波长关键词检索结果

观察探索巨型螺旋星系 UGC 2885 的特性

Observations explore the properties of giant spiral galaxy UGC 2885

天文学家利用加拿大-法国-夏威夷望远镜 (CFHT) 对一个名为 UGC 2885 的大型螺旋星系进行了全面的多波长观测。观测活动的结果于 10 月 21 日在预印本服务器 arXiv 上发表,为该星系的属性提供了更多见解。

美国宇航局发射突破性的“探测器探索者”以解开宇宙的秘密

NASA Launches Groundbreaking “Probe Explorers” To Unlock the Universe’s Secrets

NASA 正在推进其对宇宙的探索,提出了两项​​新的任务,观察 X 射线和远红外波长,每项任务都得到了一项 500 万美元的研究支持,为 2032 年的发射奠定了基础。这些计划是探测器探索者计划的一部分,预计将产生重大的科学和技术进步。NASA 宣布的 NASA 新天体物理任务 [...]

是什么让宝石如此色彩绚丽——剧透警告,这是物理学

What makes gemstones so brilliantly colored — spoiler alert, it’s physics

在上一篇文章中,我们讨论了是什么让物体变色——物体吸收、反射或透射不同波长的光的方式。但让我们更具体一点。是什么让宝石拥有了颜色,或者说,是什么改变了它们吸收和反射光线的方式,让它们呈现出如此多不同、引人注目的颜色?[…]

使用高频 3D 激光雷达扫描分析海滩尖角的形成和演变

Analysis of Beach Cusp Formation and Evolution Using High-Frequency 3D Lidar Scans

摘要:使用北卡罗来纳州达克实地研究设施每小时收集的 15 个月的 3D 激光雷达扫描数据探索海滩尖角特征。对激光雷达得出的海滩高程轮廓进行的傅里叶分析产生了空间尖角光谱。根据每个光谱峰值的位置和幅度识别的活动尖角事件用于评估尖角形成和演化期间的条件。尖角主要在正常入射、长周期、低能量波浪条件下形成,频率分布低,海滩反射条件好。然而,持续的上海滩尖角通常会持续数天到数月,而动态的下海滩尖角则会在单个潮汐周期中演变。有时,当高潮水线到达上海滩尖角时,呈现多个尖角系统的海滩会恢复为延伸整个海滩的单个尖角系统,由此产生的下海滩尖角的位置和间距由上海滩尖角控制。这与“形态耦合”假说相一致,即潮汐退潮时,

Randolph 太阳镜:不仅仅是一副太阳镜

Randolph Sunglasses: It's Not Just A Pair Of Sunglasses

在我卖掉航空保险业务并退休后,我发现无所事事的退休生活很无聊。因此,我决定在 2005 年创办一家在线企业,并开始研究要销售什么。作为一名飞行员,我知道的一件事就是一副好的太阳镜的重要性。你在大气层中的位置越高,紫外线 (UV) 就越强。紫外线辐射是太阳产生的自然能量的一部分。在电磁波谱中,紫外线的波长比可见光短,所以你的眼睛看不到紫外线,但你的皮肤可以感觉到它,即使你看不到,你的眼睛也能看到它。太阳如何伤害你的眼睛紫外线辐射会对皮肤和眼睛造成严重伤害和/或损伤。紫外线辐射引起的最常见眼部问题包括白内障、黄斑变性和角膜灼伤(又称光性角膜炎)。大多数人不明白的是,无论何时在户外,无论是晴天还是阴

如果美国完全变成法西斯主义,欧洲将面临安全挑战(第三部分)

Free Europe's security challenge if America turns full fascist (Part III)

.previous parts:/2024/07/free-europes-security-challenge-if.html/2024/07/free-europes-security-challenge-if_8.html 那么,我们可以做些什么来保护欧洲免受美国空中力量的攻击呢?防御飞机和导弹我们需要及时发现威胁并进行拦截。需要更多的 AEW 飞机和长波长(公制)空中搜索雷达和无源雷达的冗余覆盖。分布式天空扫描成像红外和紫外线摄像机以及分布式声学传感器将对此进行补充。防区外干扰器需要通过无源电子战进行检测和三角测量。美国空战方式涉及精心策划的打击计划。隐形飞机没有改变这么多 - 他们只

