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2019-06-05 00:34 [辽阳市] 来源:称山鸣

      1.  在未来十年的某个时刻,  欧洲特大望远镜(ELT)将会完工,  到那时,它将成为世界上最大的望远镜。  ELT 的主镜直径约为 40 米,  从下面这张图中,  我们可以看到它和其他知名望远镜的大小对比:ELT 和其他望远镜的主镜面积比较。 图片来源:Wikimedia Commons  越来越大的望远镜意味着越来越强大的集光能力,但自然也意味着越来越昂贵的造价。  那么,除了一味地建造大型望远镜之外,我们还能做些别的吗?  哥伦比亚大学的天文学家David Kipping有了一个绝妙的想法。他想要将一个太空望远镜置于比月球还要远的地方,接着利用地球大气层的聚焦能力,将暗淡天体的亮度放大数万倍。  Kipping 将这样一个望远镜称为地球镜(Tarrascope)。由地球镜所产生的图像的美丽程度自然无法与哈勃太空望远镜相媲美,毕竟地球的大气是易变的。但是,它能发现现有望远镜无法发现的天体,比如那些非常微弱的小型系外行星,或者是那些能对地球造成威胁的小行星。地球镜可以利用大气层作为透镜,将遥远物体的光放大 22500 倍。 图片来源:James Tuttle Keane  虽然,这个想法还过于新颖,但我们已经具备了必要的技术。Kipping 将这些想法写成论文,发表在了 arXiv 上。  许多读过论文的天文学家都惊叹于他对这一问题的深远思考,并认为这是一个有趣的思想实验。但他们普遍认为还有许多细节需要仔细思考,才能得到更多的证据来证明这个想法真的能奏效。  2.  Kipping 致力于搜索其他行星系统中的卫星,去年,他在距地球 8000 光年外的地方,  找到了一颗海王星大小的天体,这很可能是第一颗确认的系外卫星。第一颗系外卫星或许是一个海王星大小的世界围绕着一个木星大小的行星。 图片来源:Dan Durda  早在 13 年前,Kipping 就萌生了地球镜的想法,当时,他正在研究一种名为绿闪光的罕见大气现象,这种现象出现在太阳落下地平线之后,大气的折射和散射一起作用,暂时性地从阳光中选出绿色的光。图片来源:[1]  他意识到,当太阳从地球的后面经过时,太阳光会因环绕在地球周围的空气环而发射折射,那么如果这时我们处于一个正确的位置上时,就有可能看到一个完整的绿色光环。图片来源:[1]  Kipping 的另一个灵感来源,是太阳本身就可被用作透镜这一想法。太阳的引力能将光聚焦到一个太空探测器上,这样一个太阳透镜能将光放大百万甚至十亿倍,如此一来就有可能将系外行星的表面带进视野。  由这个想法应运而生的是欧洲航天局在 1993 年计划的 FOCAL 任务。但它从未得到真正的关注,因为这需要将探测器放置在日地距离 550 倍的位置上,比海王星还要远将近 20 倍,是一个航天器需要飞行一个世纪才能抵达的距离。图片来源:[1]  但地球镜却可以离我们更近。Kipping 计算出,在地球正后方的天体所发出的光会在擦过地球表面后发生偏转,然后聚焦到地月之间的一个点上,处于地月距离 85% 的位置上。图片来源:[1]能抵达那个焦点的光很可能会在穿过低层大气时遇到云层和大量的湍流。但是,如果将探测器移到 150 万公里以外,也就是聚焦到一个比月球距离远 4 倍的地方,那么它就能收集到来自平静得多的、没有云的平流层的光线。  在这个距离上,如果用一个 1 米的望远镜观测一整夜,就将看到一个天体的亮度被提高到原来的 22500 倍,这相当于使用了一个 150 米的望远镜。这是非常强大的放大能力,使得地球镜可以探测到光芒十分微弱的天体,以及非常明锐地识别出亮度出现的极微小变化。因此它能在扫描天空时寻找那些非常小、非常暗的小行星,也能在小型的系外行星经过明亮的恒星之时,捕捉到亮度出现的微小变化。  为了避免受到地球明亮的光的干扰,这个望远镜还需要一个日冕仪的遮罩来遮挡它。但 Kipping 还没有考虑到“大气辉光”的影响,这是一种通过发光和其他过程从上层大气中发出的昏暗的光。但他指出,可以利用滤镜或数码技术来消除这种发光。他认为,用一个便宜、烤面包机大小的 CubeSat 任务,就可以对这一概念进行检验。  3.  有天文学家认为,大气的变化很可能会严重降低地球镜的图像质量。若要评估这种影响,下一步研究人员应该用真实的地球大气模型进行光线追踪分析。理想情况下,这个巨型透镜应该能将光线聚焦到一个点上。但现实情况下,可能会得到一些有斑点的图样。  谨慎的天文学家们认为,地球的大气层是个非常不理想的透镜,它会产生非常模糊的图像。但它或许可以成为一个研究微弱天体的亮度变化的工具,将它变成一个巨大的光的放大镜。  至少,Kipping 已经成功地让其他天文学家开始研究这个想法,虽然几乎没有人会基于这篇论文就发射一个航天器,但至少这是朝这个方向前进的出色的第一步。    参考来源:[1] https://www.youtube.com/watch?v=jgOTZe07eHA[2] https://www.sciencemag.org/news/2019/08/space-telescope-would-turn-earth-giant-magnifying-lens

