Фото юнона: Фото- видеотехника, экшн камеры, аксессуары

Содержание

Гостевой дом Юнона, Адлер, Сочи – цены отеля, отзывы, фото, номера, контакты

В какое время заезд и выезд в Гостевом доме «Юнона»?

Заезд в Гостевой дом «Юнона» возможен после 13:00, а выезд необходимо осуществить до 12:00.

Сколько стоит проживание в Гостевом доме «Юнона»?

Цены на проживание в Гостевом доме «Юнона» будут зависеть от условий поиска: даты поездки, количество гостей, тарифы.

Чтобы увидеть цены, введите нужные даты.

Какие способы оплаты проживания предусмотрены в отеле?

Способы и сроки частичной или полной предоплаты зависят от условий выбранного тарифа. Гостевой дом «Юнона» принимает следующие варианты оплаты: Visa, Euro/Mastercard, No creditcards accepted, only cash, American Express.

Есть ли скидки на проживание в номерах «Юнона»?

Да, Гостевой дом «Юнона» предоставляет скидки и спецпредложения. Чтобы увидеть актуальные предложения, введите даты поездки.

Какой общий номерной фонд у Гостевого дома «Юнона»?

В Гостевом доме «Юнона» 20 номеров.

Какие категории номеров есть в Гостевом доме «Юнона»?

Для бронирования доступны следующие категории номеров:
Двухместный (Двухместный номер с 1 кроватью и балконом)

Двухместный (Бюджетный двухместный номер с 1 кроватью)
Двухместный (Бюджетный двухместный номер с 2 отдельными кроватями)
Двухместный (Двухместный номер с 2 отдельными кроватями)
Трехместный (Трехместный номер “Комфорт” с душем)
Семейный (Улучшенный семейный номер)

Чем заняться на территории «Юнона» в свободное время?

Гости могут воспользоваться перечисленными услугами из списка ниже. Внимание! За услуги может взиматься дополнительная оплата.
Терраса
Терраса для загара

Чем заняться детям на территории «Юнона» в свободное время?

В Гостевом доме «Юнона» предусмотрены следующие услуги для маленьких детей. Внимание! За услуги может взиматься дополнительная оплата.

Детская игровая площадка

Гостевой дом «Юнона» предоставляет услугу парковки?

Да, в Гостевом доме «Юнона» предусмотрена услуга парковки вашего автомобиля. Пожалуйста, перед бронированием уточните возможную дополнительную оплату и условия стоянки.

Цветок юнона в саду – описание, уход и размножение

Подрод ирисовых Юнона (Juno)включает в себя 57 видов луковичных многолетних растений из семейства Касатиковых. Своим внешним видом они очень напоминает ирисы, хотя близкого родства между ними нет. Род Юнона был описан в 1902 году сэром Майклм Фостером (1836 – 1907) – английским профессором физиологии, который был известен своей страстью к ирисам. Это не случайно, так как культура славится разнообразием форм и оттенков цветков.

Растения можно встретить на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Северной Африке. Многие из видов достаточно трудно культивировать в наших садах. Исключением является Юнона бухарская, произрастающая в дикой природе на скалистых горных склонах северо-востока Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, а также вид – Юнона великолепная. Благодаря своей декоративности и простоте в уходе эти представители подрода пользуются популярностью у садоводов.

Луковичные многолетники находятся в состоянии покоя летом и производят листву в начале весны. Цветение длится 7-10 дней в апреле-мае. Серповидно-отогнутые глянцевые листья расположены поочередно на прямостоячем стебле. В конце цветоноса в пазухах листьев развивается желтый, голубой или белый ароматный цветок. Листва сохраняется до начала лета, а затем со стеблем отмирает.

Культуре требуются хорошо дренированные нейтральные, суглинистые почвы и солнечное место. Восточная красавица любит жару и засуху, поэтому избыток влаги приводит к загниванию луковиц.  При посадке выбирайте возвышенный участок, чтобы талая и дождевая вода не скапливалась вокруг растения. Подкормки азотистым удобрением проводят весной на стадии завязывания бутона и после цветения.

Юнона размножается семенами и делением кустов после их разрастания. Деленки сажают на глубину 5 см, стараясь не повредить мясистые корни, на которых расположены точки возобновления роста. В почву перед посадкой добавьте крупнозерновой песок для хорошей проницаемости и немного компоста.
Семена требуют стратификации, поэтому их хранят в холодильнике при  от -5 до -10 °С в течение нескольких недель.

Высевают в январе – феврале на рассаду в приготовленный субстрат из компоста и песка 50:50. Высевание в конце осени под снег также дает хороший результат, ростки появляются уже ранней весной. При таком способе размножения взрослое цветущее растение мы получим через 3-4 года.

В садовом дизайне Юнона идеально подходит для украшения альпийских горок и рокария. Ее компаньонами станут другие весеннецветущие растения: нарциссы, хионодоксы, весенник, обриета, прострел, примула, крокусы и гиацинты.

Юнона, медицинский центр в Новосибирске на метро Октябрьская — отзывы, адрес, телефон, фото — Фламп

Многопрофильный медицинский центр «Юнона» более 18 лет помогает сохранять своим пациентам самое дорогое — здоровье. Мы ориентируемся на лучшее: медицинский персонал, оснащение, технологии и сервис.

Основные направления деятельности:

• профилактика и лечение широкого спектра заболеваний в области гинекологии, эндокринологии, неврологии, гастроэнтерологии, урологии, проктологии, онкологии, офтальмологии, иммунологии и др.,

• решение проблем бесплодия супружеских пар,

• наблюдение и обследование беременных,

• педиатрия, наблюдение детей с 0 до 1 года и с 1 года до 3 лет,

• специализированные гинекологические манипуляции,

• восстановительное лечение: физиотерапия, мануальная терапия, массаж,

• косметология.

У нас работают высокопрофессиональные специалисты преимущественно высшей категории, а также кандидаты медицинских наук, имеющие богатую лечебную практику, владеющие передовыми медицинскими методами и технологиями диагностики, лечения и профилактики широкого спектра заболеваний и постоянно повышающие свою квалификацию.

Современная лечебно-диагностическая база центра располагает собственной лабораторией, операционной, специализированными манипуляционными и диагностическими кабинетами, оснащенными высокотехнологичной аппаратурой известных мировых производителей. Технологическое оснащение и накопленный клинический опыт позволяют проводить большинство малоинвазивных обследований в нашем Центре амбулаторно.

В центре функционирует дневной стационар, позволяющий в течение одного дня пройти полную программу обследования и получить консультации специалистов.

Комплексный подход к решению диагностических и лечебных задач в центре реализуется, благодаря предоставляемой возможности обследования и наблюдения у широкого круга специалистов в одном помещение, что повышает качество и эффективность оказания медицинской помощи.

Центр «Юнона» стремится обеспечивать своим пациентам высокий уровень сервиса.

Прием в Центре ведется по записи, поэтому Вы можете выбрать для посещения любое удобное для себя время, и Вам не придется тратить его на ожидание в очередях.

Доброжелательные и компетентные администраторы готовы ответить на все Ваши вопросы, касающиеся обслуживания в Центре «Юнона», подобрать для Вас удобное время посещения и оказать все необходимое содействие.

Расчеты за услуги Центра «Юнона» можно произвести как наличными денежными средствами, так и безналичными.

Наш центр готов предоставить медицинские услуги по полисам добровольного медицинского страхования.

Центр «Юнона» расположен в самом центре города Новосибирска, рядом со станцией метро «Октябрьская».

Фото Яхта Юнона в Новороссийске

Питание в отеле

Бассейн

Автостоянка

Интернет Wi-Fi

Работает круглогодично

Баня, сауна

Территория, двор

Спутник/кабель ТВ

Собственный пляж

Детская площадка

Конференц-зал

Проживание с животными

Дети любого возраста

Круглосуточная регистрация

Терминал для оплаты картой

Видеокольпоскопия шейки матки в Ярославле, описание, фото, цены

Видеокольпоскопия – наиболее современный и информативный метод исследования заболеваний шейки матки и влагалища. Также видеокольпоскопия применятся при исследовании части заболеваний цервикального канала. Суть метода заключается в сочетании стандартной кольпоскопии с цифровой системой обработки изображения.

К кольпоскопу, оптическому прибору, присоединяется видеокамера высокого разрешения. При этом, полученное изображение передается на компьютер, где оно оцифровывается и сохраняется на жестком диске. Благодаря этому, вся процедура может быть полностью записана на любой цифровой носитель и позже просмотрена с любого компьютера или DVD—плеера.

Всё это делает возможным абсолютно достоверно оценить состояние шейки матки в динамике, до и после проводимого лечения, а также оценить полноту и качество хирургического лечения того или иного заболевания.

К тому же, если были обнаружены патологические очаги, – становится возможным произвести выбор наиболее удачного кадра и его обработки – увеличение размера изображения, изменение яркости и контрастности и применения других фильтров. В итоге достигается наилучшая визуализация для последующей фотопечати и просмотра.

