадью около семидесяти трёх тысяч квадратных метров.
Радиотелескоп обсерватории Аресибо (фото: NAIC — Arecibo Observatory).С его помощью уже был сделан ряд астрономических открытий. К примеру, в 1990 году обнаружен первый пульсар с экзопланетами, а в рамках проекта распределённых вычислений [email protected] за последние годы были найдены десятки двойных радиопульсаров. Однако для ряда задач современной радиоастрономии возможностей «Аресибо» уже едва хватает. Новые обсерватории будут создаваться по принципу масштабируемых массивов с перспективой роста до сотен и тысяч антенн. Одними из таких станут ALMA и SKA.
10. ALMA и SKAАтакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решётка (ALMA) представляет собой массив из параболических антенн диаметром до 12 метров и массой более ста тонн каждая. К середине осени 2013 года число антенн, объединённых в единый радиоинтерферометр ALMA, достигнет шестидесяти шести. Как и у большинства современных астрономических проектов, стоимость ALMA превышает миллиард долларов.
Радиотелескопы обсерватории ALMA (фото: W. Garnier / ALMA / ESO).Квадратная километровая решётка (SKA) — другой радиоинтерферометр из массива праболических антенн, расположенных в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии на общей площади около одного квадратного километра.
Антенны радиоинтерферометра «Квадратная километровая решётка» (фото: stfc.ac.uk).Его чувствительность примерно в пятьдесят раз превосходит возможности радиотелескопа обсерватории Аресибо. SKA способен уловить сверхслабые сигналы от астрономических объектов, расположенных на удалении 10–12 млрд световых лет от Земли. Начать первые наблюдения планируется в 2019 году. Проект оценивается в $2 млрд.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.