      网易科技讯,8 月 10 日消息,华为消费者业务云服务总裁张平安今天对网易科技表示:“华为地图服务能力(Map Kit)将只在中国以外的国家和地区,为海外应用的开发者提供服务。我们的目的是为开发者提供选择,使能海外应用的开发者进行基于地图能力的应用创新。”  张平安在昨天的华为开发者大会演讲中发布了面向海外的 Map Kit——华为地图服务能力,他在演讲中表示:当前全球超过 50% 的应用都集成了各类地图服务,可以说地图是很多应用需要调用的基础服务。张平安称,“HUAWEI Map Kit 是后台的地图服务能力,并不是面向消费者的地图应用。我们希望海外应用的开发者集成 HUAWEI Map Kit,当其他地图服务不可用时,还可以使用华为地图服务能力,确保用户体验的连续性。我们会发挥华为智能终端的芯-端-云协同优势,开放更多的地图创新服务,让应用开发者有更广阔的创新空间。”  面向海外的华为地图服务能力,将会开放 6 大类 25 种 API 接口,覆盖海外超过 150 个国家和地区,支持 40 多种语言。通过 Map Kit,开发者可以实现自定义地图和添加标记、实时路况和路线规划、精准定位和 AR 导航与标记。张平安告诉记者,这些能力预计将于 2019 年 10 月后陆续向开发者开放。