Видеокольпоскопия – неинвазивный безопасный метод обследования, не имеющий противопоказаний.

Таким образом, уникальное программное обеспечение при видеокольпоскопии позволяет:

накапливать, просматривать в любой момент и редактировать изображения;
составлять отчетную документацию с её последующей печатью;
участвовать в обследовании нескольким специалистам одновременно;
сравнивать и оценивать фото и видеоизображение заболевания до и после лечения.
Задачами видеокольпоскопии являются:

оценка состояния шеечного эпителия и стенки влагалища
выявление всех очагов поражения
проведение дифференцировки между доброкачественными поражениями и злокачественным течением болезни
прицельный забор материала для цитологического и гистологического исследований
архивирование всего процесса кольпоскопии
Данное исследование применяется при диагностике различных заболеваний шейки матки и влагалища, а именно:

эрозии шейки матки,
всех фоновых заболеваний шейки матки (лейкоплакии, дисплазии, эритроплакии),
эндоцервикозов и хронических эндоцервицитов,
полипов цервикального канала,
остроконечных кондилом и папиллом шейки матки и влагалища,
эндометриоза
всех формы рака шейки матки.
Обязательным продолжением кольпоскопии является биопсия, которая призвана подтвердить результаты визуализации.

Плитка Kerama Marazzi ЮНОНА (Россия)

терраццо (240)

под дерево (2318)

под камень (11318)

моноколор (6280)

под паркет (962)

под оникс (513)

под бетон (2719)

под травертин (237)

фотоплитка (с фотографией) (194)

под изразцы/фрески (64)

с тюльпанами (16)

состаренная (рустик) (680)

под ламинат (877)

под гальку (61)

под мозаику (1174)

с цветами (723)

с рисунком (4901)

зеркальная (124)

под кожу (72)

обои (145)

под металл (679)

под цемент (2447)

под ткань (591)

с животными (37)

с дельфинами (17)

с бабочками (30)

с листьями (916)

с одуванчиками (3)

в клетку (55)

с ракушками (11)

под мрамор (5175)

с розами (141)

под бамбук (8)

кракелюр (51)

в полоску (749)

с панно/картиной (265)

с маками (8)

с птицами (29)

с орхидеями (12)

с рыбками, морскими животными (17)

елочка (883)

с фруктами и едой (125)

под песок (141)

под морские камешки (61)

с текстом (157)

с посудой (60)

Город Корсаков и гора Юнона

Участники экспедиции Рязанского областного отделения РГО провели несколько дней в южной части острова Сахалин. Состоялись встречи с общественностью и главой администрации города Корсаков. Во время восхождения на гору Юнона установлена памятная табличка в память исторической экспедиции Николая Хвостова и Гавриила Давыдова. В мероприятии приняли участие жители городов Южно-Сахалинск и Корсаков, а также руководитель представительства МИД РФ в Сахалинской области Владимир Николаевич Носов.

Руководитель экспедиции, Герой России Михаил Георгиевич Малахов рассказал по телефону о событиях второго дня проекта: «9 сентября был очень напряжённый и продуктивный день нашей экспедиции. Рано поутру мы на автобусе направились на юг в город Корсаков. По дороге посетили место, где когда-то находилась деревня, носящая имя Гавриила Давыдова. Она раньше так и называлась – Давыдово. К сожалению, сейчас этот бывший рыболовный колхоз не функционирует. Осталось только два дома. Но как бы то ни было, историческая память здесь сохранена.

Самым интересным было посещение города Корсаков. Местные жители и представители Русского географического общества, Сергей Алексеевич Пономарёв и его активисты, показали место предположительной высадки капитана Хвостова в октябре 1806 года, в месте, где когда-то стояло айнское селение и располагалась японская промышленная база. В этом месте Хвостов, видя бедственное положение айнов, которых активно эксплуатировали промышленники, понял, что местные жители нуждаются в покровительстве сильной Российской империи. Продукты и товары промышленной базы японцев были экспроприированы, помещения – сожжены, а на стенах японского храма была оставлена медная табличка. Надпись на ней гласила, что с этого времени данное место называется «Любопытство». Вот такое интересное название было раньше у северной части города Корсаков. А местные жители, айны, которые поддержали российских моряков, получили в подарок большое количество продуктов и снаряжения.

Далее мы с удовольствием посетили местный музей города Корсакова, но были удивлены, что информации об исторической экспедиции Хвостова и Давыдова практически нет. Даже упоминания об этом не существует. Мы поговорили с сотрудниками музея, которые являются, как и большинство сотрудников подобных муниципальных музеев, очень активными. Они выразили пожелание иметь материалы нашей экспедиции, о чём мы предварительно и договорились: организовать выставку на основе фотографий из нашей поездки, и, возможно, переслать материалы по нашему видеофильму, который, мы надеемся, удастся сделать после экспедиции.

Но самым замечательным моментом было восхождение на гору Юнона. Название горы Юнона, нахождение его на современных картах, то, что на эту гору регулярно поднимаются жители Корсакова и приезжающие туристы, является замечательным фактом. Мы решили поддержать популярность этой доминирующей над местностью горы и установили здесь памятную табличку. Подъём на высоту 487 метров был несложным, но наверху нас ждал порывистый ветер, такой, что у Евгения Куприянова улетела и потерялась шляпа. Поэтому сегодня ему пришлось покупать даже две, памятуя о том, что здесь могут быть весьма сильные ветра. С помощью наших сопровождающих из городов Корсаков и Южно-Сахалинск мы установили табличку. После на горе состоялся небольшой митинг. Сделали памятные фотографии участников экспедиции с флагами различных организаций, которые поддерживают наш проект. Затем мы спустились к морю, где в честь памятного для нас мероприятия все участники экспедиции впервые окунулись в прохладные воды Анивского залива Охотского моря. Кстати, вода не такая уж холодная. Можно спокойно плавать. Это не Северный ледовитый океан, в котором мы купались во время наших экспедиций на Шпицберген.

День получился, действительно, замечательным, тем более, что мы чувствовали неподдельный интерес жителей города Корсакова. Достаточно сказать, что перед восхождением нас принял мэр города и выразил пожелание о продолжении сотрудничества и демонстрации фильма после его создания. Кстати, Корсаков – серьёзный морской порт, куда приходят и нефтеналивные танкеры, и танкеры, которые забирают сжиженный газ, добываемый на шельфе Охотского моря в рамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2.

Важно подчеркнуть, что настроение у всех участников экспедиции хорошей, большой энтузиазм. Сегодня мы провели тренировку перед нашим пешеходным маршрутом на острове Итуруп. Провели ревизию имеющегося снаряжения, продуктов. Докупили всё необходимое. Сейчас готовимся отправиться 11 числа на теплоходе «Игорь Фархутдинов», названном в честь первого губернатора Сахалинской области. Этот теплоход доставит нас на остров Итуруп, где пройдёт второй этап нашей экспедиции. Большой привет Рязани, по которой мы уже соскучились.»

JunoCam: Обработка | Миссия Джуно

[ID: 1217]

Хлеб с желе [ID: 975]

точечная турбулентность [ID: 11]

Черная дымка [ID: 203]

Черное пятно [ID: 583]

Чувство удачи [ID: 899]

Небольшая волна [ID: 1218]

Разноцветная полоса [ID: 87]

Место на юпитуре [ID: 832]

Точка контраста [ID: 1055]

Маленькая оранжевая буря [ID: 185]

Жемчужный вихрь [ID: 1181]

Территория AB [ID: 1098]

Резкий конец двух темных полос [ID: 788]

POI Агустина [ID: 1150]

AmarBeena [ID: 1094]

Пыльная река Амелии [ID: 826]

Интересная точка диапазона [ID: 977]

Аномалия Ярко-Красный [ID: 35]

еще одна белая буря [ID: 1041]

Пятно Энтони [ID: 130]

Афродита [ID: 948]

AuroraField001 [ID: 591]

Река Вакха [ID: 930]

Граница полосы с полосами [ID: 674]

Кромка / граница полосы [ID: 776]

Band Transition [ID: 171]

бандажная лента [ID: 214]

Красивые кружащиеся облака [ID: 417]

Bee’s Awesomeness [ID: 198]

Бетховен-60 [ID: 821]

Граница пояса и зоны [ID: 1000]

Между жемчужинами [ID: 1154]

Черный и… [ID: 494]

черная полоса [ID: 89]

Черная точка [ID: 1236]

Черная дыра [ID: 1051]

Черная нашивка [ID: 1014]

Черное кольцо [ID: 124]

Черное пятно [ID: 255]

Черное пятно [ID: 291]

черное пятно [ID: 105]

Черное пятно [ID: 1013]

Черная полоса [ID: 111]

blob [ID: 197]

Синий [ID: 1199]

Синяя полоса [ID: 295]

