Forwarded from Shvabe
С возвращением домой! 🌍
👨🚀 Встречаем космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Дональда Петтита после их возвращения с Международной космической станции (МКС). Экипаж корабля «Союз МС-26» находился на МКС с 11 сентября 2024 года и вчера благополучно приземлился.
Захватывающие фотографии посадки сделал фотограф Роскосмоса, используя технику нашего Красногорского завода им. С. А. Зверева.
📸 Иван Тимошенко запечатлел это событие с помощью камеры «Зенит М» и объектива «Зенитар» 2.8/21.
@shvabe_news
#события #фотовидео
👨🚀 Встречаем космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Дональда Петтита после их возвращения с Международной космической станции (МКС). Экипаж корабля «Союз МС-26» находился на МКС с 11 сентября 2024 года и вчера благополучно приземлился.
Захватывающие фотографии посадки сделал фотограф Роскосмоса, используя технику нашего Красногорского завода им. С. А. Зверева.
@shvabe_news
#события #фотовидео
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👏2👍1
Forwarded from Добрый Овчинников
Экипаж космического корабля "Союз МС-26" на Земле! Иван Вагнер, Алексей Овчинин после полёта.
Астронавта Дональда Петита сразу отнесли в палатку Института медико-биологических проблем, видно было, что ему тяжеловато! Но это герой - в свое семидесятилетие вернулся на Землю после космического!
Поздравляем экипаж и отдельно Дональда Петита с днём рождения!
Астронавта Дональда Петита сразу отнесли в палатку Института медико-биологических проблем, видно было, что ему тяжеловато! Но это герой - в свое семидесятилетие вернулся на Землю после космического!
Поздравляем экипаж и отдельно Дональда Петита с днём рождения!
❤18🔥7👍3🤷♀1
Forwarded from Космонавт Александр Мисуркин
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Космос не ждет»: первый дом на орбите 🏠
19 апреля 1971 года – день, когда советские инженеры совершили прорыв! Запущен «Салют» – первая в мире орбитальная станция.
Всего за 16 месяцев, работая на пределе возможностей, они создали аппарат, открывший новую эру в освоении космоса. В новом выпуске «Космос не ждет» вы узнаете:
— Как создавался «Салют» в рекордно короткие сроки?
— Какие научные открытия совершили на станции?
— И о трагической судьбе первого экипажа...
Не пропустите историю о мужестве, инновациях и стремлении к звездам!
19 апреля 1971 года – день, когда советские инженеры совершили прорыв! Запущен «Салют» – первая в мире орбитальная станция.
Всего за 16 месяцев, работая на пределе возможностей, они создали аппарат, открывший новую эру в освоении космоса. В новом выпуске «Космос не ждет» вы узнаете:
— Как создавался «Салют» в рекордно короткие сроки?
— Какие научные открытия совершили на станции?
— И о трагической судьбе первого экипажа...
Не пропустите историю о мужестве, инновациях и стремлении к звездам!
👍10🔥4🆒2😁1😢1
Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Знакомитесь — астероид Дональд Йохансон. Вытянутая форма из двух разных по размеру долей с более узким перешейком. Форма очень похожа на ядро кометы или тот же транснептуновый Аррокот.
Кадры получены в ходе вчерашнего пролета АМС «Люси».
Кадры получены в ходе вчерашнего пролета АМС «Люси».
👍8🔥3
Forwarded from Объясняем просто: космос
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Неглобальная спутниковая навигация
Один из самых заметных вкладов космонавтики в повседневную жизнь — это спутниковая навигация. Благодаря ей каждый смартфон может показать точное местоположение и построить маршрут. Эти же технологии упрощают работу службам такси, доставкам еды и даже сельскому хозяйству. В военной сфере точная навигация стала критически важным элементом современных операций.
Но такая значимость превращает навигацию в уязвимость. Именно поэтому все крупные державы стремятся иметь свою навигационную группировку. Сначала появилась американская GPS, затем — советская ГЛОНАСС, европейская «Галилео» (Galileo) и китайская «Бэйдоу» (北斗卫星导航系统).
А что делать, если создать глобальную систему слишком дорого, но остаться без навигации в критический момент нельзя? Ответ — построить региональную спутниковую навигацию. Ведь, чтобы определить свое местоположение, нужно принимать сигналы минимум от четырех спутников, видимых одновременно. Для глобального покрытия требуется около 24 спутников на средневысотных орбитах (~20 000 км). А если нужно обеспечить сигнал лишь над определенной территорией — хватит и меньшего числа спутников.
Так устроены японская QZSS* и индийская NavIC. У Японии — один спутник на геостационарной орбите и три на высокоэллиптической орбите типа «Тундра». У Индии — три на геостационарных и четыре на наклонных средневысотных орбитах.
Эти локальные системы усиливают сигнал и точность позиционирования в своём регионе, дополняя глобальные. А в случае отключения GPS или Galileo — обеспечивают автономную навигацию. При этом они дешевле в разы.
* - Япония — одна из самых урбанизированных стран мира, мегаполисы там плотно застроены высотками. GPS-сигнал плохо «ловится» между зданиями или в горах. Орбиты спутников QZSS специально выбраны так, чтобы они большую часть времени «висели» высоко над горизонтом, это обеспечивает устойчивый прием даже в «бетонных каньонах».