Masumi Shimojo 撰写的《最新和最古老的太阳射电望远镜观测到的太阳微波偏振》

Solar Microwave Polarization Observed by the Newest and Oldest Solar Radio Telescopes by Masumi Shimojo

无论波长如何,偏振都是了解太阳大气的关键观测指标之一,因为它提供了有关磁场的信息,而微波偏振也是其中之一。它可以根据与磁场相关的不透明度和发射率的微波偏振依赖性揭示色球层、过渡区和日冕中的磁性。虽然在微波范围内观测太阳偏振并不容易,但它有着悠久的历史 [...]

旧事重提:步兵二旅战斗队高频创新

What is Old is New Again: 2nd Infantry Brigade Combat Team Innovates with High Frequency

斯科菲尔德军营,HI - 高频信号范围在 3 到 30 兆赫兹 (MHz) 之间,也称为波长在 10... 之间的短波

国家安全空间:商业卫星图像合同概述

National Security Space: Overview of Contracts for Commercial Satellite Imagery

美国政府问责署的发现根据美国政府问责署收集的有关十个联邦民事部门和机构购买和使用商业卫星图像的合同的信息,美国政府问责署发现:十个联邦民事部门和机构中有五个——农业部、商务部、能源部、内政部和美国国家航空航天局 (NASA)——报告了当前的商业卫星图像合同。国土安全部、司法部、国务院、交通部和财政部没有报告当前的商业卫星图像合同。五个签订了合同的部门和机构的官员列举了采购商业卫星图像的具体需求,包括所需的重访率、快速任务、分辨率或可见光谱以外的波长。美国宇航局报告称,在当前联邦民事部门和机构的合同中,商业卫星图像支出金额最大,其官员报告称,自 2018 年以来,该支出总额为 75,657,50

有希望度过一个美好的夏天吗?新的太空望远镜显示了什么?ScienceSeeker 精选 2022 年 7 月 18 日至 24 日最佳帖子 #SciSeekPicks #SciComm

Is there hope for a good summer? What does the new space telescope show? ScienceSeeker's picks of the best posts for July 18-24 2022 #SciSeekPicks #SciComm

在最新一期的全球最优秀科学新闻中,了解 DNA 测试和鱼粪如何帮助珊瑚,以及对困难的回收问题的现实看法。ScienceSeeker 编辑在各自感兴趣和专业领域内最喜欢的帖子还涵盖了许多其他重要且令人兴奋的主题。为什么不阅读、了解信息并满足您的科学好奇心呢?詹姆斯·韦伯创纪录的第一张科学图像:由 Ethan Siegel 在 Starts With A Bang 中解释这张星系团 SMACS 0723 的图像是 JWST 拍摄的第一张全彩色、多波长科学图像。图片来源:NASA/JWST 团队,通过 PBS/白宫简报《对不起,夏天》,作者 Tara Parker-Pope,纽约时报《鱼粪如何帮助珊

颜色

Colors

什么是颜色?要客观地定义颜色确实很难。我经常想知道我们该如何向盲人描述颜色。我还没有找到对这种说法的满意答案。然而,颜色是一种错觉。是的,你解释得没错,颜色是一种神话。它们并不存在。颜色是我们头骨内部的肉体经过数百万年的微调和分级的产物。视网膜接收到的波长被输入到这个肉体中。此时,信息只是光的波长,没有任何特征属性。大脑接收这些数据并使用其“预加载”算法来解释这种波长。这就是为什么玫瑰是红色的,紫罗兰是蓝色的等等。这并不意味着玫瑰绝对是红色的。或者紫罗兰绝对是蓝色的。是大脑认为某物是红色或蓝色的。也许这很明显,但另一个简单的例子是红外线镜头。我们经常看到黑白的。然而,这只是供我们参考,实际上红