Голубые волны [ID: 1190]

Сине-зеленое кольцо? [ID: 163]

Border1 [ID: 1089]

Ярко-розовое пятно ниже Северного экваториального пояса [ID: 91]

Ярко-розовое пятно ниже Северного экваториального пояса [ID: 92]

Карие глаза [ID: 1009]

Браун Пойнт [ID: 1267]

Коричневое пятно 87 [ID: 390]

Аномалия Брауна [ID: 1235]

Выпуклость в Storm Band [ID: 549]

Калтех, Халка [ID: 1223]

Шапка Юпитера [ID: 1004]

Зуболом Карла Сагана [ID: 942]

Катапультированный поток облаков из южной тропической зоны и южного компонента над Большим красным пятном [ID: 279]

Изменения в полосе [ID: 14]

Чистое небо [ID: 1039]

Чистое пятно [ID: 658]

Клиринг [ID: 618]

Облачный дворец [ID: 1159]

Cloud Ripple [ID: 1071]

Кластер [ID: 691]

Коллизия цветов [ID: 1100]

Смена цветных полос [ID: 325]

Комплекс Green Spot [ID: 1174]

Комплекс высокой контрастности [ID: 1204]

Самое крутое место на Юпитере [ID: 1200]

космическое облако 1 [ID: 183]

Соглашение 151016 [ID: 990]

CP3O [ID: 1123]

Корона короля [ID: 1010]

CSD 001 – БЕЛЫЙ ОВАЛЬНЫЙ [ID: 1253]

Зона Далмации [ID: 1206]

Пятно Дэна [ID: 1221]

область тьмы. [ID: 285]

Область тьмы. [ID: 7]

Темные области [ID: 805]

Dark Band [ID: 155]

Область темных облаков [ID: 328]

Темные облака [ID: 1024]

Удлиненное темное пятно на Северном полюсе [ID: 193]

Темный глаз [ID: 1249]

Темный голоид [ID: 39]

Темный узел [ID: 1205]

Темная нашивка [ID: 219]

Темно-красное пятно [ID: 245]

Темно-красное пятно [ID: 150]

темное пятно [ID: 915]

Темное пятно [ID: 1056]

Темное пятно [ID: 1226]

Темное пятно [ID: 306]

Темное пятно 2 [ID: 19]

Темное пятно в Красном поясе [ID: 141]

Темное пятно в турбулентности [ID: 75]

Темное пятно на полосатости? [ID: 364]

Темное пятно с дугой [ID: 1018]

Темное пятно в южной зоне [ID: 151]

Темные пятна [ID: 116]

Темные пятна в Южном полярном регионе [ID: 834]

Темная буря [ID: 79]

Темная структура [ID: 1127]

Буря темных близнецов [ID: 207]

Убежище DarkAgent [ID: 1057]

Темнее небо [ID: 468]

Темная тонкая полоса [ID: 10]

Дарт Вейдер на Хоте [ID: 365]

Dawdle – часть Pearl Strand [ID: 103]

Область интерфейса Deep Band – северо-запад GRS [ID: 324]

Глубокая дымка [ID: 168]

Темно-красный [ID: 358]

Декстер [ID: 261]

дхриш бхансали [ID: 935]

Темное пятно Дриша [ID: 941]

Динозавр [ID: 210]

Дальний источник [ID: 315]

Двойные темные пятна к южному полюсу Юпитера [ID: 807]

Двойная жемчужина [ID: 85]

Двойной SEB [ID: 118]

Двойные белые пятна возле северного полюса [ID: 316]

Поворот вниз в темных облаках [ID: 173]

Формирование двойного круга [ID: 516]

Динамические облака 1 [ID: 1067]

Earth Rise [ID: 1178]

Край Большого Красного Пятна [ID: 172]

Край одной из полос [ID: 217]

Край бурной темной полосы [ID: 791]

Край Белого шоссе [ID: 192]

Элендил 1 [ID: 32]

удлиненная темная область [ID: 62]

Пустая зона [ID: 397]

Конец облаков [ID: 1151]

Циклон экваториальной зоны [ID: 1172]

Глаз Ньютона [ID: 41]

Глаз Одина [ID: 1175]

Кольцо форта фей [ID: 136]

Фели [ID: 785]

Вихрь Фибоначчи [ID: 362]

Fleck [ID: 102]

Цветочная луна [ID: 1196]

Граница с трещинами [ID: 1203]

Friccin [ID: 1084]

Фулгур [ID: 144]

Местоположение зонда Галилео [ID: 61]

Зазор в нижней темной полосе [ID: 790]

газовый гигант [ID: 1256]

Неправильный газ [ID: 839]

Гигантские грозы к северо-западу от Большого Красного Пятна. [ID: 175]

Глория Вандербельт [ID: 1244]

Серое грозовое пятно 1 (GSS1) [ID: 248]

Великое слияние [ID: 380]

Большое полярное пятно [ID: 830]

зеленая галактика [ID: 1029]

Зеленый полярный глаз со светлым пятном посередине [ID: 453]

Зеленое пятно [ID: 1031]

Зеленое пятно [ID: 99]

На полпути в никуда. [ID: 1053]

happyequator [ID: 187]

Герберт Элвуд Гиллиланд Третий [ID: 1210]

Хиггс-47 [ID: 829]

Horizon [ID: 82]

Hot Spot Tail [ID: 1171]

Горячая точка [ID: 48]

HotSpot [ID: 1048]

Ураган Рэйчел [ID: 1227]

Я король горы [ID: 1229]

Яго [ID: 1220]

Интересная Red Dot [ID: 227]

Средний атипичный регион [ID: 74]

Присоединение к потокам [ID: 748]

Юпитерианская Антарктика [ID: 981]

Юниор [ID: 38]

Глаз Юноны [ID: 944]

Juno Storm [ID: 265]

Глаз Юноны [ID: 347]

Juno123 [ID: 1118]

Юпбанд [ID: 29]

Юпитер Мыс Доброй Надежды [ID: 1168]

Юпитер Чатлос [ID: 939]

Юпитер Циклон [ID: 101]

Юпитер Южный [ID: 1034]

Врата Юпитера [ID: 268]

Вакуум Юпитера [ID: 202]

Пустая щель Юпитера [ID: 228]

Краситель для кетчупа Jupiters Large [ID: 1258]

ЮПОЙ-1 [ID: 317]

KAN-07 [ID: 311]

Лента Клемма [ID: 1250]

ks46 [ID: 1025]

Повторяющиеся потоки типа Ленгмюра [ID: 825]

Большое белое пятно [ID: 1001]

Легализовать Мархуану [ID: 1209]

Светло-темный фасад [ID: 971]

Непрозрачность конечностей [ID: 662]

Линия разделения воздуха [ID: 1170]

Лисовски 3 [ID: 1263]

небольшое отклонение [ID: 514]

Маленькое зеленоватое место [ID: 341]

Маленькое место на севере [ID: 236]

Маленькое белое пятно вокруг самой большой турбулентной области [ID: 195]

Местоположение Звездные врата [ID: 1083]

длинный темный каньон [ID: 178]

В поисках вакуума в космосе [ID: 1054]

Атмосферный поток в нижней части Большого Красного Пятна [ID: 159]

LowerCloudyPart [ID: 1064]

Mael-storm-NEB [ID: 108]

Манида.POI [ID: 127]

Мардук [ID: 418]

Маркеш [ID: 1232]

Прыщ Марса # 2 [ID: 1266]

Марута сангам [ID: 1185]

Массивная коричневая «Баржа» [ID: 1234]

Maximus Spatium [ID: 539]

Объединение элементов [ID: 642]

МК-01 [ID: 1251]

mortyland [ID: 407]

Моя точка [ID: 1257]

Несси [ID: 1132]

Nokie [ID: 953]

северный полюс [ID: 1139]

Северный полюс [ID: 113]

Северный полюс Юпитера [ID: 194]

Белое пятно на Северном полюсе / шторм [ID: 158]

Северный район 44 [ID: 1180]

Наконечник ленты северного полушария [ID: 152]

Оранжевое искажение [ID: 1195]

Оранжевое пятно [ID: 1152]

Вспышка! [ID: 1046]

Овальный BA [ID: 94]

Бледно-желтое пятно [ID: 973]

ПЛОЩАДЬ ЧАСТЕЙ [ID: 439]

Патет Кэлум [ID: 83]

Peeking Eye [ID: 272]

Фантом [ID: 1112]

Белая жемчужина Пик дю Миди [ID: 147]

Пикколо шторм [ID: 283]

Розовое пятно [ID: 1011]

Розовое пятно на южном полюсе [ID: 86]

Пиппо [ID: 1049]

PlaneofSerene [ID: 384]

POI NCC-1701-E [ID: 260]

Point Blank [ID: 355]

Полярные черные пятна [ID: 689]

Дифференциация полярных облаков [ID: 1237]

Полярный переходный регион [ID: 978]