- Индия задумалась о создании NavIC после Каргильской войны 1999 года — тогда США отказали в запросе на использование высокоточного защищенного канала GPS для индийской армии.
#современнаякосмонавтика
Один из самых заметных вкладов космонавтики в повседневную жизнь — это спутниковая навигация. Благодаря ей каждый смартфон может показать точное местоположение и построить маршрут. Эти же технологии упрощают работу службам такси, доставкам еды и даже сельскому хозяйству. В военной сфере точная навигация стала критически важным элементом современных операций.
Но такая значимость превращает навигацию в уязвимость. Именно поэтому все крупные державы стремятся иметь свою навигационную группировку. Сначала появилась американская GPS, затем — советская ГЛОНАСС, европейская «Галилео» (Galileo) и китайская «Бэйдоу» (北斗卫星导航系统).
А что делать, если создать глобальную систему слишком дорого, но остаться без навигации в критический момент нельзя? Ответ — построить региональную спутниковую навигацию. Ведь, чтобы определить свое местоположение, нужно принимать сигналы минимум от четырех спутников, видимых одновременно. Для глобального покрытия требуется около 24 спутников на средневысотных орбитах (~20 000 км). А если нужно обеспечить сигнал лишь над определенной территорией — хватит и меньшего числа спутников.
Так устроены японская QZSS* и индийская NavIC. У Японии — один спутник на геостационарной орбите и три на высокоэллиптической орбите типа «Тундра». У Индии — три на геостационарных и четыре на наклонных средневысотных орбитах.
Эти локальные системы усиливают сигнал и точность позиционирования в своём регионе, дополняя глобальные. А в случае отключения GPS или Galileo — обеспечивают автономную навигацию. При этом они дешевле в разы.
* - Япония — одна из самых урбанизированных стран мира, мегаполисы там плотно застроены высотками. GPS-сигнал плохо «ловится» между зданиями или в горах. Орбиты спутников QZSS специально выбраны так, чтобы они большую часть времени «висели» высоко над горизонтом, это обеспечивает устойчивый прием даже в «бетонных каньонах».
- Индия задумалась о создании NavIC после Каргильской войны 1999 года — тогда США отказали в запросе на использование высокоточного защищенного канала GPS для индийской армии.
#современнаякосмонавтика
🔥7👎1👏1👌1
Интересно, это что же такое он хотел бы вывести? Кто-то в курсе?
Forwarded from ГЛОНАСС и VZе, VZе, VZе остальные
В ожидании тяжёлой «Ангары»
Когда размер/масса имеет значение
Генеральный директор ГП КС Алексей Волин посетовал на возможности современного парка средств выведения, не позволяющие увеличить массу полезной нагрузки геостационарных КА. В том числе речь идёт про аппаратуру СДКМ для улучшения навигационных вычислений в системе ГЛОНАСС.
Когда размер/масса имеет значение
Генеральный директор ГП КС Алексей Волин посетовал на возможности современного парка средств выведения, не позволяющие увеличить массу полезной нагрузки геостационарных КА. В том числе речь идёт про аппаратуру СДКМ для улучшения навигационных вычислений в системе ГЛОНАСС.
😱3🤔2😁1
Раз планетный геолог Алиса запостила, значит годное
Forwarded from ГЕОХИ РАН
Крупные вулканы на Венере: морфология, морфометрия и стратиграфия
🪐 Сотрудниками лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН и Браунского Университета (США) был проведен анализ морфологии и топографических характеристик популяции 93 крупных вулканов на поверхности Венеры.
📈 Комбинированный морфолого-стратиграфический и топографический анализ позволил определить основные характеристики общей формы вулканов, их характерный диаметр и установить их относительный возраст.
🌋 В результате исследования были выявлены два типа формы вулканов с помощью статистических методов главных компонент и дискриминантной функции, уплощенные и конические. Подробнее.
📘 Результаты исследования опубликованы в журнале "Icarus" (Ivanov, Head, 2025).
📎 По результатам исследования опубликован пресс-релиз в "Московском комсомольце".
#венера #космос
🪐 Сотрудниками лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН и Браунского Университета (США) был проведен анализ морфологии и топографических характеристик популяции 93 крупных вулканов на поверхности Венеры.
📈 Комбинированный морфолого-стратиграфический и топографический анализ позволил определить основные характеристики общей формы вулканов, их характерный диаметр и установить их относительный возраст.
🌋 В результате исследования были выявлены два типа формы вулканов с помощью статистических методов главных компонент и дискриминантной функции, уплощенные и конические. Подробнее.
📘 Результаты исследования опубликованы в журнале "Icarus" (Ivanov, Head, 2025).
📎 По результатам исследования опубликован пресс-релиз в "Московском комсомольце".
#венера #космос
🔥5👍4❤2
Forwarded from Физический факультет МГУ
А что, если бы у каждой кафедры была игрушечная фигурка?
В разгар КАЯ мы решили не отставать от трендов и пообщаться с нейросетью про некоторые кафедры. Делимся с вами результатом!
👩🔬 На преображения каких кафедр вы бы ещё посмотрели?
В разгар КАЯ мы решили не отставать от трендов и пообщаться с нейросетью про некоторые кафедры. Делимся с вами результатом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥4❤2😁1