Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 439 постов 49 203 подписчика

Популярные теги в сообществе:

11

Под ветер и облака: выезд в Несветай 14.05.2025

10 часть из дневника "Астрономия глазами новичка"

Телеграмм канал: https://t.me/AstroPodd

Очередной выезд выдался не самым простым. Несветай, 14 мая — прогноз был обещающим, но реальность внесла свои коррективы: порывистый ветер, переменная облачность, и постоянная борьба за каждый чистый участок неба. Ну и луна после полуночи решила заглянуть на огонек🌓

Подготовка к съемке

Тем не менее, съёмка состоялась, и результат получился достойным — особенно учитывая все внешние факторы.

Процесс съемки

Главный объект вечера — M51, Галактика Водоворот.

Эталонная спиральная галактика, одна из любимейших целей у астрофотографов. M51 расположена примерно в 27 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов.

Открыта ещё в 1773 году Шарлем Мессье, и заслуженно носит своё прозвище — благодаря закрученной, как воронка, структуре. Рядом находится спутник — NGC 5195, вместе они образуют эффектную гравитационную пару, видимую даже в бинокль как размытое пятнышко.

1 кадр обработка Александр Мирошниченко, 2 кадр моя «обработка»…

Технические детали съёмки (одиночный стек):

• Дата: 14.05.2025

• Локация: Несветай

• Телескоп: Sky-Watcher 150/750

• Монтировка: HEQ5 Pro

• Камера: Canon 6D Mark II

• Гид: Datyson T7C

• Экспозиция: 42 кадра по 150 секунд

• ISO: 800

• Межкадровая подвижка: каждые 3 кадра

• Калибровка: 20 флетов, 20 биасов, 6 дарков (остальные — брак)

Сравнивая с собственными прошлыми попытками — понимаю: обработка астрофото — это искусство, в которое нужно углубляться. Пока моё ремесло, но хочется, чтобы стало мастерством.

Кадр совместного стека. Обработка Александра Мирошниченко

Кадр совместного стека. Обработка Александра Мирошниченко

Совместный стек — почти 5 часов данных

Впервые за этот сезон удалось сделать полноценное сложение двух сессий:

• Данные Александра — около 3 часов

• Мои — чуть более 100 минут

Итого: почти 5 часов экспозиции, выжатых из сложных погодных условий.

Слева совместный стек, справа одиночный стек

Слева совместный стек, справа одиночный стек

Сравнение фото:

• Слева — итоговый совместный стек

• Справа — одиночный 100-минутный результат

Вывод: время интеграции — решает. Чем больше сигнала, тем лучше результат. Глубина, структура, мягкость переходов — всё в выигрыше. Астрография — игра на выносливость.

Съёмочный процесс — это тоже часть магии.

Шум ветра, шелест оборудования, красные огоньки фонарей и мягкий гул моторчиков монтировок — это стоит пережить лично.

техническая часть процесса съемки

Итог:

Да, небо было капризным. Да, условия были на грани допустимых. Но именно в таких выездах и рождается опыт. Спасибо Александру за участие и помощь с обработкой, а всем, кто следит — за интерес!

До новых встреч под звёздами!

Показать полностью 13
39

Троянские астероиды Земли

В этом видео вы узнаете о троянских астероидах Земли. К настоящему времени известно только два таких астероида: 2010 TK₇ и 2020 XL₅. Оба относятся к точке Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце. Ещё в начале прошлого века троянские астероиды были обнаружены у Юпитера, и сейчас их известно уже более 15 тысяч. Относительно недавно аналогичные объекты стали находить у Марса, Нептуна и других планет.

Первый троянский астероид Земли был открыт лишь в 2010 году, его обозначение 2010 TK₇. Его орбита умеренно вытянута и наклонена к плоскости орбиты Земли почти на 21 градус. Обнаружить этот тусклый объект с поперечником всего лишь около 380 метров удалось с помощью космического телескопа WISE. В 2020 году был открыт второй троянский астероид Земли – 2020 XL₅. Его орбита более вытянута, чем у первого, но наклонена на 14 градусов к плоскости эклиптики. Второй астероид крупнее первого, его размер около 1200 метров. Но обнаружить его оказалось ещё сложнее из-за бо́льшего расстояния до него от Земли.