Возможна облачность. [ID: 280]

радуга [ID: 1040]

Радужная лента [ID: 1042]

Случайное пятно [ID: 1225]

Случайное пятно [ID: 1224]

Raptor cloud [ID: 257]

Красный [ID: 902]

Красный пузырь [ID: 1184]

Граница красного слоя [ID: 1027]

Красный шрам [ID: 1124]

Красное пятно [ID: 3]

красное пятно пыли [ID: 78]

Красная тонкая гоночная полоса [ID: 943]

Относительно маленькое темное пятно [ID: 419]

Renslow [ID: 1192]

Богатый пояс облаков [ID: 946]

портал рикс [ID: 1252]

Risso Storm [ID: 1026]

Рок-группа [ID: 1156]

Ромео и Джульетта [ID: 1219]

Ромул и Рем [ID: 1222]

Пояс из ржавчины [ID: 1092]

SADTECH-2016 [ID: 266]

Сагино-Бэй [ID: 784]

saknelap [ID: 1169]

Лот Салема [ID: 1173]

Полярная шапка Скотта [ID: 166]

seiedmorteza 7 [ID: 1176]

выбранное место [ID: 1113]

SeráUmaCidade [ID: 886]

Граница тени [ID: 1163]

Острый край [ID: 271]

Сапожник Торберт [ID: 846]

Молчание ягнят [ID: 1134]

Небесные дюны [ID: 1058]

Слэш [ID: 51]

Маленькое северное белое пятно Одиночка [ID: 581]

Маленькое белое пятно [ID: 145]

Маленькие белые пятна [ID: 31]

Маленькая белая буря [ID: 154]

пятно [ID: 281]

Какое-то серое пятно [ID: 234]

Что-то здесь? [ID: 732]

Южный пояс Ripple [ID: 393]

Южный экваториальный пояс [ID: 128]

Южнополярный регион [ID: 1248]

Южный полюс [ID: 970]

Южный полюс [ID: 115]

Темное пятно на Южном полюсе [ID: 120]

Южный полюс. [ID: 630]

Южное море [ID: 1198]

Южная тропическая зона (STrZ) [ID: 950]

Еще одно белое пятно на юге 98 [ID: 73]

Южный 369 [ID: 1060]

Южный край северных FFR [ID: 1182]

Южный FFRs [ID: 1183]

Крапчатое море [ID: 231]

Пятно Брахмана [ID: 138]

Пятнистый МакСпотфейс [ID: 763]

Пятнистый McSpotFace [ID: 1050]

Волнистая черная линия [ID: 1141]

СТБ привидение [ID: 37]

СТБ Призрак восточный конец [ID: 1246]

СТБ Spectre [ID: 1153]

Жало жемчуга [ID: 25]

Столкновение шторма при фазовых переходах облаков [ID: 1242]

штормовой нагон [ID: 1241]

StormsOfSkylias [ID: 1243]

Странное темное пятно [ID: 796]

Странная буря в обратном направлении [ID: 531]

Жемчужная нить [ID: 26]

Жемчужная нить [ID: 20]

Жемчужная нить [ID: 76]

Жемчужная нить [ID: 22]

Жемчужная нить [ID: 23]

Жемчужная нить [ID: 21]

Structure01 [ID: 1038]

Поверхность [ID: 495]

Вихрь [ID: 30]

Завитки облаков [ID: 196]

Хвостовой конец линии поиска червя [ID: 403]

Тан Сишор [ID: 1062]

Tempestatis Eloc [ID: 146]

Команда 253 [ID: 1231]

Большое оранжевое пятно [ID: 1]

Большая красная полоса [ID: 573]

Большая красная полоса v2 [ID: 1043]

Коричневый шторм [ID: 114]

Самое темное пятно [ID: 1167]

Двойной водоворот [ID: 188]

Глаз Пагуоша [ID: 251]

Глаз белого кита. [ID: 1255]

Большое красное пятно [ID: 1052]

Зеленая точка [ID: 190]

Сердце [ID: 623]

Путешественник [ID: 934]

Ледяная буря [ID: 259]

Джовианская метель [ID: 1259]

Длинный красный браслет [ID: 216]

Nuthack [ID: 1076]

Удержанный гном [ID: 940]

Вращающаяся спираль [ID: 933]

Маленькое бежевое пятно [ID: 123]

Маленький шрам [ID: 411]

Вихрь [ID: 1164]

Белый твердый [ID: 243]

Белый волшебник [ID: 1146]

Чудесный южный полюс [ID: 1015]

Толстые бордюры [ID: 170]

Толстая белая полоса [ID: 1016]

На юге все кажется тихим [ID: 1131]

Вершина севера [ID: 1270]

Вершина Северного полюса [ID: 1269]

Вершина планеты [ID: 1261]

Переход [ID: 1144]

Темное пятно Тревмации [ID: 267]

Триада бурь [ID: 536]

Треугольник [ID: 517]

triharmonius_convergence? [ID: 1155]

тройной E [ID: 181]

Усеченная полоса [ID: 367]

tuber1 [ID: 1230]

TUN16-R [ID: 937]

Турбулентность [ID: 984]

турбулентность [ID: 5]

Максимум турбулентности [ID: 1066]

Зона турбулентности в верхнем поясе [ID: 959]

Турбулентный сектор ННТБ [ID: 1247]

Ut på tur aldri sur [ID: 1081]

Вапрем Фуми [ID: 84]

Вертикальная граница на краю полосы [ID: 182]

Колесо фургона [ID: 1065]

Уэйк [ID: 122]

Турбулентность следа [ID: 1086]

Странное черное пятно [ID: 176]

Странное темное пятно [ID: 212]

СТРАННЫЕ ОБЛАКА [ID: 284]

Странные облака [ID: 160]

Странная штормовая аномалия [ID: 121]

Уэсли 09 Удар [ID: 847]

Китовый хвост [ID: 1191]

Что, эээ, что здесь происходит? [ID: 1158]

Whispy Dark Cloud [ID: 209]

Белая линия в красной полосе [ID: 1069]

Белый жемчуг [ID: 1028]

БЕЛОЕ ПЯТНО [ID: 1202]

Белое пятно [ID: 125]

Белое пятно [ID: 13]

Белое пятно b [ID: 1215]

Белое пятно Z [ID: 27]

Белые пятна [ID: 70]

Белые пятна [ID: 47]

Белые пятна [ID: 4]

Белая буря недалеко от Южного полюса [ID: 189]

Белый водоворот в экваториальном поясе к северо-западу от Большого Красного Пятна (GRS) [ID: 1238]

Белая буря [ID: 1193]

По следам Великой красной точки [ID: 156]

Чудесный Северный полюс [ID: 1017]

Желтая буря [ID: 205]

Еще одна жемчужина [ID: 1021]

Зигзаг [ID: 8]

Зона выпуклости [ID: 137]

Переход между поясом и поясом [ID: 376]

Зоны грозы? [ID: 945]

Зорро [ID: 1037]

эволюция, цвет, формы, химический состав облаков [ID: 1091]

долларов в год на Юпитере по оценке НАСА.1 миллиард космических аппаратов завершает 31-ю орбиту

Ученые НАСА сделали кучу новых открытий в 2020 году, используя данные своего космического корабля Juno на … [+] Юпитере.

Caltech / SwRI / MSSS / Кевин М. Гилл

Космический корабль НАСА стоимостью 1,1 миллиарда долларов, вращающийся вокруг Юпитера с 2016 года, отправил назад свою последнюю партию крупных планов гигантской газовой планеты после завершения еще одного года своей научной миссии.

«Юнона» НАСА, запущенная в 2011 году и прибывшая к Юпитеру пятью годами позже, находилась на сильно эллиптической полярной орбите Юпитера, поэтому он совершает близкий пролет только один раз каждые 53 дня.

«Юнона» изначально планировалось совершать обход Юпитера каждые 14 дней, но орбита была изменена после опасений по поводу клапанов в топливной системе «Юноны».

Его последний пролет или перийований – его 31-й в общей сложности – позволил ему пролететь в пределах 3000 миль / 5000 километров от поверхности Юпитера.

Юпитер, полученный 20 августа 2020 года и обработанный гражданскими учеными Кевином М. Гиллом.

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Кевин М. Гилл © CC BY

Изображения, возвращенные на Землю через сеть дальнего космоса НАСА, поступают в виде необработанных необработанных данных.Это потому, что камера JunoCam, оснащенная двухмегапиксельным датчиком изображения, делает фотографии во время вращения, создавая полосы изображений, а не готовые к просмотру фотографии.

Необработанные данные изображения Юноны затем тщательно объединяются и обрабатываются – а их цвет и контраст тщательно улучшаются – гражданскими учеными, такими как Кевин М. Гилл (который до сих пор опубликовал новое изображение «Большого красного пятна» Юпитера), Шон Доран. и Джеральд Эйхштадт, Брайан Свифт, Рита Наджм (среди многих других), чьи работы затем публикуются в Интернете и становятся общедоступными.