    摘要    [另一家1000亿美元的银行郭光昌(Guo Guangchang)已经悄悄地公布了首次公开募股(IPO)的名单],中国广开将于下周一以188万美元的市值竞标。据证监会最新公布,截至8月8日,上市排队企业482家,比上周少了2家。其中,36人仍处于停职状态。(全景网络)    中广核将于下周一申请收购,市值188万美元。据证监会最新公布,截至8月8日,上市排队企业482家,比上周少了2家。其中,36人仍处于停职状态。从IPO申报板来看,共有主板180块,中小板101块,创业板200块,创新试点企业1家。8月9日晚,证监会核准了南华期货有限公司和成都唐源电气有限公司两家公司的首次公开发行(IPO)核准,但未披露具体融资金额。值得一提的是,《论坛报》农业和商业银行将很快上市。在上周罕见的停审一周后,法庭将重新开始。然而,本周湖北五方光电有限公司仅有一家企业与证监会会面并最终获得批准。下周四(8月15日),将有另外两个公司的会议。他们是重庆农村商业银行股份有限公司(第一期)东莞市玉培光学科技有限公司(第一期)。值得一提的是,在上述公告中上市的重庆农业商业银行已成为今年第二家A股商业银行。招股说明书显示,重庆农商银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过13.57亿股,约占发行后总股本的11.95%。根据公开数据,重庆农业商业银行成立于2008年6月,是在原重庆农业信用社和39家区县银行的基础上改制而成的股份制商业银行。是中国第三家省级农业商业银行,中西部地区第一家省级农业商业银行。2019年6月底,重庆农商银行成功突破万亿大关,成为资产突破万亿大关的第一家也是唯一一家农商银行。从股权结构来看,截至2018年底,重庆农商银行总股本为100亿股。其中,重庆渝富资产、重庆成都投资、重庆旅游投资三大国有企业分别持股9.98%、8.17%和5.89%。值得一提的是,近年来,由郭广昌控股的复星国际通过企业不断增持其在重庆农商银行的H股,截至去年年底,已持有1.76亿股,占股份总数的1.76%。银行股本。财务报告显示,2018年,重庆农商银行实现营业收入2600.9亿元,比上年增长8.9%,实现净利润90.6亿元,比上年增长1.4%。如果会议顺利进行,重庆农商银行将成为第34家A股上市银行和第12家A-H上市银行。值得一提的是,8月9日凌晨,中国广核集团公司(003816)发布发行公告,A股发行价格为每股249元,发行量不超过50.5亿股。预计募集资金总额125.74亿元。中国广核公司首次公开发行股票总额也将超过此前中国通电105.3亿元和宝丰能源81.55亿元。今年首次公开发行(IPO)筹资总额刷新纪录,筹资总额位居第一。在所有的A股IPO中,它也可以跻身前30名。2019年,中国广播电视核集团公司(中国广播电视核集团公司)在新股发行后的总股本达到504.99亿元,总市值达到1257亿元,每股249元。值得一提的是,中国广播电视核公司的发行引入了战略投资者,采取了战略配售、线下发行和网上发行相结合的方式。根据公告,中国广核集团公司最终战略配股25.25亿股,约占50%。