2010 TK₇ и 2020 XL₅ делают полный оборот вокруг Солнца практически за то же самое время, что и Земля, то есть за один год. Оба астероида постоянно находятся в окрестностях орбиты нашей планеты. Земля движется вслед за этими астероидами, причём средняя дистанция до них практически не меняется. Так как вращение астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ вокруг Солнца синхронизировано с вращением Земли, то спустя год они оказываются в той же точке неба, что и годом ранее. По этой причине траектории их движения относительно Земли оказываются практически замкнутыми.

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно Земли

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно Земли

Обе траектории напоминают деформированное велосипедное колесо, только траектория 2020 XL₅ обладает бо́льшими размерами. Похожую траекторию относительно нашей планеты имеют и другие астероиды, находящиеся в орбитальном резонансе 1:1 с Землёй, например, Круитни. Однако Круитни не является троянским астероидом Земли, его можно считать квазиспутником нашей планеты. Объект считается троянским астероидом Земли, если он находится в окрестностях одной из точек Лагранжа системы Земля–Солнце: L₄ или L₅.

Точка Лагранжа L₄ движется по орбите Земли на 60 градусов впереди нашей планеты, точка L₅ – на 60 градусов позади неё. Особенность точки Лагранжа состоит в том, что в ней относительно стабильно может находиться третье тело с малой массой. Когда говорят, что астероид находится в точке Лагранжа, это не означает, что он зафиксирован в этой точке. Это означает, что небесное тело совершает колебания относительно этой точки. Траектории астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки L₄ системы Земля–Солнце также являются практически замкнутыми.

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце

В окрестностях точек Лагранжа Земли наверняка присутствуют и другие астероиды, которые пока не удалось обнаружить. Проблема в том, что точки L₄ и L₅ находятся от Земли на таком же расстоянии, что и Солнце: это около 150 млн км. С такого расстояния небольшие астероиды с размерами до одного километра обнаружить очень сложно. К тому же угол между Солнцем и любой из этих точек составляет 60 градусов. Наблюдать эту область пространства с поверхности Земли затруднительно, так как с наступлением темноты она оказывается низко над горизонтом. В точке L₅ троянские астероиды Земли пока не обнаружены, но в ней наблюдается большое скопление космической пыли. Точки Лагранжа системы Земля–Солнце, благодаря их особенностям, активно используются космическими аппаратами. Поэтому дальнейшие поиски троянских астероидов Земли представляют интерес для науки.

В этом видео вы можете наблюдать смоделированный пояс астероидов. Если в предыдущем видео показывались только 83 тысячи крупнейших астероидов, то в этом удалось изобразить все известные астероиды. Таким образом, каждая движущаяся точка на экране – это один из почти полутора миллионов астероидов. И каждая из этих точек движется по вычисленной траектории, соответствующей реальной орбите астероида.

Показать полностью 2
21

Продолжение поста «Впервые пытаюсь фотографировать звёзды на большой выдержке»1

Я не знаю, будет ли пикабу резать качество, если будет, подскажите как выкладывать в полном

На этот раз у меня чуть больше информативности, интересное оно дело ваше, звёзды снимать

Продолжение поста «Впервые пытаюсь фотографировать звёзды на большой выдержке»
94

Салют на мой день рождения. Показываю в любительский телескоп - шаровое звёздное скопление NGC 6656 (M22)

15 минут общeй выдержки

15 минут общeй выдержки

Сквозь пыль Галактики, в направлении центра Млечного Пути, сияет один из ярчайших шаровых кластеров неба - M22 (NGC 6656). Этот древний звёздный рой, родившийся более 12 миллиардов лет назад, рассыпал на небе миллионы искрящихся солнц, словно космический фейерверк. ✨