石英 – 一个丰富多彩的问题

Of quartz – A colourful problem

颜色从何而来?我们说,色素:某些材料吸收和反射不同颜色光的能力,因为电子沿着或在其结构内被激发。这是真的:有时我们必须深入到化学、原子之间的连通性,才能看到颜色从何而来。其他时候我们不需要。结构色来自材料的纳米结构:原子在巨型结构或分子组中的排列。当它们聚集在一起时,它们形成平面、角度、表面细节和其他有趣的几何形状,间隙和重叠与光的波长大小相同。就像在浮油上看到的颜色一样,这种结构色是在光与物质形状相互作用时发生的。继续阅读全文 »

5G 网络将如何影响 AI。简短且无流行语的版本

How the 5G network will affect AI. The short and no buzzword version

我听到过很多关于 5G 移动网络技术将如何改变世界,尤其是成为应用 AI 的重要推动者的说法。但这真的是真的吗?5G 会成为 AI 的游戏规则改变者吗?简短的回答是不会。5G 很好。它是一种方便的技术,对 AI 有好处,但绝不是什么大事。我能做出的最佳比较是 5G 就像新道路。询问 AI 解决方案背后的人 5G 是否会改变游戏规则,就像询问店主有关新道路的问题一样。而且是在已经有不错道路的地方。店主可能会回答类似这样的话:“这很好。我的供应商可以更轻松地运送货物,我的客户可以更轻松地找到我。这可能尤其适用于城市中的商店,因为新道路的使用率更高,因此优先考虑。但这不会立即影响我的商店利润。”。那

发布通知:在广谱照明下使用氧化铁基胶体溶液对模型污染物进行高性能光催化降解

PUBLICATION NOTICE: High-Performance Photocatalytic Degradation of Model Contaminants with Iron Oxide–Based Colloidal Solutions under Broad-Spectrum Illumination

摘要:小分子污染物,例如来自药品、个人护理产品和杀虫剂的化合物,在传统的废水处理过程中持续存在。过渡金属氧化物(TMO)的多相光催化是一种去除废水中这些顽固污染物的新兴技术。为了利用这项技术,我们选择性地将三种不同的 TMO 与太阳光谱不同区域的带隙能量结合起来,作为收集多个波长的入射辐射的手段,以提高模型和实际污染物的降解率。具体来说,我们结合了红锌矿(ZnO,紫外线活性)、赤铁矿(α-Fe2O3,可见光活性)和镁铁矿(CuO,近红外活性)。长铁矿和赤铁矿的组合(质量比为 2:1)是最有效的降解甲基橙的方法,速率常数为 40±1E-03 min−1。当使用实验室照明应用于多污染物解决方案时,

人工智能和嗅觉问题

Искусственный интеллект и проблемы обоняния

很容易猜到颜色。如果你向人们展示波长为 510 nm 的光源,大多数人会说它看起来是绿色的。然而,准确地弄清楚特定分子的气味要困难得多。

空军新型海上雷达投入使用

Air Force's new maritime radar becomes operational

空军技术应用中心在其条约监测能力方面增加了一个受欢迎的新功能——美国海军霍华德·O·洛伦岑号航空母舰上的眼镜蛇王雷达系统。 Cobra King 是一种新型、最先进的移动雷达系统,由 S 和 X 波段相控雷达组成,AFTAC 使用该系统向国防部战略部署提供全球范围内的高质量、高分辨率、多波长雷达数据。社区、导弹防御局和其他政府机构。

空军的新型海上雷达投入使用

Air Force's new maritime radar becomes operational

空军技术应用中心的条约监测能力又增加了一项令人欣喜的功能 - 美国海军霍华德·O·洛伦岑号上的眼镜蛇王雷达系统。眼镜蛇王是一种新型、最先进的移动雷达系统,由 S 波段和 X 波段相控雷达组成,AFTAC 使用它为国防部战略部门、导弹防御局和其他政府机构提供全球高质量、高分辨率、多波长雷达数据。