sociální sítě

Přímé přenosy

LVM3 (Gaganyaan-1)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

JP Morgan

Krátce po říjnovém kosmickém týdnu oznámila investiční společnost JP Morgan investiční plán ve výši 10 miliard dolarů zaměřený na odvětví klíčová pro národní bezpečnost Spojených států. Kromě nanomateriálů, autonomní robotiky a solární energie se oznámení zaměřilo také na financování kosmických lodí a vesmírných startů.

NRO

Bill Adkins, dlouholetý profesionální pracovník podvýboru pro obranné rozpočtové prostředky Sněmovny reprezentantů, se s účinností od 12. ledna připojuje k Národnímu průzkumnému úřadu jako hlavní zástupce ředitele.

SpaceX

Americké vesmírné síly 9. ledna oznámily, že společnosti SpaceX udělily kontrakty na devět misí v hodnotě 739 milionů dolarů, a to v rámci programu National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Launch Launch.

FCC

Federální komunikační komise (Federal Communications Commission) 9. ledna schválila druhou sadu 7 500 družic Starlink Gen2, čímž rozšířila velikost schválené konstelace družic nové generace společnosti SpaceX.

OroraTech

Společnost OroraTech uzavřela několikaleté partnerství se společností Kepler na dodávku tepelných senzorů pro novou optickou komunikační konstelaci společnosti Kepler.

Lazuli

Filantropická organizace podporovaná miliardáři financuje vývoj řady nových observatoří, včetně vesmírného teleskopu Lazuli, který má být větší než Hubbleův teleskop, který podle jejích podporovatelů lze postavit za zlomek nákladů a v mnohem rychlejším čase.

USSF-87

United Launch Alliance plánuje zahájit rok 2026 misí USSF-87 v rámci které se její raketa Vulcan Centaur připravuje na vynesení nákladu pro americké vesmírné síly. Start mise je naplánován na 2. února.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Jemné mraky na Marsu

Rover Curiosity nasnímal svými kamerami jemné mraky, které připomínají pozemské ledové mraky typu cirrus. Samotný rover už dříve pořídil fotky těchto útvarů, stejně tak i jiné mise včetně landeru Phoenix, ale tentokrát byly mraky nejlépe vidět. Inženýři tentokrát použili kamery NavCam, aby pořídily dvě sady po osmi snímcích nebe během marsovského rána. První sada fotek vznikla když kamera mířila téměř přímo vzhůru, při druhé pak rover hleděl k jižnímu obzoru. Na obou sériích byly vidět pohyby mraků, které ještě vynikly po obrazových korekcích snímků. Když pak rover ten samý den pohlédl stejnými kamerami k obloze v poledne, nebylo už po mracích ani vidu.

Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Zdroj: www.nasa.gov

Mars má oproti Zemi protáhlejší oběžnou dráhu, takže se intenzita osvětlení rudé planety mění více, než jak jsme zvyklí ze Země. V minulých letech byly pásy oblačnosti vidět u rovníku v době, kdy byl Mars nejdále od Slunce. Aktuální snímky vznikly zhruba dva měsíce předtím, než se Mars dostal do této nejvzdálenější pozice. Dalo by se říci, že jde o začátek sezóny, kdy by se daly tyto mraky pozorovat.

Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Zdroj: www.nasa.gov

„Tyto mraky jsou zřejmě tvořené ledovými krystalky, když voda zkondenzovala na prachových částicích v chladných vrstvách atmosféry,“ vysvětluje John Moores z York University v kanadském Torontu, který je členem vědeckého týmu Curiosity a dodává: „Chvění je způsobeno poklesem těchto krystalů, které se následně vypaří, čímž vznikají vzory, kterým říkáme „padací pruhy“. Rover nemá možnost, jak by mohl změřit výšku těchto mraků, ale v pozemských podmínkách vznikají hodně vysoko.“

Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Časosběrné video ranních mraků nad Marsem nasnímané roverem Curiosity 17. července 2017.
Zdroj: www.nasa.gov

Ke zvýraznění obrázků se použila zajímavá metoda – ze všech snímků v každé sekvenci byl vygenerován „průměrný snímek“, který se následně odečetl od každého snímku, čímž vynikly rozdíly mezi jednotlivými fotkami. Pohyb oblačnosti je ale vidět i na surových snímcích, byť je vše pochopitelně slabší.

Zdroje informací:
https://www.nasa.gov/

Zdroje obrázků:
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/mars_06_20/mars10.jpg
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21840.gif
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21841-1041.gif
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21842.gif

Rubrika:

Štítky:

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
slappy
8 let před

Parádička! To je… exometeorologie? : )

Dušan Majer
Dušan Majer
8 let před
Odpověď  slappy

Dalo by se to tak říct 🙂

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.