Он расположен всего в 10 600 световых годах от нас, что по меркам Вселенной, почти что по-соседству. Его звёзды так плотно сбиты, что в телескоп он напоминает огненную россыпь в глубине космического пространства. Его угловой диаметр на небосводе 32′ (примерно равен угловому диаметру Солнца и Луны). Сегодня я выбираю именно его как символ моего праздника - огромный звёздный салют, зажжённый не людьми, а самой Вселенной. 💫

С днём рождения меня и пусть этот вечный огонь, горящий во тьме космоса, озаряет путь всем, кто ищет свет. ⭐️

Показать полностью 1
33

Впервые пытаюсь фотографировать звёзды на большой выдержке1

Впервые пытаюсь фотографировать звёзды на большой выдержке

Снимал в черте города, на очень загрязненной светом набережной, да и облака на всё небо

iso 400, 55мм, f/4.5, 13 секунд выдержки

посидел в стеллариуме где-то с час, где-то в левой части фотографии висят Каф и Альфа Кассиопея, где точно не скажу, прямо сейчас качаю линукс, чтобы запустить sextractor, позволяющий вытягивать звёзды с фотографий и сравнивать их с базой данных. Сайт astrometry не выделил и половины и выдал ошибку. Если что-то получится - дополню

добавляю: закинул в astrometry обесцвеченную версию и всё он понял, Каф самая яркая точка, чуть выше и правее вотермарки в левом нижнем углу

Показать полностью
8

Вынос вычислительных мощностей и дата-центров на орбиту

Идея создания на орбите вокруг Земли созвездия спутников, предназначенных для хранения данных и вычислительных задач обсуждается давно.

Наряду с очевидными преимуществами размещения вычислительных мощностей на орбите, у такого подхода есть и минусы.

Начнем с плюсов:

  • Энергетическая независимость

  • Физическая независимость и защищенность

  • Доступность для всемирного использования (имеется в виду то, что для среднего получателя данных обмен данными с орбитой всегда существенно ближе, чем с другим контитентом через орбиту или по кабелю)

Но есть и минусы:

  • Охлаждение вычислительных систем на орбите - как оно решается?

  • Высокая цена выведения

  • Риск потери спутников и данных в результате солнечных вспышек или аварий

  • Невозможность или высокая цена непосредственного ремонта и обслуживания

  • Деградация солнечных батарей с течением времени

На первый взгляд, минусов больше.

Тем не менее, мыслительный процесс в эту сторону продолжается. И не только он.

В частности, из свежих новостей стало известно, что Китай запускает данный проект в довольно ощутимом масштабе.

1000 пета операций в секунду: Китай строит первый в мире орбитальный суперкомпьютер для обработки данных в реальном времени

Статья опубликована на сайте IXBT

Но это перевод англоязычной публикации от interestingengineering.com

China starts building world-first supercomputer in orbit, launches key satellites

(Китай начинает строительство первого в мире суперкомпьютера на орбите, запускает ключевые спутники)

Краткий пересказ первоисточника таков:

Китай запустил 12 спутников, оснащенных интеллектуальными вычислительными системами, для создания первого в мире суперкомпьютера на орбите, входящего в состав Three-Body Computing Constellation. Запущенные 14 мая 2025 года с помощью ракеты Long March 2D, эти спутники предлагают 5 пета операций в секунду (POPS) и 30 терабайт хранилища, с планами расширения до 2800 спутников для 1000 POPS. Система обеспечивает обработку данных в реальном времени в космосе, снижая зависимость от наземной инфраструктуры и используя солнечную энергию для повышения энергоэффективности. Проект, возглавляемый Zhejiang Lab и партнерами, может повлиять на такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, потенциально усиливая стратегическую конкуренцию с США

Можно предположить, что китайские разработчики как-то решили проблему с охлаждением процессоров. Группировка в 2800 спутников кажется довольно серьезной затеей, и наверняка США обязательно поднимет брошенную перчатку (и не нужно долго гадать, кто именно это сделает).

Предлагаю обсудить возможные перспективы и последствия подобных начинаний.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!