«Розы на Юпитере», изображение от 17 февраля 2020 года, обработанное гражданским ученым Ритой Наджм, показывает … [+] Юпитер с высоты примерно 7900 миль / 12700 километров над вершинами облаков планеты. Создается впечатление картины, готовой к обрамлению.

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS с обработкой изображений Ритой Найм CC BY

Однако исследователь Юпитера НАСА на солнечной энергии – это не только изображения и охват. Его миссия состоит в том, чтобы заглянуть под плотный покров облаков Юпитера, чтобы разгадать загадки образования и эволюции газового гиганта, а также его гравитационного и магнитного полей, динамики и состава атмосферы.

На этом анимированном GIF-изображении облака на периферии некоторых полярных циклонов Юпитера вращаются … [+] против часовой стрелки, а ядра циклонов вращаются по часовой стрелке. Изображения JunoCam, используемые для этой анимации, были взяты с высоты около 18 000 миль (28 567 км) над вершинами облаков Юпитера. Гражданин ученый Джеральд Эйхштадт обработал изображения, чтобы улучшить цвет и контраст.

Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS. Обработка изображений: Джеральд Эйхстедт © CC BY

Ключевым успехом миссии Juno в 2020 году стало получение изображений всех восьми циркумполярных циклонов вокруг центрального циклона, расположенного на северном полюсе Юпитера.Эти циклоны, протяженностью от 2400 км до 1740 миль / 2800 км, находятся в странном, но стабильном восьмиугольном расположении.

Исходные изображения JunoCam, использованные для создания составной фотографии выше, были сделаны во время облетов 17 февраля, 10 апреля, 2 июня и 25 июля 2020 г. Это было необходимо, поскольку JunoCam работает только в видимом свете.

Эта композиция изображений, полученных с помощью тепловизора JunoCam на борту космического корабля НАСА Juno, показывает восемь … [+] циркумполярных циклонов вокруг центрального циклона, расположенного на северном полюсе Юпитера.

НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех / SwRI / MSSS. Обработка изображений: Джеральд Эйхштадт, Джон Роджерс © CC BY

Эллиптическая орбита Юноны медленно меняется, и с каждым пролетом она приближается к северному полюсу планеты. Хотя в начале своей миссии северный полярный циклон был скрыт полярной ночью, по мере того, как Солнце движется к северному полушарию, оно выходит на дневной свет.

Эти изображения, полученные с миссии НАСА «Юнона», показывают три вида «горячей точки» Юпитера – прорыв внутрь… [+] Облачная колода Юпитера, которая позволяет заглянуть в глубокую атмосферу планеты. Снимки были сделаны тепловизором JunoCam во время 29-го близкого пролета космического корабля над планетой-гигантом 16 сентября 2020 г.

Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS. Обработка изображений: Брайан Свифт © CC BY Данные с высоким разрешением

Juno также в 2020 году раскрыли больше о загадочных “горячих точках” планеты в холодных верхних слоях атмосферы Юпитера, которые теперь кажутся окнами сквозь плотные облака.Эти горячие точки, окруженные активными штормами и вызывающими мелкие молнии, позволяют заглянуть в глубокую атмосферу Юпитера.

«У планет-гигантов есть глубокие атмосферы без твердой или жидкой основы, как у Земли», – сказал Скотт Болтон, главный исследователь «Юноны» в Юго-западном исследовательском институте в Сан-Антонио. «Наблюдения Юноны проливают свет на старые загадки и ставят новые вопросы – не только о Юпитере, но и обо всех мирах газовых гигантов».

На этой иллюстрации используются данные, полученные миссией НАСА Juno, для изображения высотной электрической сети… [+] бури на Юпитере. Чувствительная камера «Звездного эталона» Юноны обнаружила необычные вспышки молний на темной стороне Юпитера во время облетов планеты космическим кораблем.

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt

Это также дало начало новой теории о «грибах» в атмосфере Юпитера. «Высоко в атмосфере, где видны мелкие молнии, вода и аммиак объединяются и становятся невидимыми для микроволнового прибора Juno. Здесь образуется особый вид градин, который мы называем «грибами», – сказал Тристан Гийо, соисследователь Juno в Университете Лазурного берега в Ницце, Франция.«Эти шишки становятся тяжелыми и падают глубоко в атмосферу, создавая обширную область, обедненную как аммиаком, так и водой. Как только шарики тают и испаряются, аммиак и вода снова переходят в газообразное состояние и снова становятся видимыми для Юноны ».

Юпитер, сделанный НАСА «Юнона» во время его недавнего перийова 27, обработанный гражданским ученым … [+] Кевин М. Гилл.

НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт / SwRI / MSSS / Кевин М. Гилл © CC BY Миссия

Juno должна завершиться в июле 2021 года, когда на своей 35-й орбите она врежется в Юпитер и будет уничтожена.Тем не менее, есть планы, которые должны быть подтверждены, что позволит Юноне продолжить движение по овальной орбите планеты и приблизиться к северному сиянию, видимому в его полярных регионах, а также к его слабым кольцам.

Во время расширенной миссии на орбите, перемещающейся на север, «Юнона» также совершит облет трех крупнейших спутников Юпитера – Ганимеда (середина 2021 года), Европы (конец 2022 года) и Ио.

Желаем вам ясного неба и широко раскрытых глаз.

невероятных изображений Юпитера с Юноны, прыжков в тени и открытия нового циклона

Новый циклон меньшего размера можно увидеть в правом нижнем углу этого инфракрасного изображения южного полюса Юпитера, сделанного 4 ноября 2019 года во время 23-го научного прохода планеты космическим аппаратом НАСА Juno.Предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

.

На южном полюсе Юпитера появился новый циклон. Обнаружение мощной юпитерианской бури произошло 3 ноября 2019 года во время последнего пролета космического корабля НАСА Juno для сбора данных над Юпитером. Это был пролёт 22 и , во время которого космический аппарат на солнечных батареях собрал научные данные о газовом гиганте, взлетев всего на 2175 миль (3500 километров) над вершинами его облаков. Этот облет также ознаменовал победу команды миссии, чьи новаторские меры удержали космический корабль на солнечной энергии от того, что могло быть затмением, завершающим миссию.

На этом инфракрасном изображении с аннотациями шесть циклонов образуют гексагональный узор вокруг центрального циклона на южном полюсе Юпитера. Изображение было создано на основе данных, собранных космическим кораблем Juno NJASA 4 ноября 2019 г. Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

«Сочетание творческого потенциала и аналитического мышления снова окупилось большим успехом для НАСА, – сказал Скотт Болтон, главный исследователь Juno из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. «Мы поняли, что орбита унесет Юнону в тень Юпитера, что может иметь серьезные последствия, поскольку мы работаем на солнечной энергии.Отсутствие солнечного света означает отсутствие энергии, поэтому существует реальный риск, что мы замерзнем насмерть. В то время как команда пыталась выяснить, как сохранить энергию и поддерживать наше ядро ​​в тепле, инженеры придумали совершенно новый способ решения проблемы: прыгнуть на тень Юпитера. Это было не что иное, как гениальный ход навигации. И вот, первым делом, выйдя за ворота на другой стороне, мы делаем еще одно фундаментальное открытие ».

Шесть циклонов можно увидеть на южном полюсе Юпитера на этом инфракрасном изображении, сделанном 2 февраля 2017 года во время третьего научного прохода космического корабля НАСА Juno.Инструмент Juno Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) измеряет тепло, излучаемое планетой, в инфракрасном диапазоне с длиной волны около 5 микрон. Кредит изображения: НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

Когда Juno впервые прибыла на Юпитер в июле 2016 года, его инфракрасные камеры и камеры видимого света обнаружили гигантские циклоны, окружающие полюса планеты – девять на севере и шесть на юге. Были ли они, как и их земные братья и сестры, временным явлением, на развитие которого уходит всего несколько недель, а затем на спад? Или эти циклоны, каждый почти такой же ширины, как континентальный U.С., быть более постоянными светильниками?

На этом инфракрасном изображении с комментариями пять циклонов, окружающих шестой прямо над южным полюсом Юпитера, образуют пятиугольный узор. Изображение было получено 2 февраля 2017 года аппаратом Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) на борту космического корабля НАСА Juno. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

.

При каждом пролете данные подтверждали идею о том, что пять ураганов закручивались по пятиугольной схеме вокруг центрального шторма на южном полюсе и что система казалась стабильной.Ни один из шести штормов не показал признаков ослабления, чтобы позволить другим циклонам присоединиться к ним.

Контур континентальной части Соединенных Штатов, наложенный на центральный циклон, и контур Техаса, наложенный на самый новый циклон на южном полюсе Юпитера, дают представление об их огромных масштабах. Гексагональное расположение циклонов достаточно велико, чтобы затмить Землю. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM

.