      1.  在未来十年的某个时刻,  欧洲特大望远镜(ELT)将会完工,  到那时,它将成为世界上最大的望远镜。  ELT 的主镜直径约为 40 米,  从下面这张图中,  我们可以看到它和其他知名望远镜的大小对比:ELT 和其他望远镜的主镜面积比较。 图片来源:Wikimedia Commons  越来越大的望远镜意味着越来越强大的集光能力,但自然也意味着越来越昂贵的造价。  那么,除了一味地建造大型望远镜之外,我们还能做些别的吗?  哥伦比亚大学的天文学家David Kipping有了一个绝妙的想法。他想要将一个太空望远镜置于比月球还要远的地方,接着利用地球大气层的聚焦能力,将暗淡天体的亮度放大数万倍。  Kipping 将这样一个望远镜称为地球镜(Tarrascope)。由地球镜所产生的图像的美丽程度自然无法与哈勃太空望远镜相媲美,毕竟地球的大气是易变的。但是,它能发现现有望远镜无法发现的天体,比如那些非常微弱的小型系外行星,或者是那些能对地球造成威胁的小行星。地球镜可以利用大气层作为透镜,将遥远物体的光放大 22500 倍。 图片来源:James Tuttle Keane  虽然,这个想法还过于新颖,但我们已经具备了必要的技术。Kipping 将这些想法写成论文,发表在了 arXiv 上。  许多读过论文的天文学家都惊叹于他对这一问题的深远思考,并认为这是一个有趣的思想实验。但他们普遍认为还有许多细节需要仔细思考,才能得到更多的证据来证明这个想法真的能奏效。  2.  Kipping 致力于搜索其他行星系统中的卫星,去年,他在距地球 8000 光年外的地方,  找到了一颗海王星大小的天体,这很可能是第一颗确认的系外卫星。第一颗系外卫星或许是一个海王星大小的世界围绕着一个木星大小的行星。 图片来源:Dan Durda  早在 13 年前,Kipping 就萌生了地球镜的想法,当时,他正在研究一种名为绿闪光的罕见大气现象,这种现象出现在太阳落下地平线之后,大气的折射和散射一起作用,暂时性地从阳光中选出绿色的光。图片来源:[1]  他意识到,当太阳从地球的后面经过时,太阳光会因环绕在地球周围的空气环而发射折射,那么如果这时我们处于一个正确的位置上时,就有可能看到一个完整的绿色光环。图片来源:[1]  Kipping 的另一个灵感来源,是太阳本身就可被用作透镜这一想法。太阳的引力能将光聚焦到一个太空探测器上,这样一个太阳透镜能将光放大百万甚至十亿倍,如此一来就有可能将系外行星的表面带进视野。  由这个想法应运而生的是欧洲航天局在 1993 年计划的 FOCAL 任务。但它从未得到真正的关注,因为这需要将探测器放置在日地距离 550 倍的位置上,比海王星还要远将近 20 倍,是一个航天器需要飞行一个世纪才能抵达的距离。图片来源:[1]  但地球镜却可以离我们更近。Kipping 计算出,在地球正后方的天体所发出的光会在擦过地球表面后发生偏转,然后聚焦到地月之间的一个点上,处于地月距离 85% 的位置上。图片来源:[1]能抵达那个焦点的光很可能会在穿过低层大气时遇到云层和大量的湍流。但是,如果将探测器移到 150 万公里以外,也就是聚焦到一个比月球距离远 4 倍的地方,那么它就能收集到来自平静得多的、没有云的平流层的光线。  在这个距离上,如果用一个 1 米的望远镜观测一整夜,就将看到一个天体的亮度被提高到原来的 22500 倍,这相当于使用了一个 150 米的望远镜。这是非常强大的放大能力,使得地球镜可以探测到光芒十分微弱的天体,以及非常明锐地识别出亮度出现的极微小变化。因此它能在扫描天空时寻找那些非常小、非常暗的小行星,也能在小型的系外行星经过明亮的恒星之时,捕捉到亮度出现的微小变化。  为了避免受到地球明亮的光的干扰,这个望远镜还需要一个日冕仪的遮罩来遮挡它。但 Kipping 还没有考虑到“大气辉光”的影响,这是一种通过发光和其他过程从上层大气中发出的昏暗的光。但他指出,可以利用滤镜或数码技术来消除这种发光。他认为,用一个便宜、烤面包机大小的 CubeSat 任务,就可以对这一概念进行检验。  3.  有天文学家认为,大气的变化很可能会严重降低地球镜的图像质量。若要评估这种影响,下一步研究人员应该用真实的地球大气模型进行光线追踪分析。理想情况下,这个巨型透镜应该能将光线聚焦到一个点上。但现实情况下,可能会得到一些有斑点的图样。  谨慎的天文学家们认为,地球的大气层是个非常不理想的透镜,它会产生非常模糊的图像。但它或许可以成为一个研究微弱天体的亮度变化的工具,将它变成一个巨大的光的放大镜。  至少,Kipping 已经成功地让其他天文学家开始研究这个想法,虽然几乎没有人会基于这篇论文就发射一个航天器,但至少这是朝这个方向前进的出色的第一步。    参考来源:[1] https://www.youtube.com/watch?v=jgOTZe07eHA[2] https://www.sciencemag.org/news/2019/08/space-telescope-would-turn-earth-giant-magnifying-lens

      【TechWeb】8 月 10 日消息,据国外媒体报道,欧洲科学家正在研发可自我修复的柔性机器人。  由欧盟委员会资助 300 万欧元的“自我修复的柔性机器人”(Self HEaling soft RObotics,简称 SHERO)项目,正努力研制出一种机器人,这种机器人能够感知疼痛或损伤,然后在没有人类干预的情况下迅速自我修复。  作者:小狐狸  该项目由布鲁塞尔自由大学(VUB)和剑桥大学共同牵头,并由机器人研究中心 Brubotics 和聚合物研究实验室 FYSC 的科学家组成。  这种机器人都是由柔性材料制成的,这些柔性材料在受损时可以完全自我修复。但与此同时,这意味着这种机器人特别容易受到周围尖锐物体的影响。  用柔性材料代替金属来制造这种机器人会使损伤机会增加,而这会限制这种机器人的实际应用,并增加修理费用。  布鲁塞尔自由大学的官方网站显示,每年修复机器人零部件的成本约为 4000 亿美元,相当于比利时的全部 GDP。  此外,这种机器人能从错误中学习,检测自我损伤,并根据研究人员对其形状的改变而改变自己的动作,它们在农业和外科手术等领域有着广阔的应用前景。(小狐狸)

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(责任编辑:范永亮)

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