«Было похоже, что полярные циклоны были частью частного клуба, который, казалось, сопротивлялся новым членам», – сказал Болтон.

Затем, во время научного прохода Юноны 22 и , новый, меньший циклон ожил и присоединился к битве.

Это составное изображение в видимом свете, полученное тепловизором JunoCam на борту космического корабля НАСА Juno 3 ноября 2019 года, показывает, что новый циклон на южном полюсе Юпитера присоединился к пяти другим циклонам, образуя шестиугольную форму вокруг большого одиночного циклона. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / JunoCam

.
Жизнь молодого циклона

«Данные прибора Jovian Infrared Auroral Mapper [ JIRAM ] показывают, что мы перешли от пятиугольника циклонов, окружающих один в центре, к шестиугольному расположению», – сказал Алессандро Мура, соисследователь Juno в Национальном институте астрофизики в г. Рим.«Это новое сооружение меньше по размеру, чем его шесть более известных братьев-циклонов: оно размером с Техас. Возможно, данные JIRAM из будущих облетов покажут, что циклон вырастает до тех же размеров, что и его соседи ».

Мягкие пастельные тона подчеркивают насыщенные цвета завихрений и бурь в облаках Юпитера. На этом снимке вихря на Юпитере, сделанном камерой миссии Juno, JunoCam, запечатлена удивительная внутренняя структура гигантского шторма. Предоставлено: данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI; обработка изображений – Джеральд Эйхштадт / Шон Доран, CC BY

.

Изучая погодный слой на глубине от 30 до 45 миль (от 50 до 70 километров) ниже верхних слоев облаков Юпитера, JIRAM фиксирует инфракрасный свет, исходящий из глубины Юпитера.Его данные показывают, что средняя скорость ветра нового циклона составляет 225 миль в час (362 км / ч), что сопоставимо со скоростью, обнаруженной у его шести более известных полярных коллег.

Луна Юпитера Ио отбрасывает свою тень на Юпитер всякий раз, когда он проходит перед Солнцем, если смотреть с Юпитера. Изображение предоставлено: Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений Тани Олексуик, CC BY

JunoCam с космического корабля также получил изображения нового циклона в видимом свете. Эти два набора данных проливают свет на атмосферные процессы не только Юпитера, но и других газовых гигантов Сатурна, Урана и Нептуна, а также обнаруживаемых сейчас гигантских экзопланет; они даже пролили свет на атмосферные процессы земных циклонов.

Слои облаков кружатся в атмосфере Юпитера, снято на этом изображении, полученном с помощью тепловизора JunoCam. Резкие границы штормов отбрасывают тонкие тени на облака под штормами примерно в 50 градусах северной широты. Изображение предоставлено: Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений Кевина М. Гилла, CC BY

«Эти циклоны представляют собой новые погодные явления, которые ранее не наблюдались и не предсказывались», – сказал Ченг Ли, ученый Juno из Калифорнийского университета в Беркли. «Природа открывает новую физику, касающуюся движений жидкостей и того, как работают атмосферы гигантских планет.Мы начинаем понимать это посредством наблюдений и компьютерного моделирования. Будущие облеты Juno помогут нам еще больше уточнить наше понимание, открыв, как циклоны развиваются с течением времени ».

Прыжки с тенью

Конечно, новый циклон никогда не был бы обнаружен, если бы Юнона замерзла во время затмения, когда Юпитер оказался между космическим кораблем и солнечными лучами тепла и света.

Облака Юпитера сияют красотой на этом изображении, сделанном камерой JunoCam во время 20-го прохода мимо Юпитера.Улучшенные цвета придают облакам вертикальный размер. Предоставлено: данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений Кевина М. Гилла, CC BY

.

Juno осуществляет навигацию в глубоком космосе с 2011 года. Он вышел на первоначальную 53-дневную орбиту вокруг Юпитера 4 июля 2016 года. Первоначально миссия планировала уменьшить размер своей орбиты через несколько месяцев, чтобы сократить период между научными полетами. газового гиганта каждые 14 дней. Но команда проекта рекомендовала НАСА воздержаться от сгорания главного двигателя из-за опасений по поводу системы доставки топлива космического корабля.53-дневная орбита Джуно обеспечивает всю науку, как и планировалось изначально; это просто занимает больше времени. Более длинная жизнь Юноны на Юпитере привела к необходимости избегать тени Юпитера.

«С того дня, как мы вышли на орбиту вокруг Юпитера, мы следили за тем, чтобы он оставался залитым солнечным светом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», – сказал Стив Левин, научный сотрудник проекта Juno в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. «Наши навигаторы и инженеры сказали нам, что приближается расплата, когда мы уйдем в тень Юпитера примерно на 12 часов.Мы знали, что в течение такого длительного периода без питания наш космический корабль постигнет судьба марсохода «Оппортьюнити», когда небо Марса заполнилось пылью и заблокировало солнечные лучи от попадания на его солнечные панели ».

«Разум ограничений, камера мыслей» – так называется статья гражданского ученого Пратека Сарпала. Юпитер своей красотой вдохновляет художников и ученых. На этом изображении юг идет вверх, а усиленный цвет пробуждает экзотический мрамор и детскую радость.Изображение предоставлено: Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений, выполненная Prateek Sarpal, CC BY

Без солнечных лучей, обеспечивающих энергию, Juno будет охлаждаться ниже испытанного уровня, в конечном итоге разряжая элементы батареи без возможности восстановления. Итак, навигационная группа разработала план «перепрыгнуть тень», маневрируя космическим кораблем ровно настолько, чтобы его траектория не попала в затмение.

«В глубоком космосе вы либо находитесь под солнечным светом, либо вне его; промежуточного действительно нет », – сказал Левин.

Большое красное пятно, вращающееся в атмосфере Юпитера в течение сотен лет, запечатлено на этой паре снимков крупным планом с камеры JunoCam. Гигантский шторм пронизывает атмосферу Юпитера, создавая бурные потоки на его запад. Предоставлено: данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений Кевина М. Гилла, CC BY

.

Навигаторы подсчитали, что если «Юнона» запустит ракету за несколько недель до 3 ноября, в то время как космический корабль будет настолько далеко на своей орбите от Юпитера, насколько это возможно, они смогут изменить его траекторию в достаточной степени, чтобы затмение могло ускользнуть.В маневре будет использоваться система управления реакцией космического корабля, которая изначально не предназначалась для маневра такого размера и продолжительности.

30 сентября, в 19:46 EDT (16:46 PDT), началось сгорание системы управления реакцией. Это закончилось через 10 с половиной часов. Пропульсивный маневр – в пять раз дольше, чем любое предыдущее использование этой системы – изменил орбитальную скорость «Юноны» на 126 миль в час (203 км / ч) и потреблял около 160 фунтов (73 килограмма) топлива. Тридцать четыре дня спустя солнечные батареи космического корабля продолжали неуклонно преобразовывать солнечный свет в электроны, когда Юнона приготовилась снова кричать над облачными вершинами Юпитера.

«Белое пятно Z» – одна из долгоживущих бурь в атмосфере Юпитера. Три изображения JunoCam с 21-го прохода Юпитера близко к Юпитеру были объединены в мозаику, показывающую обстановку этого овального шторма, расположенного прямо над красновато-коричневым Северным экваториальным поясом. Изображение предоставлено: Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSSI Обработка изображений Бьорном Йонссоном, CC BY

«Благодаря нашим штурманам и инженерам у нас все еще есть миссия», – сказал Болтон. «Они сделали больше, чем просто сделали возможным открытие нашего циклона; они сделали возможными новые идеи и открытия о Юпитере, которые ждут нас впереди.”

Лаборатория реактивного движения

НАСА управляет миссией Juno для главного исследователя Скотта Болтона из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. Juno является частью программы NASA New Frontiers Program, которая осуществляется в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, для Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне. Итальянское космическое агентство (ASI) предоставило Jovian Infrared Auroral Mapper. Компания Lockheed Martin Space в Денвере построила и эксплуатирует космический корабль.

удивительных изображений из путешествия «Юноны» к Юпитеру (пока что)

Захватывающие фотографии и научные измерения, сделанные с космического корабля НАСА «Юнона», показывают, что Юпитер обладает гораздо более мощным магнитным полем, чем первоначально предполагалось, и гигантскими штормами на его полюсах, проникающими глубоко в атмосферу планеты. .

Juno, запущенный в 2011 году и находящийся на орбите Юпитера с прошлого лета, помимо прочего, занимается измерением микроволнового излучения и фотографированием. Ученые проанализировали данные, чтобы опубликовать на этой неделе две исследовательские работы, которые объясняют некоторые загадки планеты.

«Здесь происходит так много всего, что мы не ожидали, что нам придется сделать шаг назад и начать переосмысление этого как совершенно нового Юпитера», – сказал исследователь Juno Скотт Болтон в своем заявлении в мае.Он является частью группы ученых Юго-западного исследовательского центра в Сан-Антонио, которая пересматривает свою оценку самой большой планеты Солнечной системы на основе фотографий и данных Юноны.

Одно из самых удивительных открытий Юноны – штормы. На фотографиях изображены штормы размером примерно с Землю, покрывающие оба полюса Юпитера, и неясно, являются ли они постоянными особенностями атмосферы планеты или просто сезонными возмущениями.

«Мы задаемся вопросом, является ли это динамической системой, и видим ли мы только одну стадию, и в течение следующего года мы будем наблюдать, как она исчезнет, ​​или это стабильная конфигурация, и эти штормы циркулируют друг вокруг друга. ? ” – подумал Болтон.

Сила магнитного поля Юпитера также заставляет ученых ломать голову. Неудивительно, что самая большая планета в Солнечной системе имеет самое сильное магнитное поле, но данные микроволнового радиометра Juno показывают, что это поле даже сильнее, чем ожидалось, примерно в 10 раз сильнее, чем самое мощное магнитное поле, обнаруженное на Земле.

Долгое путешествие Юноны

Juno – всего лишь второй зонд, вышедший на орбиту Юпитера, который он совершил 4 июля 2016 года.(Другой – миссия Галилео.)

Juno имеет на борту множество высокотехнологичных инструментов для построения изображений, которые он использует для подробных наблюдений за многопоясной атмосферой Юпитера, гравитационными полями и магнитными свойствами. Космический аппарат может даже обеспечить беспрецедентные наблюдения структур Юпитера ниже вершин облаков.

Одним из инструментов, которым НАСА больше всего восхищается, является Junocam, который в прошлом году заместитель администратора НАСА Дава Ньюман назвал PCMag «нашим самым большим достижением в области гражданской науки».

«Общественность поможет решить, какие изображения снимать. Пока мы находимся на орбите, мы будем говорить:« Хорошо », -« где вы хотите это сделать? Помогите нам исследовать ». Это огромный эксперимент в области гражданской науки, поэтому вы можете сказать нам, куда вы хотите смотреть на Юпитер, и мы наведем камеру ». Посетите веб-сайт камеры для получения дополнительной информации.

Миссия «Джуно» – вторая часть амбициозной инициативы NASA New Frontiers, состоящей из трех частей, которая направлена ​​на исследование крупных планетных тел. Первой частью была успешная (и все еще действующая) миссия New Horizons, которая дала человечеству возможность впервые увидеть вблизи не относящийся к планете Плутон; И последняя часть – это миссия OSIRIS-REx, которая была запущена прошлой осенью и приземлится на астероид в 2018 году и вернет образец на Землю к 2023 году.НАСА в настоящее время рассматривает предложения по четвертой миссии New Frontiers.

Между тем, полярная орбита «Юноны» перемещает космический корабль ближе всего к поверхности Юпитера каждые 53 дня. Ранее на этой неделе космический аппарат сделал самые близкие к нам изображения знаменитого гигантского красного циклона Юпитера. Вы можете увидеть некоторые из этих изображений ниже, а также другие удивительные изображения из путешествия Юноны к Юпитеру.

Объявление

1. 11 июля 2017 г.

На снимке показан самый близкий к этому моменту пролёт Юпитера над Юпитером.


Изображение предоставлено: NASA / SwRI / MSSS

2. 19 мая 2017 г.

Посмотрите на южное полушарие Сатурна.

Изображение предоставлено: NASA / SwRI / MSSS

3. 27 марта 2017 г.

На этом улучшенном изображении показаны детали долгоживущего юпитерианского шторма.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Роман Ткаченко

4. 2 февраля 2017 г.

Это улучшенное изображение показывает крупный шторм вблизи.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Bjorn Jonsson

5. 2 февраля 2017 г.

На этом увеличенном изображении показаны закрученные бури Юпитера с высоты 9000 миль над поверхностью.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Роман Ткаченко

6. 2 февраля 2017 г.

Это изображение было улучшено “ученым-гражданином” Джоном Ландино, чтобы показать некоторые штормовые структуры вокруг южного полюса Юпитера.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / John Landino

7.11 декабря 2016 г.

На этом изображении показан полумесяц Юпитера, сделанный с высоты 285 000 миль над поверхностью.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

8. 11 декабря 2016 г.

На этом изображении показаны детали «жемчуга» Юпитера (также известного как штормы, вращающиеся против часовой стрелки).

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

9. 27 августа 2016 г. (Монтаж)

Этот монтаж показывает разные снимки Юпитера, разнесенного на 10 земных часов, когда Юнона приближалась, а затем удалялась от Юпитера.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

10. 27 августа 2016 г.

«JunoCam» захватывает южный полюс Юпитера.

Изображение предоставлено: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

11. 21 июня 2016 г.

На этом изображении показана система Юпертин с расстояния 6,8 миллиона миль.

Изображение: NASA / JPL-Caltech / LMSS

12. 9 октября 2013 г.

После запуска «Юноны» он не направился прямо к Юпитеру.Он следовал по траектории, по которой он должен был пройти мимо Земли два года спустя, чтобы получить «гравитационную помощь» на последнем этапе своего путешествия. Изображение выше было получено всего за 10 минут до самого близкого сближения космического корабля с Землей во время его пролета с помощью гравитации.

Изображение: NASA / JPL-Caltech / LMSS

13. 9 октября 2013 г.

На этом изображении изображена наша луна, сделанная Juno во время полета над Землей с помощью гравитации в конце 2013 года.

Изображение: NASA / JPL-Caltech / LMSS / Phil Stooke

14.9 октября 2013 г.

Юнона мельком видит его конечный пункт назначения. Во время облета Земли с помощью гравитации (которую вы можете видеть внизу) Juno видит свое конечное место на расстоянии.

Изображение: NASA / JPL-Caltech / MSSS

15. 5 августа 2011 г.

Взлетать! Запуск со станции ВВС на мысе Канаверал на борту космического корабля Alliance Atlas V-551.

Изображение: НАСА / любезно предоставлено Скоттом Эндрюсом

16. 27 июля 2011 г.

НАСА готовится перевести космический корабль Juno на ракету Atlas, которая отправила его в путешествие.

Изображение: НАСА / Кори Хьюстон

17. 30 сентября 2010 г.

На этом изображении показано, как инженеры настраивают Juno в лаборатории Reverberant Acoustics Lab в Lockheed Martin Space Systems в Денвере, штат Колорадо.

Изображение: NASA / JPL-Caltech / LMSS

18. Мой космический корабль Lego

У космического корабля «Юнона» также было три «пассажира» на борту. Три фигурки Лего: 1) одна из римского бога грома Юпитера; 2) одна из жены и сестры Юпитера (вздох, древние римляне) Юнона, которая, очевидно, является тезкой космического корабля; и 3) один из Галилея, который первым наблюдал спутники Юпитера.

19. Галилей, наконец, добирается до Юпитера.

На юноне, предоставленной Итальянским космическим агентством, также есть небольшая мемориальная доска, посвященная Галилею. Мемориальная доска содержит записанные наблюдения Галилея, когда он впервые наблюдал спутники Юпитера еще в 1610 году: «11-го он находился в таком образовании, и ближайшая к Юпитеру звезда была вдвое меньше другой и была очень близка к другой, так что во время в предыдущие ночи все три наблюдаемые звезды выглядели одинаково и среди них одинаково далеко, так что очевидно, что вокруг Юпитера есть три движущиеся звезды, невидимые до сих пор для всех.”

20. Трейлер миссии

Обзор миссии, созданный НАСА.

Получите наши лучшие истории!

Подпишитесь на Что нового сейчас , чтобы получать наши главные новости на ваш почтовый ящик каждое утро

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Зонд НАСА Juno делится красивой фотографией глубоких струйных потоков Юпитера

Потрясающие фотографии, присланные с марсохода «Персеверенс», позволили легко пропустить другие прекрасные снимки, сделанные космическим кораблем НАСА. Одно из таких изображений, которое вы, возможно, пропустили, – это новая невероятная фотография Юпитера, сделанная зондом «Юнона».

Juno – это космический зонд НАСА, который вращается вокруг планеты Юпитер и был запущен еще в августе 2011 года в рамках программы New Frontiers.Зонд вышел на полярную орбиту вокруг Юпитера в июле 2016 года, где ему было поручено научное исследование планеты. В частности, Juno ответит на вопросы о составе ядра планеты, ее магнитном поле и попытается определить, сколько воды содержится в глубинной атмосфере Юпитера. Когда он будет закончен, «Юнона» будет намеренно сброшена с орбиты в атмосферу Юпитера.

На этом новом снимке турбулентной атмосферы Юпитера изображены несколько южных струйных течений газового гиганта.Гигантский шторм, который является культовым красным пятном Юпитера, можно увидеть в правом верхнем углу, он почти исчез из поля зрения, когда Юнона удалялась от Юпитера со скоростью около 30 миль в секунду (более 100 000 миль в час).

«Этот снимок турбулентной атмосферы Юпитера с космического корабля НАСА« Юнона »включает несколько южных реактивных течений планеты», – пишет НАСА. «Используя данные инструментов Juno, ученые обнаружили, что мощные атмосферные струи Юпитера простираются намного глубже, чем предполагалось ранее.Данные, полученные с “Юноны”, показывают, что реактивные потоки и пояса проникают вглубь планеты примерно на 1800 миль “.

Это изображение представляет собой усиленную цветом версию набора изображений, снятых камерой JunoCam и собранных гражданским ученым Таней Олексуик. Как указано в заголовке, он был «обработан с использованием необработанных изображений PJ31 JET S4 тепловизора JunoCam и данных, полученных с космического корабля НАСА Juno 30 декабря 2020 года. Улучшено, чтобы выделить особенности, облака, цвета и красоту Юпитера. Художественное впечатление – не истинный цвет.”

Данные изображения получены через NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS, обработка изображений – Таня Олексуик,

«Исходное изображение было получено 30 декабря 2020 года, когда космический корабль Juno совершил свой тридцать первый пролет вблизи Юпитера», – пишет НАСА. «В то время космический корабль находился примерно в 31 000 милях от верхних слоев облаков планеты, на широте около 50 градусов южной широты».

Здесь вы можете увидеть изображения, использованные для создания этой фотографии, а также все необработанные изображения Juno. Файлы доступны для общественности, и НАСА предлагает любому загрузить их, обработать и загрузить как для НАСА, так и для любителей космоса.Чтобы увидеть, что другие сделали с файлами, вы можете отфильтровать публичные публикации здесь. Есть много изображений в публичных загрузках, но НАСА специально разместило редактирование Олексуика, сигнализируя о том, что это изображение является особенно хорошим представлением струйного течения газового гиганта и служит отличным примером их недавно обнаруженной глубины.

(через Science Times)


Изображение предоставлено: Данные изображения получены через NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS, обработка изображений – Таня Олексуик, CC NC SA

Потрясающе подробных фотографий Юпитера, сделанных космическим кораблем Juno. Опубликовано НАСА: см. Здесь.

. Прошло много времени с тех пор, как мы вглядывались в космическую пустоту и не глядели на Юпитер.Теперь, благодаря программе NASA New Frontiers по исследованию космического пространства, у нас есть собственный космический зонд «Юнона», который вращается вокруг самой большой планеты нашей Солнечной системы в очень близком расстоянии. Благодаря эллиптической полярной орбите, Juno приближается к Юпитеру на близком расстоянии с регулярными интервалами и использует крошечную камеру под названием JunoCam, чтобы делать фотографии Юпитера и его очаровательной поверхности крупным планом. Теперь НАСА показало несколько фотографий, которые недавно были отправлены на Землю Джуно, которые были обработаны группой ученых-добровольцев НАСА и загружены на веб-сайт JunoCam.

Турбулентная поверхность Юпитера, захваченная Юноной во время ее последнего перийова. (Изображение: Брайан Свифт / НАСА)

На каждой из этих фотографий потрясающе детально изображен Юпитер и его сильные штормы. Одна из фотографий выделялась своей непринужденной красотой – «Мрамор Юпитер». На фотографии, обработанной гражданским ученым Кевином Гиллом, Юпитер изображен в виде причудливого, редкого мрамора с красивой текстурой на поверхности. На самом деле фотография показывает «Большое красное пятно» Юпитера – особенно сильный шторм, который является одним из самых сильных штормов во всей Солнечной системе.На фотографии также показаны несколько других штормовых пятен на поверхности Юпитера и серия газовых потоков, которые распространяются по всему телу планеты. Об этом свидетельствуют и другие фотографии, обработанные другим гражданином-ученым Святославом Александровым.

Захват поверхности Юпитера ближе к его северному полюсу. (Изображение: Бьорн Йонссон / НАСА)

«Юнона» в последний раз приблизилась к Юпитеру, также зафиксировав его северный экваториальный пояс, который выглядит относительно спокойнее, чем его выпуклая экваториальная область.Он также прошел мимо южного экваториального пояса Юпитера, и каждая из этих фотографий показывает самую большую планету нашей солнечной системы более подробно, чем когда-либо прежде. Все эти фотографии являются частью реальной научной миссии Juno, целью которой является изучение штормов Юпитера, состава атмосферы, гравитационных и магнитных полей, а также ядра планеты с близкого расстояния. Изучение Юпитера рассматривается как ключ к пониманию многих загадок, связанных с годами формирования нашей Солнечной системы, а также помогает нам лучше понять, как образуются гигантские газообразные планеты.

Крупный план, возможно, самого сильного шторма в нашей солнечной системе – «Большое красное пятно» Юпитера. (Изображение: Святослав Александров / НАСА)

Бури на Юпитере представляют особый интерес в этой заметке. Это самые жестокие из известных существ во всей Солнечной системе, их скорость достигает 600 км / ч. Чтобы изучить их, Юнона регулярно приближалась к Юпитеру. Эти подходы происходят благодаря эллиптической орбите, на которой зонд был размещен вокруг Юпитера, и известны как «периджовь».Подойдя к поверхности, Юнона может обнаруживать радиосигналы, которые генерируются грозовыми головами Юпитера, и, следовательно, отслеживать, как молнии образуются во всех внутренних внутренностях Юпитера. Юнона уже определила, что Юпитер сравнительно богат водой, причем последняя составляет около 0,25 процента от общего состава атмосферы Юпитера.

«Юнона» уже выполнила 27 переходов и рассчитана на 35 из этих заходов на посадку. Планируется, что он завершит свой последний подход к 30 июля 2021 года, в конце которого он врежется в поверхность Юпитера и, следовательно, распадется.Интересно, что, учитывая то, что он был назван в честь жены греческого бога Юпитера, есть смысл поэтического ритма в том, как путешествие Юноны, наконец, подошло к концу – наедине со своим возлюбленным после всего этого времени.

До этого дня мы ожидаем увидеть еще много таких потрясающих фотографий Юпитера, а также научные открытия, которые могут помочь человечеству более точно изучать далекие планеты в будущем.

Бодрый Юпитер: захватывающие изображения газового гиганта, сделанные космическим кораблем НАСА «Юнона» (ФОТО) | The Weather Channel – Статьи из Weather Channel

На этом снимке турбулентной атмосферы Юпитера с космического корабля НАСА «Юнона» показаны несколько южных реактивных течений планеты.

(NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS)

Космический аппарат Juno Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) доставил несколько новых потрясающих изображений штормящего Юпитера.

Изображение выше, которое демонстрирует частичный вид дикой и бурной атмосферы планеты, было сфотографировано космическим кораблем 30 декабря 2020 года во время 31-го пролета мимо Юпитера. Он был снят космическим кораблем с расстояния 50 000 километров от вершины облаков гиганта и прекрасно иллюстрирует мощные реактивные течения на южной стороне планеты.

Кроме того, на снимке также можно увидеть Большое Красное Пятно у горизонта, которое исчезает из поля зрения из-за того, что Юнона удаляется от Юпитера со скоростью около 48 км в секунду. Известно, что это пятно вдвое шире Земли и огибает южную часть газового гиганта.

После захвата изображение было обработано гражданским ученым Таней Олексуик, которая создала цветные изображения с использованием данных JunoCam. JunoCam – это гражданская научная камера, путешествующая на борту Juno, созданная специально для съемки Юпитера под разными углами и радиальными расстояниями.

Миссия была запущена космическим агентством в августе 2011 года и вышла на орбиту Юпитера в июле 2016 года. С тех пор Juno находится на орбите самой большой планеты нашей Солнечной системы, проводя при этом важные наблюдения.

Его данные сыграли решающую роль в расширении нашего понимания штормовой атмосферы Юпитера, в которой находятся мощные струйные потоки, создаваемые полосами сильных ветров и способные проникать на глубину до 3000 километров вглубь планеты.Космический корабль также предоставил бесценную информацию о внутренней структуре и массе ядра Юпитера, а также о загадочных массивных циклоноподобных волнах в полярных регионах.

Помимо этих научных операций, космический корабль продолжает делать несколько ошеломляющих фотографий прекрасного гиганта; посмотрите некоторые из этих потрясающих изображений ниже:

Изображение, снятое Juno на высоте 8 584 км.

(NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Brian Swift)

Изображение средне-южной области Юпитера.

(NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill)

Северные циркумполярные циклоны.

(NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt)

Видно много интересных особенностей, включая облака, которые во многих местах не полностью непрозрачны. Это особенно очевидно в районе центра изображения, где облака ниже в атмосфере отчетливо видны сквозь серовато-голубоватые облака во многих местах.

(NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Björn Jónsson)

**

Для получения обновлений погоды, науки и COVID-19 на ходу загрузите The Weather Channel App (на Android и Магазин iOS).Это бесплатно!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *