Карта скоростного режима в москве 2018: — , (, ) — RadarInfo.ru

Содержание

в ГИБДД предложили важные изменения :: Autonews

Множество новых идей, которые затронут каждого автомобилиста в России, предложили руководители профильных министерств и ведомств. На конференции «Безопасная дорога» звучали и уже знакомые инициативы, которые успели найти поддержку и стали гораздо ближе к водителям. В ГИБДД советуют все здравые идеи применить уже сейчас, до введения ответственности. Разбираемся, что может измениться совсем скоро, а что — только обсуждается.

Отмена скидок для нарушителей и индексация штрафов

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил ежегодно рассматривать вопрос индексации штрафов ГИБДД. Кроме того, он считает необходимым лишить всех злостных нарушителей ПДД возможности платить штрафы с 50-процентной скидкой.

«На мой взгляд, должна быть организована постоянная работа по ежегодной индексации административных штрафов за нарушения ПДД.

Неважно, на какие проценты. Кроме того, я считаю, что в отношении тех автомобилистов, которые системно нарушают ПДД по одним и тем же статьям, целесообразно рассмотреть возможность отмены льгот. Водители по 20–50 раз нарушают скоростной режим, а мы их таким образом только стимулируем. Это странная льгота», — пояснил Ликсутов.

Фото: Фотобанк Лори

Чиновник по сути повторил прозвучавшее совсем недавно предложение Госавтоинспекции, где также предложили отменить 50-процентную скидку на оплату всех повторных штрафов, пришедших за минимальное превышение скорости. Сейчас, согласно КоАП, абсолютно все штрафы за превышение скорости до 40 км/ч можно оплатить с дисконтом в 20-дневный срок.

Льгота перестает действовать, только если водитель повторно в течение года нарушил скоростной режим на 40 км/ч.

Однако в ГИБДД считают, что такие поблажки только стимулируют систематически нарушающих правила дорожного движения автомобилистов продолжать игнорировать ПДД. В свою очередь в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) такие штрафы со скидками называли «платой за проезд» для стритрейсеров.

Водители с детьми в машине должны поехать медленнее на 20 км/ч

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников высказал идею обязать водителей, перевозящих в машине детей, ездить со скоростью на 20 км/ч ниже разрешенной. В беседе с корреспондентом Autonews.ru он уточнил, что такую обязанность водителей необходимо прописать в ПДД. При этом глава ведомства подчеркнул, что жесткого администрирования такой нормы не планируется. По его мнению, при обучении в автошколах такое поведение должно войти для водителей в привычку.

«К примеру, у нас в ПДД сейчас прописано: если едешь с прицепом, твоя скорость не должна быть выше 70 км/ч. И все, это откладывается у тебя в памяти. То же самое и в случаях, когда везешь ребенка: просто едешь медленнее установленной скорости на 20 км/ч. Сейчас родители подвергают собственных детей опасности. Если папе надо куда-то успеть, он все равно едет быстро. А теперь, если человек будет учиться в автошколе и это условие, ехать медленнее на 20 км/ч, будет прописано в ПДД, будущий водитель это запомнит. Каждый километр — это 3% тяжести последствий ДТП. В 2018 г. 380 детей погибло в машинах у взрослых».

Отмена нештрафуемых +20 км/ч

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что снижение нештрафуемого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч может произойти уже в 2019 году.

«Все зависит от Госдумы и Министерства транспорта. Эта практика должна быть распространена на все города России. В настоящее время в Москве есть ряд улиц, где при ограничениях 50 км/ч автомобилисты едут со скоростью 70 км/ч. Это недопустимо», — отметил Ликсутов.

Фото: Mos. ru

Однако в ГИБДД на этот счет свои прогнозы: вступление в силу соответствующей нормы предлагают отложить минимум на два года. Это, как ранее говорил глава ГИБДД Михаил Черников, необходимо для организации масштабного мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям.

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов, который поддержал такую инициативу, также заявлял, что без всестороннего изучения вопроса никаких решений приниматься не будет.

Трассы поедут быстрее, о городах не может быть и речи

Для МВД и Министерства транспорта впервые прозвучало прямое руководство к действию: проверить федеральные трассы на предмет возможности увеличения допустимой скорости движения. Соответствующее поручение ведомствам дал заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Речь идет о трассах, где скорость ограничена 90–120 км/ч. При этом никаких послаблений на улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов не будет.

«В ближайшее время в России появится огромное количество дорог, которые будут иметь современный вид, включая хорошую освещенность, отсутствие светофорных объектов, — сказал Акимов. — Необходимо провести работу по проверке возможности повышения скоростного режима там, где для этого есть условия. Это касается федеральных трасс, на которых ограничение скорости сейчас находится в диапазоне 90–120 км/ч. Но с другой стороны, что касается населенных пунктов, то наша позиция бескомпромиссна. Так, если мы видим ограничение скорости в 60 км/ч, то сейчас к ней прибавляют еще 20 км/ч. И шансов выжить у пешехода нет никаких».

Лимит скорости на российских дорогах повышают до 110 км/ч

Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11. Однако перед этим необходимо провести подготовительные работы: установить барьерное ограждение, построить пешеходные переходы и обеспечить трассы искусственным освещением.

Разрешенный лимит скорости планируется увеличить на нескольких участка трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, скоростной лимит повысят на платных дорогах М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург – Москва», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Скоростной лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.

Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор планирует увеличение лимита на трассах Р-22 «Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» и А-370 «Уссури».

Однако перед увеличением скоростного лимита требуется выполнить ряд условий, подчеркнули в агентстве.

Необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить искусственное электроосвещение, построить барьерное ограждение посередине проезжей части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны.

Повышение лимита максимальной скорости при соблюдении повышенных требований к безопасности снижает аварийность на трассах, добавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют результаты, собранные в ходе исследований на тестовых участках, начиная с 2013 года.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин убежден, что необходимы определенные условия на дорогах для повышения лимита скорости, передает НСН.

«Если на какой-то трассе создан режим автомагистрали, то пожалуйста, там можно разрешить режим скорость 110 км/ч, а на каких-то участках и 130 км/ч. Действующими правилами это не возбраняется, но это должен быть именно режим автомагистрали: отсутствие пешеходов, отсутствие светофоров, жестко разделенные полосы в разные стороны, отсутствие левых поворотов и разворотов и хорошее качество дорожного полотна.

При соблюдении этих условий это — автомагистраль со всеми вытекающими последствиями, и там может быть разрешенной скорость 110 и больше км/ч», — заявил автомобильный активист.

Еще в середине декабря МВД и Минтранс России получили от правительства поручение — подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

По мнению президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, скоростной порог разумно уменьшить в городах, особенно с учетом необходимости обеспечения безопасности в районе учебных заведений. Однако за городом, считает эксперт, можно, напротив, задуматься о либерализации скоростного режима.

Как отмечает эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева, данных, которые могли бы подтвердить рост числа аварий из-за превышения скорости на 10-20 км/ч, пока нет, передает ФАН. «Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому проблемы нет», — отметила эксперт.

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина,

«все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.

Камеры на обочинах на МКАД

Аварийность на МКАДе крайне высока. Основными причинами такой обстановки является превышение автомобилистами скоростных режимов, а также нарушение правил обгона, в частности многие норовят обогнать впереди идущий транспорт по обочине, где нередко есть пешеходы. Московские власти активно занялись борьбой с такими нарушителями, а технический прогресс дает возможность делать это достаточно эффективно.

Когда были установлены камеры на МКАДе, фиксирующие езду по обочине? Какие нарушения они еще фиксируют? Где находятся камеры? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Когда появились камеры видеофиксации на МКАДе?

В апреле 2014 года начали функционировать камеры, фиксирующие нарушения ряда правил ПДД, в частности обгона – езду по обочине. Всего на МКАДе камер видеофиксации насчитывается порядка 400 единиц, и только 100 из них, по состоянию на 2014 год, могло зафиксировать обгон с нарушением правил. Со временем такие нововведения должны были охватить всю Москву и область. Фактически замены оборудования на дороге не произошло, но были внесены изменения в программное обеспечение.

По аналогии с нарушениями скоростного режима, зафиксированного дорожной камерой, зафиксированные нарушения правил обгона аккумулируются в ГИБДД, на основании чего правонарушителям по почте высылаются штрафы.

КПД камер фотофиксации колоссальное, несмотря на то, что еще не все самые аварийно опасные места ими оснащены. Их внедрение в систему контроля ПДД позволило не только профилактировать и снизить аварийность, но в том числе раскрыть не одну сотню преступлений.

Принцип работы и перечень фиксируемых нарушений

Камеры, фиксирующие нарушение правил обгона – это модернизированные ранее действовавшие комплексы фотовидеофиксации «Стрелка-СТ». До модернизации такие камеры фиксировали исключительно нарушение скоростного режима. Теперь в перечень их функциональных возможностей добавилась фиксация:

  • Выезда на встречную полосу движения;
  • Выезда на полосу, выделенную для движения общественного транспорта;
  • Езды по обочине, велодорожке, тротуару;
  • Продолжения движения на запрещающий знак светофора;
  • Несвоевременной остановки и выезд на стоп-линию;
  • Движения на знак «проезд запрещен»;
  • Игнорирования имеющейся дорожной разметки;
  • Поворота из второго ряда;
  • Непропуска пешехода;
  • Движения с выключенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями.

И стационарные и мобильные камеры по принципу действия делятся на:

  • Радарные;
  • Видеофиксации;
  • Лазерные.

Обочина, встречная полоса, тротуар, велодорожки контролируются благодаря тому, что в программе фотовидеофиксации обозначаются сектора, в которых нахождение транспорта запрещено. Как только транспорт даже незначительно попадает в одну из запрещенных зон, происходит фиксация нарушения и нарушителю грозит штраф.

Система фиксирует абсолютно все пересечения границ с запрещенными зонами, под которые также попадают тень от транспорта, отражение фар на дороге, поэтому, даже не нарушая, можно попасть в число нарушителей. Фактически, всю поступающую с камер информацию, должны в ручном режиме перепроверять сотрудники, но практика показывает, что письма со штрафами приходят и водителям, не нарушавшим ПДД. Система также не различает знак аварийной остановки, выставляемый перед транспортом, поэтому в случае, например, поломки автовладелец также получить письмо со штрафом, который должен быть аннулирован, если, конечно, автовладелец обратиться в ГИБДД с присланным фото.

Места размещения камер

Камеры размещаются в основном в местах с напряженной дорожной обстановкой, в частности:

  • МКАД 105 км, р-Северное Измайлово;
  • МКАД 27 км, перед Щелковском;
  • МКАД 1 км от шоссе Энтузиастов;
  • МКАД 19 км напротив автовокзала «Южные ворота»;
  • МКАД 7 км перед Новоухтомским шоссе и т.д.

Подробное расположение камер отмечено на схеме: http://strelka-st.ru/strelka-mesta-ustanovki-karta.

Заключение

Большинство камер в Москве и области ориентированы на считывание номерных знаков, размещенных спереди транспорта. Этот пробел оставляет водителей мотоциклов вне закона, поскольку совершаемые ими нарушения не фиксируются.

Советуем почитать: Как работают камеры фиксации скорости?

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана

Телеком Навигация | Поделиться

Navitel объявила о выпуске обновленных карт России, Беларуси, Казахстана релиза Q2 2018.

Карта России релиза Q2 2018 содержит 161 255 городов и населенных пунктов, в том числе 18 661 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Дополнена база Полезных Объектов Инфраструктуры — на обновленной карте отмечено 1 301 299 POI. Протяженность дорожного графа составила 3 915 162 км. Для поиска доступны 9 799 317 уникальных адреса.

На карте России обновлены карты городов проведения Чемпионата мира по футболу: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Добавлены новые дороги, развязки и инфраструктурные объекты, построенные к турниру. Обновлены шоссе и автомагистрали между всеми городами проведения Чемпионата.

Добавлена актуальная информация по адресам 224 населенных пунктов и городов России. Обновлена информация о камерах фиксации нарушений на трассах Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев и Республики Алтай.

Актуализирована маршрутизация в городах: Барнаул: запрет на сквозное движение на участках улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной поляне; Иркутск: одностороннее движение транспорта на участке улицы Грязнова; Кемерово: изменение движения на пересечении проспекта Советского и улицы Орджоникидзе; изменение скоростного режима на улице Терешковой, у дома № 41, проспекте Шахтёров у дома № 59А; новые камеры фиксации нарушений; Коченево: изменение направления движения по улице Свердлова; одностороннее движение транспорта на улице Банковской. Красноярск: Николаевский мост; закрытие проезда вдоль Центрального парка на улице Горького; новый светофор на кольце улицы 9 Мая; Новосибирск: двустороннее движение на улице Советской; новый участок дороги от улицы Краузе до Северного объезда; Хабаровск: одностороннее движение транспорта на участке от улицы Королева до Краснореченской; Южно-Сахалинск: улица Угольная переименована в проезд имени Михаила Юрьевича Зацаринного; В Тверской и Новгородской областях был добавлен новый участок трассы М11.

В Забайкальском крае изменены названия 13 населённых пунктов. В Иркутской области деревня Майская переименована в село Майск. В Новосибирской области детализирована новая дорога между рабочим посёлком Коченево и поселком Светлый. В Кемеровской области детализирована развязка между населенными пунктами Киселевск и Терентьевская.

Добавлено автомобильное соединение Крыма с Краснодарским краем через Крымский мост.

Карта Беларуси содержит 27 410 города и населенных пункта. Из них 25 212 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 2 050 241 уникальных адреса. На карту нанесены 66 422 POI. Протяженность дорожного графа составила 286 305 км.

Обновлена дорожная сеть и адресная база Беларуси. Актуализированы данные POI.

Карта Казахстана содержит 9 776 городов и населенных пунктов. Из них 256 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 343 729 уникальных адресов. В карту включено 21 508 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 261 391 км.

Актуализированы адресная база и дорожная сеть города Алматы и Алматинской области.

Обновлена карта города Костанай.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q2 2018 работают только с версией Навител Навигатор 9.7.2493 и выше.

Владимир Бахур

Охранно-телематический комплекс для кроссоверов CHERY TIGGO 5

Дистрибьютор автомобилей марки CHERY в России объявляет о партнёрстве c компанией «Лаборатория Умного Вождения», разработчиком connected car решений. Охранно-телематический комплекс с функциями автозапуска двигателя, спутникового мониторинга и управления по каналам GPS, GSM, прошёл все необходимые тестирования и испытания на корректность работы в кроссоверах CHERY TIGGO 5, и рекомендован производителем к установке.

«Лаборатория Умного Вождения» разработала уникальную в мире модульную телематическую систему, в которой совмещены телематические и охранные функции. Такой подход исключает необходимость установки иного дополнительного оборудования, что облегчает для клиента взаимодействие с сервис-провайдерами и снижает нагрузку на его автомобиль.

Установив у официального дилера CHERY данное оборудование, владелец кроссовера Tiggo 5 получит возможность дистанционно открывать/закрывать двери и багажник, запускать двигатель и осуществлять удаленную диагностику автомобиля. Информация о техническом состоянии автомобиля в режиме реального времени будет попадать в СТОА, после чего с водителем свяжется менеджер для своевременной записи на ТО.

В случае эвакуации, ДТП или попытки угона автомобиля пользователь получит тревожное уведомление. Это позволит оперативно отреагировать и увеличить шансы на спасение автомобиля. Также в мобильном приложении можно в режиме online узнать не только местоположение транспортного средства на карте, но и уровень топлива, заряда аккумулятора. Помимо этого, возможности телематической платформы позволят оценить манеру вождения, а именно: соблюдение скоростного режима, резкие торможения и ускорения и другие факторы, влияющие на безопасность движения. Проанализировав и внеся корректировки в своё поведение на дороге, автовладелец сможет снизить затраты на топливо. Еще один важный плюс — страховые компании предоставляют скидки на КАСКО по риску угон, которые могут достигать 80%, владельцам автомобилей с предустановленными телематическими и противоугонными системами «Лаборатории Умного Вождения».

«Вкупе с все возрастающим спросом на автомобили Chery в России мы наблюдаем и рост потребности приверженцев бренда в дополнительных функциях, делающих автомобиль «умным», а владение им более комфортным и выгодным. Мы считаем, что решения «Лаборатории Умного Вождения» наиболее полно отвечают запросам наших клиентов. В ближайшее время мы приступим к тестированию данного оборудования и на других моделях CHERY, а именно Tiggo 3 и Tiggo 2, после чего сможем предложить и их владельцам расширить возможности пользования своим автомобилем», — прокомментировал руководитель отдела послепродажного обслуживания АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Сергей Павлов.

«Во всем мире активно развивается рынок connected car, и все больше брендов обращают внимание на эту технологию, внедряя ее в свои автомобили на разных этапах. Нам очень приятно начать сотрудничество с таким динамично развивающимся брендом, как Chery. Оснащение автомобилей Chery oхранно-телематическим комплексом позволит их владельцам снизить затраты на обслуживание и повысит комфортность владения. Уверен, что это оценят многие поклонники марки Chery», — комментирует сооснователь и исполнительный директор «Лаборатории Умного Вождения» Михаил Анохин.

Функционал мобильного приложения может дублировать круглосуточный колл-центр.

Десять малоизвестных фактов о Московском метро

После недавней модернизации системы навигации и карты метро пользоваться метро стало намного проще. Благодаря реализации амбициозных проектов и строительству множества новых станций Московский метрополитен развивается быстрыми темпами. Чтобы помочь вам открыть для себя эту культурную жемчужину, Four Seasons Hotel Moscow подготовил список из десяти малоизвестных фактов о московском метро:

  • Московское метро славится своей подземной архитектурой: 44 из более чем 200 станций внесены в список объектов культурного наследия. Каждый день тысячи людей уходят под землю, чтобы прикоснуться к живой истории. Если вы готовы, наши консьержи будут рады организовать для вас экскурсию по метро.
  • Знаете ли вы, что Московский метрополитен является мировым рекордсменом по своевременности отправления и прибытия? Это впечатляет, ведь интервал между поездами в час пик составляет всего 40 секунд.
  • Есть разные типы билетов. Наиболее удобна электронная карта «Тройка», которую можно использовать в любом общественном транспорте Москвы.Вы можете пополнить карту на любую понравившуюся сумму или приобрести разовый билет «Единый».
  • В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года большинство кассиров метро посещали курсы английского языка. Так что, если вы заметите наклейку «Мы говорим по-английски», кассиры с радостью помогут вам на английском языке.
  • Недавно был представлен новый проект «Музыка в метро». Это открывает новые возможности для уличных музыкантов делиться своими талантами с общественностью, делая использование общественного транспорта более увлекательным и интересным.
  • Московский метрополитен также поражает своим расположением станций. Например, Воробьевы горы (Воробьевы горы) — единственная в мире станция метро, ​​которая находится на мосту. Мы очень рекомендуем посетить это место, так как отсюда открывается захватывающий вид на Москву-реку, стадион «Лужники» и МГУ.
  • На станции Выставочная находится Музей Московского Метро. Если вы предпочитаете узнать немного больше об истории метро, ​​вы можете спросить дорогу у наших консьержей.
  • В подземном мире столицы существует старинное любопытное суеверие: если потереть нос бронзовой скульптуре собаки на станции «Площадь Революции», удача будет сопровождать вас во всех начинаниях. Это место удобно расположено всего в нескольких шагах от гостиницы Four Seasons Hotel Moscow.
  • Metro Night — новый фантастический проект, который позволяет превратить любую станцию ​​метро в площадку для культурных мероприятий или художественных представлений. Ранее на станции «Маяковская» состоялась премьера первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов».
  • В 2016 году запущена новая линия Московского метрополитена. Московское центральное кольцо построено над землей, чтобы обслуживать районы, где отсутствует общественный транспорт. Прокатитесь по МЦК, если вы фанат нетуристических достопримечательностей.

Чтобы вам было удобнее пользоваться Московским Метрополитеном, команда консьержей Four Seasons Hotel Moscow составила специальную карту метро, ​​на которой выделены самые красивые и интересные станции, чтобы вы могли с уверенностью исследовать ее самостоятельно.

Past Погода в Москве, Россия — Вчера или Далее Назад

Выберите месяц: Past 2 WeeksOctober 2021September 2021August 2021July 2021June 2021May 2021April 2021March 2021February 2021January 2021December 2020November 2020October 2020September 2020August 2020July 2020June 2020May 2020April 2020March 2020February 2020January 2020December 2019November 2019October 2019September 2019August 2019July 2019June 2019May 2019April 2019March 2019February 2019January 2019December 2018November 2018October 2018September 2018August 2018July 2018June 2018May 2018April 2018March 2018February 2018January 2018December 2017November 2017October 2017September 2017August 2017July 2017June 2017May 2017April 2017March 2017February 2017January 2017December 2016November 2016October 2016September 2016August 2016July 2016June 2016May 2016April 2016March 2016February 2016January 2016December 2015November 2015October 2015September 2015August 2015July 2015June 2015May 2015April 2015March 2015February2015January 2015December 2014November 2014October 2014September 2014August 2014July 2014June 2014May 2014April 2014March 2014February 2014January 2014December 2013November 2013October 2013September 2013August 2013July 2013June 2013May 2013April 2013March 2013February 2013January 2013December 2012November 2012October 2012September 2012August 2012July 2012June 2012May 2012April 2012March 2012February 2012January 2012December 2011November 2011October 2011September 2011August 2011July 2011June 2011May 2011April 2011March 2011February 2011January 2011December 2010Ноябрь 2010Октябрь 2010Сентябрь 2010Август 2010Июль 2010Июнь 2010Май 2010Апрель 2010Март 2010Февраль 2010

Прошлая погода в Москве — График

Температура в Москве вчера

Максимальная температура вчера: 5 ° C (в 03:00)
Минимальная температура вчера: 1 ° C (на 21 : 00)
Средняя температура вчера: 3 ° C

Сводка по погодным условиям за последние недели

9004 6
Температура Влажность Давление
Высокая 14 ° C (13 окт. , 15:00) 97% (10 окт., 06:00) 1035 мбар (10 окт. , 06:00)
Низкая -2 ° C (25 окт., 06:00) 41% (10 окт., 15:00) 991 мбар (22 окт., 03:00)
Среднее значение 6 ° C 77% 1013 мбар
* Сообщено 10 октября 06:00 — 25 октября 06:00, Москва.Погода от CustomWeather, © 2021

Примечание. Фактические официальные максимальные и минимальные рекорды могут незначительно отличаться от наших данных, если они имели место в промежутках между нашими интервалами регистрации погоды … Подробнее о наших погодных записях

История погоды в Москве за Предыдущие 24 часа

Показать погоду для: Предыдущие 24 часа25 октября 202124 октября 202123 октября 202122 октября 202121 октября 202120 октября 202119 октября 202118 октября 202117 октября 202116 октября 202115 октября 202114 октября 202113 октября 202112 октября 202111 октября 202110 октября 2021

Обзор погоды

Развитие искусственного интеллекта в России: цели и реальность — Московский центр Карнеги

Даже если развитие искусственного интеллекта станет высшим приоритетом России, у Москвы нет шансов догнать Вашингтон и Пекин в этой области. Однако при благоприятных условиях Россия вполне способна стать серьезным игроком и даже местным лидером в определенных областях.

Руководители России уже несколько лет уделяют пристальное внимание технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что лидер в области ИИ станет «хозяином мира». Однако до недавнего времени Россия оставалась практически единственной крупной страной, не имеющей собственной стратегии развития искусственного интеллекта.

Ситуация изменилась в октябре 2019 года, когда в стране была принята давно обсуждаемая Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Одной из движущих сил этой стратегии стал президент Сбербанка Герман Греф. Государственный банк также разработал дорожную карту по развитию искусственного интеллекта в России и координировал создание российской стратегии развития искусственного интеллекта, которая в основном является корпоративной, с участием интернет-гигантов Яндекс и Mail. ru Group, а также энергетической компании «Газпром нефть».

Те же компании вместе с МТС и Российским фондом прямых инвестиций, которые присоединились позже, сформировали структуру, известную как AI Russia Alliance, задачей которой является продвижение российских технологий на основе искусственного интеллекта. Альянс был создан 9 ноября 2019 года на конференции AI Journey, на которой присутствовал Путин. Предполагается, что новая организация будет лоббировать более простые процедуры внедрения технологий искусственного интеллекта, а также участие бизнеса в двух областях: развитие беспилотного транспорта и законодательство, касающееся промышленных и личных данных.

Ожидается, что альянс будет координировать усилия деловых кругов и научных кругов по достижению целей, сформулированных в национальной стратегии ИИ. Таким образом, можно сделать вывод, что движущей силой развития российских технологий искусственного интеллекта в ближайшем будущем будет коммерческий сектор, и что это будут крупные ИТ-компании, а не стартапы.

Правительство России финансирует отраслевые проекты — довольно щедро по российским меркам — что свидетельствует о том, что этой области уделяется большое внимание.Особого внимания заслуживает применение ИИ в военной промышленности, в которой позиции России традиционно сильны.

Тем не менее, маловероятно, что Россия станет лидером в развитии ИИ, как указано в национальной стратегии, из-за текущего отставания от ведущих технологических держав, а также некоторых других факторов, таких как небольшой рынок венчурных инвестиций. . Более вероятно успешное развитие конкретных областей ИИ, и Россия может стать местным лидером в этих областях.

На международной арене Россия выступает против запрета летальных автономных систем оружия (АСОЛД) и использования ИИ в военных целях, но при этом поддерживает диалог с другими государствами и субъектами и поддерживает формулирование четких универсальных правил и этических норм.

Приоритеты России

В национальной стратегии подчеркиваются два определяющих временных маркера для развития ИИ в России: 2024 год, когда ожидается, что Россия значительно улучшит свои позиции в этой области, и 2030 год, когда она должна устранить свое отставание от развитых стран и достичь глобальные руководящие роли в определенных областях, связанных с ИИ. Согласно документу, ключевые приоритеты развития искусственного интеллекта в России включают увеличение на 50 процентов числа субъектов, занимающихся технологическими инновациями, и создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, оснащенного современными технологиями в ключевых отраслях, в первую очередь в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Стратегия в значительной степени ориентирована на поддержку научных исследований, спонсируемых как государством, так и частным сектором. Ожидается, что к 2024 году цитируемость российских научных публикаций в области искусственного интеллекта, а также количество патентов и прикладных технологических решений, зарегистрированных и разработанных российскими учеными, значительно возрастут.Правительство также работает над пересмотром существующих правовых норм, чтобы упростить разработку и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта (например, беспилотный транспорт). В документе подчеркивается необходимость международного сотрудничества России по вопросам стандартизации и сертификации продукции на основе искусственного интеллекта.

Еще одно направление стратегии — важность подготовки специалистов по ИИ. Помимо набора иностранных специалистов, документ предлагает внедрить образовательные модули, связанные с ИИ, на всех уровнях образования, а также создать соответствующие программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.Особое внимание уделяется математическому и естественнонаучному образованию и его интеграции с гуманитарными науками. Согласно стратегии, к 2024 году количество российских специалистов по ИИ существенно вырастет, а российские университеты приобретут образовательные программы мирового уровня, которые позволят восполнить кадровую нехватку.

Российская стратегия также делает упор на разработку отечественного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, создание библиотек с открытым исходным кодом для искусственного интеллекта, лучший доступ к данным и их качество, а также улучшенное оборудование для проектов искусственного интеллекта.

Что касается военных целей, то в документе они определены исключительно с точки зрения «обеспечения национальной безопасности». Но общая стратегия явно поддерживает коммерческое использование ИИ.

Текущие оценки

В отличие от Китая и США, Россия не является мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта. Хотя в стратегии говорится, что «Российская Федерация обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать одним из мировых лидеров в разработке и использовании технологий искусственного интеллекта», маловероятно, что страна сможет достичь этой цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Тем не менее, определенные области разработки и применения ИИ существуют; Россия занимает там сильные позиции и может добиться успеха в будущем. Место России в гонке технологий искусственного интеллекта установить сложно, поскольку в текущих международных рейтингах используются разные методологии. Многие из них вообще не указывают Россию, что неудивительно, поскольку в стране не было официальной стратегии развития ИИ до ноября 2019 года.

По отдельным показателям технологий, связанных с искусственным интеллектом, в России всего три суперкомпьютера, входящих в 500 самых мощных компьютеров в мире, например, в Китае — 228, в США — 117, а в Японии — 29.

В то же время в России неплохо обстоят дела с образованием в области информатики, включая машинное обучение. Шестнадцать российских университетов, предлагающих эту специальность, вошли в список 684 лучших учебных заведений мира по версии World University Rankings 2019. Однако только два российских вуза — МГУ и Санкт-Петербургский ИТМО (информационные технологии, механика и оптика) — вошли в первую сотню.

Количество запусков ИИ в данной стране также является ключевым показателем ее прогресса в этой области.Согласно статистике TRAXCN, в России в настоящее время насчитывается 168 стартапов в области искусственного интеллекта, по сравнению с 6 903 в США и 1013 в Китае. Эти оценки кажутся несколько преувеличенными, поскольку в список входят «стартапы» двадцатилетней и тридцатилетней давности, но тем не менее они позволяют оценить более широкую картину состояния рынков венчурных инвестиций в отношении ИИ. . Отчасти небольшое количество российских стартапов в области ИИ можно объяснить доминированием в этой сфере устоявшихся компаний. Это то, что отличает Россию от большинства других развитых технологических держав. Согласно предложенной Россией дорожной карте искусственного интеллекта, в стране в общей сложности 400 компаний работают над разработкой искусственного интеллекта.

Военное применение

Международные рейтинги явно не включают военные программы, но военная наука и оборонная промышленность на протяжении многих лет были локомотивами развития российских технологий. Трудно оценить степень использования ИИ в военном секторе из-за засекреченного характера таких проектов.Тем не менее публичные заявления официальных лиц российского правительства позволяют сделать определенные выводы. Представители Минобороны и другие правительственные чиновники неоднократно заявляли, что Вооруженные силы России могут похвастаться полным набором вооружений на основе искусственного интеллекта, включая беспилотные летательные аппараты, истребители и подводные роботы.

В своем обращении к Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин заявил, что Россия разработала беспилотный глубоководный аппарат, способный путешествовать по всему миру и нести ядерное оружие. Эти автономные аппараты, получившие название «Посейдон», должны поступить в российский военно-морской арсенал к 2027 году.

В том же месяце министр обороны Сергей Шойгу призвал военнослужащих и гражданских ученых объединить свои усилия в работе над технологиями искусственного интеллекта, «разработка которых необходима для отражения возможных угроз технологической и экономической безопасности России». Шойгу выступил на первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и перспективы решения», которая прошла в Минобороны.Трудно оценить российские инвестиции в военные применения ИИ, но можно перечислить некоторые структуры, связанные с Минобороны, которые работают над этими вопросами.

Государственная корпорация Ростех признала, что ряд ее дочерних компаний — концерны Калашникова и Tecmash, холдинг High Precision Systems и компания ЦНИИТочМаш — работали над созданием оружия, связанного с искусственным интеллектом. Компания Tecmash, например, уже несколько лет внедряет ИИ в производимые ею системы залпового огня. Выступая в декабре 2019 года на заседании коллегии Минобороны, Путин сказал: «Робототехнические системы и беспилотные летательные аппараты активно внедряются и используются в боевой подготовке, что резко повышает возможности вооруженных частей и подразделений».

Новые образцы вооружения и техники активно проходят испытания в Сирии. Еще в 2016 году Минобороны России упомянуло об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. В течение следующих нескольких лет серийные модели БПЛА, такие как «Орлан-10» и «Форпост», и испытательные модели, такие как средневысотный БПЛА большой продолжительности действия «Орион», потенциально способный нести оружие, поднялись в небо Сирии.Автономные летательные аппараты — одна из самых многообещающих областей для внедрения ИИ и его использования в военных целях. Точное количество БПЛА в арсенале российской армии неизвестно, но начальник управления разработки БПЛА Генштаба России генерал-майор Александр Новиков оценил его в 2018 году более чем в 1900 единиц, и с тех пор их количество, вероятно, увеличилось. . В августе 2019 года Минобороны опубликовало видео первого полета тяжелого боевого БПЛА С-70 Охотник-Б разработки ОКБ Сухого.Охотник (чье имя переводится как «охотник»), вероятно, способен носить оружие и поражать как воздушные, так и наземные цели.

В апреле 2020 года Минобороны объявило закрытый тендер на сумму до 387 751 000 рублей (5,3 миллиона долларов) на выполнение научного проекта «Исследования по созданию экспериментальной модели разработки, обучения и внедрения нейронной сети для нового поколения искусственного интеллекта. военные системы »(кодовое название« Каштан »). Кроме того, в четвертом квартале 2020 года в южном городе Анапа должно быть завершено строительство военно-инновационного технополиса «Эра».Он будет специализироваться на робототехнике, искусственном интеллекте, информационной безопасности и суперкомпьютерах.

Таким образом, военный сектор является одним из самых сильных с точки зрения развития российских технологий искусственного интеллекта. Роджер Макдермотт из Jamestown Foundation считает, что с точки зрения скорости принятия решений новые российские информационные системы боевого управления на основе искусственного интеллекта, которые были продемонстрированы во время стратегических учений « Центр-2019 », дают российским военным стратегическое преимущество над вооруженными силами НАТО.

Вспомогательные инструменты

Согласно предложенной дорожной карте ИИ, подготовленной Сбербанком в рамках госконтракта, Россия планирует потратить 244 млрд рублей на развитие ИИ до 2024 года.Сам Сбербанк планирует вложить почти половину из них: 112 млрд рублей, еще 91 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также хочет принять участие в предприятии.

Также есть предложение о создании нового федерального проекта ИИ стоимостью 120 млрд руб. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» (дорожная карта также была выполнена в рамках этой программы, но в рамках проекта «Цифровые технологии»). Проект искусственного интеллекта также был разработан Сбербанком, и предполагается, что его курирует Минэкономразвития.Другими словами, сейчас есть некоторая путаница с инструментами развития ИИ в России.

В ноябре 2019 года РФПИ сообщил, что привлек 2 млрд долларов внутренних и международных инвестиций в российские компании, использующие ИИ. РФПИ также возьмется за вывод этих компаний на международные рынки. По сообщениям некоторых СМИ, фонд вложит часть своих средств в создание Института искусственного интеллекта при МГУ.

Такие объемы инвестиций уникальны для российской науки.Но насколько они важны в мировом масштабе? Это, безусловно, намного меньше, чем тратят лидеры технической гонки на ИИ. Китай ежегодно инвестирует в ИИ десятки миллиардов долларов, в том числе на региональном уровне. Только Пекин планирует инвестировать 2,1 миллиарда долларов в индустриальный парк ИИ, а Тяньцзинь рассматривает возможность создания фонда развития ИИ в размере 16 миллиардов долларов. В свою очередь, правительство США выделило 4,9 миллиарда долларов на исследования ИИ в 2020 году. Венчурные инвесторы внесли еще больше, вложив более 8 миллиардов долларов в стартапы в области ИИ только в 2018 году.

Тем не менее, бюджет дорожной карты России вполне сопоставим с тем, что другие технологически развитые страны тратят на разработку ИИ. Например, Великобритания объявила о планах в 2018 году инвестировать 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) в разработку ИИ, а Германия планирует инвестировать 3 миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов) до 2025 года. Предполагается, что частные инвесторы внесут аналогичные суммы.

Российское правительство и российские технологические гиганты прилагают значительные усилия для преодоления разрыва между Россией и ведущими странами, когда речь идет о разработке искусственного интеллекта.В феврале 2020 года Путин поддержал идею создания сети суперкомпьютеров и вычислительных центров второго уровня в крупных городах по всей стране.

России уже удалось добиться значительных успехов в этой области. В конце 2018 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) был запущен первый энергоэффективный петафлоп-суперкомпьютер Zhores. Он специально разработан для решения задач машинного обучения и моделирования на основе данных. В ближайшем будущем ожидается увеличение его пропускной способности до 2–3 петафлопс в секунду, что поставит его в один ряд с 500 ведущими суперкомпьютерами мира.Через год Сбербанк запустил суперкомпьютер Christofari. Специально разработанный для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, Christofari имеет эффективную производительность около 6,7 петафлопс в секунду, что делает его самым мощным в России и двадцать девятым по мощности в мире на момент запуска.

Сбербанк и РФПИ также намерены инвестировать значительные средства в развитие российского программного обеспечения. Кроме того, есть планы государства по развитию системы грантов, внедрению новых образовательных программ в области ИИ и включению учебных курсов по ИИ в школьную программу. В результате ожидается, что количество российских публикаций на конференциях по ИИ на высшем уровне увеличится с 30 в 2018 году до 500 в 2030 году, а количество специалистов по ИИ, подготовленных по программам высшего и непрерывного образования, вырастет с 650 до 6000 человек. тот же период.

Российские компании готовы применить на практике технологии искусственного интеллекта, что дает России конкурентное преимущество. Microsoft назвала Россию мировым лидером по активному внедрению ИИ в бизнес. Согласно его исследованию, 30% российских компаний активно внедряют ИИ: это самый высокий показатель среди всех исследованных стран по сравнению со средним показателем 22.3 процента.

российских компаний также активно участвуют в развитии технологий искусственного интеллекта. Например, они находятся в авангарде разработки беспилотных автомобилей. Хотя позиции России в Индексе готовности автономных транспортных средств все еще довольно слабые (в 2019 году она занимала 22 место из 25), Россия активно развивает это направление с помощью ряда компаний и организаций, в том числе интернет-гиганта Яндекс, грузовиков КАМАЗ. производитель, разработчик беспилотных автомобилей StarLine, Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей (НАМИ) и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ).

беспилотных автомобиля прошли испытания на дорогах Москвы и Республики Татарстан с 2019 года, а в марте 2020 года эксперимент был расширен еще на одиннадцать регионов. В конце февраля 2020 года в Госдуму внесен законопроект об использовании автономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Кроме того, в марте этого года Некоммерческое партнерство по развитию и использованию навигационных технологий (НП ГЛОНАСС), в которое входят Яндекс, Ростелеком, МТС и другие компании направили письма в министерства иностранных дел, транспорта и юстиции с просьбой приостановить действие некоторых положений Венской конвенции о дорожном движении, препятствующих внедрению беспилотных транспортных средств.Полная легализация автономных транспортных средств станет важным стимулом для развития индустрии беспилотных транспортных средств в России.

Российские технологии искусственного интеллекта, таким образом, развиваются ускоренными темпами, во многом благодаря большему вниманию, которое российское правительство и крупные технологические корпорации теперь уделяют этому сектору. Хотя государственные инвестиции и гранты не могут адекватно заменить венчурные инвестиции, у России есть возможность значительно улучшить свои позиции в гонке ИИ.

Международное сотрудничество

Россия считает, что было бы преждевременно обсуждать ограничения на военное использование ИИ на международном уровне, ссылаясь на отсутствие общепринятой терминологии и отсутствие летальных автономных систем оружия (АСОЛД) в качестве причин своей позиции. Отчасти это связано с тем, что Россия считает себя одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта и робототехники. Многие страны, приступившие к успешным проектам LAWS, — США, Израиль, Великобритания и другие — занимают схожие позиции.

Сегодня главным форумом, регулирующим ИИ, является ООН. С 2017 года специально созданная группа правительственных экспертов (ГПЭ) обсуждает вопросы ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в контексте Конвенции о негуманном оружии. В прошлом подобные форматы обсуждения приводили к запрещению кассетных бомб, напалма, ослепляющего лазерного оружия и противопехотных мин. Россия представлена ​​в ГПЭ представителями министерств иностранных дел, обороны и экономического развития.

Тридцать стран в настоящее время настаивают на ограничениях на разработку и использование АСОЛД.Официальная позиция России заключается в том, что «работа по определению и основным функциям должна в основном руководствоваться конечной целью обсуждения АСОЛД — то есть изучать возможности наиболее адекватного использования этого типа оружия в будущем и поддерживать должный уровень контроля над ним со стороны человека. . При этом конкретные формы и методы такого контроля должны оставаться на усмотрение государств ». Российские официальные лица подчеркивают, что работа ГПЭ не должна «нарушать баланс между гуманитарными интересами и интересами безопасности государств-участников».

Еще одна международная платформа для обсуждения проблематики ИИ — ЮНЕСКО, в которой с марта 2020 года действует специальная группа экспертов, которая занимается формулированием глобальных стандартов и рекомендаций по этике ИИ. Россию в группе представляет профессор Максим Федоров, директор Центра вычислительной науки и техники Сколтеха. Группа планирует встретиться до августа 2020 года, когда ожидается, что к этому времени будут выработаны международно применимые рекомендации по формулированию этических принципов разработки и использования ИИ.

Комитет по искусственному интеллекту при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО призван закрепить позицию России в этом вопросе. Этот комитет возглавляет Александр Кулешов, глава Сколтеха, член Российской академии наук. На его первой сессии обсуждались различия в глобальном понимании этики ИИ, на которой Федоров сказал: «Нам нужно перейти от полярности к международному сотрудничеству».

В целом, Россия, похоже, поддерживает развитие международного сотрудничества в области искусственного интеллекта и формулирование универсальных правовых норм в этой сфере. Что касается позиции России по поводу возможного запрета ЗАКОНОВ, то она исходит из попыток лоббирования интересов отечественной оборонной промышленности и соответствует поведению большинства стран, производящих беспилотные автомобили.

На сегодняшний день Россию нельзя назвать лидером гонки AI. Даже если развитие ИИ станет наивысшим приоритетом для России, у Москвы практически нет шансов догнать Вашингтон и Пекин в этой области. Тем не менее разумное инвестирование и использование конкурентных преимуществ страны, таких как наличие высококвалифицированных компьютерных специалистов и крупных отечественных ИТ-компаний, может принести результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Российские позиции традиционно сильны в военном секторе, но возможно и успешное развитие других секторов, связанных с искусственным интеллектом. При благоприятных условиях Россия вполне способна стать серьезным игроком и даже местным лидером в определенных областях.

Автор:

  • Николай Маркоткин
  • Елена Черненко

Оставленная Россия

Несколько раз в день скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Москвой курсирует по ветхому городу Любань. Когда стало известно, что на борту находится глава государственной железнодорожной компании России, близкий друг президента Владимира Путина, сотрудники станции выстроились в очередь на платформе, стоя по стойке смирно, приветствуя модернизацию России за те секунды, за которые поезд летит. через. Свист .

Но Владимир Григорьевич Наперковский к их числу не относится. Он холодным голубоглазым взглядом наблюдал, как поезд проезжает по городу, где он родился, с его изрезанными дорогами и разрушенными зданиями.В 52 года, закрыв свой небольшой бизнес по ремонту компьютеров, г-н Наперковский уезжает в другой регион России, надеясь, что еще не поздно начать новую жизнь в более благополучном месте. Причин много, но его точка зрения сводится к следующему: «Постепенно, — сказал он, объясняя свой взгляд на Любань, — все гниет».

Видео | 0:39

Владимир Г. Наперковский объясняет, как машины скорой помощи не могут доставить пациентов через железнодорожные пути в Любани, городе, разделенном на две части высокоскоростным железнодорожным сообщением между Санкт-Петербургом. Петербург и Москва.

На окраине двух великих городов России начинается другая Россия.

Этого не будет видно ни на зимних Олимпийских играх в Сочи в следующем году, ни в высокоскоростном поезде немецкой разработки. Именно вдоль шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом — узкого 430-мильного участка дороги, который занимает 12 часов езды на машине — можно увидеть огромные участки России, настолько заброшенные государством, что они кажутся оттянутыми назад во времени. .

По мере того, как рука государства отступает от внутренних районов, люди борются с выбором, принадлежащим прошлым векам: отапливать свои дома дровяной печью, которую нужно кормить вручную каждые три часа, или сжигать дизельное топливо, которое стоит полмесяца. зарплата? Когда дорога настолько испортилась, что машины скорой помощи не могут добраться до дома, безопасно ли там оставаться? Могут ли они уехать, если их дом нельзя продать?

Одетый в резиновые тапочки, его предплечья были покрыты татуировками. Наперковский — из тех людей, которых в России называют «мужиком». У него было то, что он хотел передать г-ну Путину, который руководил Россией в течение 13 лет политической стабильности и экономического роста.

«Люди наверху не знают, что здесь происходит, — сказал он. «У них свой мир. Они по-разному едят, спят на разных простынях, ездят на разных машинах. Они не знают, что здесь происходит. Если бы мне понадобилось одно слово, чтобы описать это, я бы сказал, что это болото, застойное болото.Как было, так и есть. Ничего не меняется ».

Сегодня, проезжая по шоссе M10, можно встретить красоту и упадок. Есть места, где кабаны бродят по заброшенным деревням, наедаясь фруктами из садов, посаженных людьми.

На этом шоссе есть места, где кажется, что время остановилось. Бывший тюремный надзиратель тратит свои сбережения на строительство деревянных придорожных часовен, объясняя это тем, что на его совести лежит «много душ». Спустя 27 лет спасатель после аварии на атомной электростанции в Чернобыле ждет квартиру, обещанную ему Советским Союзом в качестве награды. Женщины сидят на плече и продают путешественникам чай из ряда самоваров. Над ними в небо исчезают столбы пара, как это было в 1746 году, когда началось строительство дороги.

Gaia создает самую богатую звездную карту нашей Галактики — и за ее пределами

Наука и исследования

25.04.2018 339676 просмотры 476 класса

Миссия

Gaia составила самый богатый на сегодняшний день звездный каталог, включая высокоточные измерения почти одной звезды.7 миллиардов звезд и раскрытие ранее невидимых деталей нашей родной Галактики.

Множество открытий на горизонте после этого долгожданного релиза, основанного на 22-месячных картах неба. Новые данные включают в себя положения, индикаторы расстояний и движения более чем одного миллиарда звезд, а также высокоточные измерения астероидов в нашей Солнечной системе и звезд за пределами нашей Галактики Млечный Путь.

Предварительный анализ этих феноменальных данных раскрывает прекрасные детали о составе звездного населения Млечного Пути и о том, как движутся звезды, — важную информацию для исследования формирования и эволюции нашей родной Галактики.

«Наблюдения, собранные Gaia, переопределяют основы астрономии», — говорит Гюнтер Хазингер, директор по науке ЕКА.

Галактическая перепись обретает форму

«Gaia — это амбициозная миссия, которая опирается на огромное человеческое сотрудничество, чтобы разобраться в большом объеме очень сложных данных. Он демонстрирует необходимость долгосрочных проектов, гарантирующих прогресс в космической науке и технологиях, а также для выполнения еще более смелых научных задач в ближайшие десятилетия.”

Gaia был запущен в декабре 2013 года и начал научные операции в следующем году. Первый выпуск данных, основанный на наблюдениях за чуть более одного года, был опубликован в 2016 году; он содержал расстояния и движения двух миллионов звезд.

В новом выпуске данных, охватывающем период с 25 июля 2014 г. по 23 мая 2016 г., зафиксированы позиции почти 1,7 миллиарда звезд, причем с гораздо большей точностью. Для некоторых из самых ярких звезд в обзоре уровень точности приравнивается к тому, что наземные наблюдатели могут обнаружить монету евро, лежащую на поверхности Луны.

С помощью этих точных измерений можно отделить параллакс звезд — видимый сдвиг на небе, вызванный годовой орбитой Земли вокруг Солнца — от их истинного движения через Галактику.

В новом каталоге перечислены параллакс и скорость по небу, или собственное движение, для более чем 1,3 миллиарда звезд. Из наиболее точных измерений параллакса, составляющих около десяти процентов от общего числа, астрономы могут напрямую оценить расстояния до отдельных звезд.

«Второй выпуск данных Gaia представляет собой огромный скачок вперед по сравнению со спутником ESA Hipparcos, предшественником Gaia и первой космической миссией по астрометрии, в ходе которой почти тридцать лет назад было обследовано около 118 000 звезд», — говорит Энтони Браун из Лейденского университета. Нидерланды.

Энтони является председателем Исполнительного совета Консорциума по обработке и анализу данных Gaia, курирует большое сотрудничество около 450 ученых и инженеров-программистов, которым поручено создать каталог Gaia на основе спутниковых данных.

Первый и второй выпуск данных Gaia

«Одно только количество звезд с их положением и движением сделало бы новый каталог Гайи уже весьма удивительным», — добавляет Энтони.

«Но это еще не все: этот уникальный научный каталог включает в себя множество других типов данных с информацией о свойствах звезд и других небесных объектов, что делает этот выпуск поистине исключительным».

Что-то для всех

Обширный набор данных предоставляет широкий спектр тем для астрономического сообщества.

Помимо координат, данные включают информацию о яркости всех исследованных звезд и измерениях цвета почти всех, а также информацию о том, как яркость и цвет полмиллиона переменных звезд меняются с течением времени.Он также содержит скорости на луче зрения подмножества семи миллионов звезд, температуру поверхности около ста миллионов и влияние межзвездной пыли на 87 миллионов звезд.

Gaia также наблюдает за объектами в нашей Солнечной системе: второй выпуск данных включает положения более 14 000 известных астероидов, что позволяет точно определять их орбиты. Образец гораздо большего астероида будет собран в будущих выпусках Gaia.

Еще дальше Гайя приблизилась к положению полумиллиона далеких квазаров, ярких галактик, подпитываемых активностью сверхмассивных черных дыр в их ядрах.Эти источники используются для определения системы отсчета для небесных координат всех объектов в каталоге Gaia, что обычно делается в радиоволнах, но теперь впервые доступно и в оптических длинах волн.

Космические весы, покрытые Гайей

Ожидается, что крупные открытия будут сделаны, когда ученые начнут изучать новую версию Gaia. Первоначальная проверка, проведенная консорциумом данных для проверки качества каталога, уже преподнесла несколько многообещающих сюрпризов, в том числе новое понимание эволюции звезд.

Галактическая археология

«Новые данные Gaia настолько мощны, что захватывающие результаты просто бросаются в глаза», — говорит Антонелла Валленари из Института астрофизики (INAF) и Астрономической обсерватории Падуи, Италия, заместитель председателя исполнительный совет консорциума по обработке данных.

«Например, мы построили самую подробную диаграмму звезд Герцшпрунга-Рассела, когда-либо сделанную на полном небе, и мы уже можем выявить некоторые интересные тенденции.Такое ощущение, что мы открываем новую эру галактической археологии ».

Диаграмма Герцшпрунга-Рассела

Названная в честь двух астрономов, которые изобрели ее в начале двадцатого века, диаграмма Герцшпрунга-Рассела сравнивает внутреннюю яркость звезд с их цветом и является фундаментальным инструментом для изучения популяций звезд и их эволюции.

Новая версия этой диаграммы, основанная на четырех миллионах звезд в пределах пяти тысяч световых лет от Солнца, выбранных из каталога Gaia, впервые раскрывает множество мелких деталей.Это включает в себя сигнатуру различных типов белых карликов — мертвых остатков звезд, таких как наше Солнце, — так что можно провести различие между карликами с богатыми водородом ядрами и карликами, в которых преобладает гелий.

В сочетании с измерениями скоростей звезд с помощью Gaia диаграмма позволяет астрономам различать различные популяции звезд разного возраста, расположенные в разных областях Млечного Пути, таких как диск и гало, и сформированные по-разному. Дальнейшее изучение предполагает, что быстро движущиеся звезды, которые, как считается, принадлежат к гало, охватывают две звездные популяции, возникшие в результате двух различных сценариев формирования, что требует более подробных исследований.

«Gaia значительно продвинет наше понимание Вселенной во всех космических масштабах», — говорит Тимо Прусти, ученый проекта Gaia в ЕКА.

«Даже по соседству с Солнцем, которое, как мы думали, мы понимаем лучше всего, Гайя обнаруживает новые захватывающие особенности.”

Галактика в 3D

Вращение Большого Магелланова Облака

Для подмножества звезд в пределах нескольких тысяч световых лет от Солнца Гайя измерила скорость во всех трех измерениях, выявив закономерности в движении звезд, которые вращаются вокруг Галактики с одинаковой скоростью.

Будущие исследования подтвердят, связаны ли эти закономерности с возмущениями, создаваемыми Галактической перемычкой, более плотной концентрацией звезд с вытянутой формой в центре Галактики, архитектурой спирального рукава Млечного Пути или взаимодействием с меньшие галактики, которые слились с ней миллиарды лет назад.

С точностью Гайи также можно увидеть движения звезд в некоторых шаровых скоплениях — древних системах звезд, связанных вместе гравитацией и обнаруженных в гало Млечного Пути, — и в пределах наших соседних галактик, Малой и Большой Магеллановой. Облака.

Шаровые скопления и орбиты карликовых галактик
Данные

Gaia были использованы для определения орбит 75 шаровых скоплений и 12 карликовых галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути, предоставив крайне важную информацию для изучения прошлой эволюции нашей Галактики и ее окружающей среды, действующих сил гравитации и распределение неуловимой темной материи, пронизывающей галактики.

«Гайя — это лучшая астрономия», — говорит Фред Янсен, менеджер миссии Гайя в ЕКА.

«Ученые будут заниматься этими данными в течение многих лет, и мы готовы быть удивлены лавиной открытий, которые откроют секреты нашей Галактики».

Примечания для редакторов

С данными из первого выпуска Gaia можно ознакомиться по адресу http: //archives. esac.esa.int/gaia

Содержание второго релиза Gaia было представлено сегодня во время брифинга для СМИ на Берлинском авиакосмическом салоне ILA в Германии.

Серия научных статей, описывающих данные, содержащиеся в выпуске, и процесс их проверки будут опубликованы в специальном выпуске Astronomy & Astrophysics .

Серия 360-градусных видеороликов и другие ресурсы по визуализации виртуальной реальности доступны по адресу http://sci.esa.int/gaia-vr

Gaia — это миссия ЕКА по исследованию более одного миллиарда звезд в нашей Галактике и ее окрестностях. окрестности, чтобы построить наиболее точную трехмерную карту Млечного Пути и ответить на вопросы о его структуре, происхождении и эволюции.

Большая общеевропейская команда опытных ученых и разработчиков программного обеспечения, Консорциум обработки и анализа данных, расположенный во многих государствах-членах ЕКА и финансируемый ими, отвечает за обработку и проверку данных Gaia с конечной целью создания Каталог Gaia. Научное использование данных будет иметь место только после того, как они будут открыто переданы сообществу.

В последующие годы будут выпущены другие выпуски данных, а окончательный каталог Gaia будет опубликован в 2020-х годах.Это будет окончательный звездный каталог в обозримом будущем, играющий центральную роль в широком диапазоне областей астрономии.

Gaia изначально планировалась для пятилетней миссии, работающей до середины 2019 года. ЕКА уже одобрило ориентировочное продление до конца 2020 года, которое будет подтверждено в конце этого года.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Маркус Бауэр
Глава Объединенного офиса связи
Европейское космическое агентство
Тел .: +31 71 565 6799
Моб .: +31 61 594 3 954
Электронная почта: [email protected]

Энтони Браун
Лейденская обсерватория, Лейденский университет
Лейден, Нидерланды
Электронная почта: [email protected]

Антонелла Валленари
INAF, Астрономическая обсерватория Падуи
Италия
Электронная почта: antonella. [email protected]

Тимо Прусти
Ученый проекта Gaia
Европейское космическое агентство
Электронная почта: [email protected]

Фред Янсен
Руководитель миссии Gaia
Европейское космическое агентство
Электронная почта: fjansen @ cosmos.esa.int

Нравиться

Спасибо за лайк

Вам уже понравилась эта страница, вам может понравиться только один раз!

Чемпионат мира по футболу 2018: полный путеводитель по всем стадионам | Чемпионат мира по футболу

Казань Арена

Казань Арена

Вместимость: 45379

Завершено: июль 2013 г.

Стоимость: 439,7 млн ​​долларов

Игры в России 2018 Франция — Австралия, 16 июня Иран против Испании, 20 июня; Польша против Колумбии, 24 июня; Южная Корея против Германии, 27 июня; 1/8 финала, 30 июня; Четвертьфинал, 6 июля .

Урок истории Казань считает себя «спортивной столицей» России, а «Казань Арена» — один из впечатляющих, стильных, современных и дорогих спортивных сооружений, появившихся здесь за последние годы. Он был спроектирован Populous, архитекторами «Уэмбли» и «Эмирейтс», и был построен к летней Универсиаде 2013 года, где проходили футбол и легкая атлетика. Элегантный современный стадион отлично подойдет для проведения чемпионата мира по футболу — даже если, что удивительно, станет одним из старейших стадионов турнира.

Звездный аттракцион Любой, кто заблудился в пути, должен просто поискать экран высокой четкости — самый большой в мире уличный экран, как с гордостью заявляют организаторы, — сбоку от стадиона. Он занимает площадь 4030 квадратных метров и, вероятно, будет нести флаги обеих соревнующихся стран в определенный игровой день. Те, кто прибывает с воздуха, могут захотеть оценить крышу этого прибрежного стадиона, украшенную водными лилиями.

Есть заминки? Ничего особенного. Кубок Конфедераций прошел успешно, а товарищеский матч между сборными России и Ирана в октябре прошел без проблем.Однако доступ мог бы быть лучше: стадион находится к северо-востоку от центра города, вдали от метро, ​​и во время турнира прошлым летом иногда не поощряли работу такси в его окрестностях.

Наследие «Рубин Казань», команда российской Премьер-лиги, переехал на «Казань Арену» с Центрального стадиона коммунистической эпохи, который находится недалеко от центра города и который стоит посетить, в 2014 году и будет продолжать базироваться там. Как и на большинстве стадионов следующего лета, здесь будет достаточно мест для клубных игр: средняя посещаемость в Казани в недавно завершившемся сезоне составила 9706 человек.Чтобы окупить стоимость объекта, который в итоге обошелся почти в три раза дороже первоначально заявленных 155 миллионов долларов, акцент будет сделан на проведение культурных и коммерческих мероприятий, а если долгосрочные амбиции Казани принесут плоды, она может даже принять Олимпийские соревнования одного дня.

Екатеринбург Арена

Екатеринбург Арена

Вместимость: 35696

Завершено: март 2018 г. (модернизация стадиона, построенного в 1957 г.)

Стоимость: 215 млн долларов

Игры в Египте 2018: против Уругвая, , 15 июня; Франция против Перу, 21 июня; Япония против Сенегала, 24 июня; Мексика против Швеции, 27 июня .

Урок истории Как и Лужники, расположенные примерно в 1000 км, старый Центральный стадион в Екатеринбурге был отремонтирован к соревнованиям летом следующего года. Он на год моложе национального стадиона, построенного в 1957 году, и является давним домом для стойких приверженцев советской лиги «Уралмаш», ныне известного как «Урал». Полноценного международного футбола здесь еще не проходило, хотя российские юноши до 21 года проходили трижды. Самая крупная игра, имевшая глобальное значение, в прошлом, произошла в 1959 году, когда здесь проводился чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье.

Звездный аттракцион Новый стадион возвышается над остатками своего предшественника, но, по крайней мере, сохранил старый фасад, который, как и в «Лужниках», является настоящим произведением искусства. Но самым большим интересом могут быть временные трибуны за воротами, которые находятся за пределами основной конструкции стадиона. Такое странное зрелище вызвало широкий интерес СМИ и некоторые насмешки в октябре.

Есть заминки? Потребовалось некоторое время, чтобы определиться с окончательным дизайном, в основном, чтобы сохранить существующий фасад, поэтому строительство началось довольно поздно.Решение, которое было принято, безусловно, эксцентрично, но ФИФА настаивает на том, что временные трибуны были наиболее экономичным и практичным способом обеспечить необходимую вместимость 35000 человек. Только не забудьте взять с собой бинокль.

Legacy Эти временные трибуны будут сняты, а вместимость сократится до управляемых 23 000 — что кажется более чем идеальным для ФК «Урал», который будет играть здесь после чемпионата мира и заигрывал с вылетом из высшего дивизиона России в прошлом сезоне.

Стадион «Фишт»

Карта стадиона «Фишт»

Вместимость: 47 659

Завершено: декабрь 2013 г.

Стоимость: 519 млн долларов

Игры, проведенные в России 2018: Португалия — Испания, 15 июня; Бельгия — Панама, 18 июня; Германия против Швеции, 23 июня; Австралия против Перу, 26 июня; 1/8 финала, 30 июня; Четвертьфинал, 7 июля.

Урок истории Этот объект не новичок в крупных мероприятиях, он был спроектирован и поставлен для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Когда он примет чемпионат мира, он станет вторым стадионом — наряду со стадионом «Олимпико» в Турине — на котором будут проводиться оба мероприятия. Здесь прошли четыре игры Кубка Конфедераций, и восемь месяцев назад Россия сыграла вничью с Бельгией вничью.

Звездный аттракцион Вид за пределы открытого северного конца стадиона, на горы Красной Поляны, будет чем-то интересным, в то время как Черное море видно с юга. Это впечатляющее место, и широкие крыши двух его основных трибун, безусловно, впечатляют.

Есть заминки? Ничего значительного в отношении чемпионата мира по футболу, хотя для соблюдения правил ФИФА потребовались некоторые дорогостоящие реконфигурации — в частности, снятие крыши. Самая большая проблема может заключаться в его расположении: на самом деле он находится в Адлере, примерно в 18 милях от центра Сочи, хотя болельщики справились во время успешной гонки на Кубке Конфедераций, и он имеет хорошее расположение по отношению к аэропорту.

Наследие Было бы немного неловко, если бы в Сочи, в настоящее время не имеющем действующего профессионального клуба, не было команды, которая могла бы играть на своем стадионе после чемпионата мира по футболу. Как же удачно, что «Динамо» в Санкт-Петербурге — умеренная команда второго эшелона — решило, что лучший способ избежать тени «Зенита» — это проехать 1500 миль и начать новый сезон в следующем сезоне. Тем не менее, толпы людей все еще могут быть низкими, а ежегодные расходы на обслуживание стадиона могут достигнуть 8 миллионов долларов, поэтому международные игры и тренировочные лагеря будут среди мероприятий, которые должны заполнить пустоту.Его вместимость будет уменьшена, когда турнир закончится, хотя отчеты различаются в зависимости от того, насколько сильно.

Калининградский стадион

Калининградский стадион

Вместимость: 35 212

Завершено: март 2018

Стоимость: 300 млн долларов

Игры, проведенные в России 2018: Хорватия — Нигерия, 16 июня; Сербия против Швейцарии, 22 июня; Испания против Марокко, 25 июня; Англия против Бельгии, 28 июня .

Урок истории Этот новый комплекс предоставит русскому эксклаву, зажатому между Польшей и Литвой, впечатляющий стадион, концепция которого изначально была основана на Альянц Арене. Он расположен на Октябрьском острове, к востоку от центра города — живописном месте, которое многие годы фактически было дикой природой, пока не начался этот проект.

Звездный аттракцион Расположение, вероятно, является самым соблазнительным фактором Калининградского стадиона.С точки зрения дизайна стадион довольно функциональный, даже если он достаточно приятен для глаз.

Есть заминки? Остров Октябрьский оказался трудным местом, в основном потому, что заболоченная трава не является прочным основанием для крупных сооружений. Первоначальный, более амбициозный дизайн стадиона предусматривал большую вместимость и выдвижную крышу: финансовые проблемы в конечном итоге свели на нет это, как и тот факт, что компания, которая составляла планы, обанкротилась четыре года назад.Все это означало, что основа для пересмотренного, упрощенного проекта не была заложена до сентября 2015 года, но Калининград готов к чемпионату мира по футболу.

Legacy Пропускная способность будет сокращена примерно до 25 000 после чемпионата мира по футболу, и здесь будет играть местная команда «Балтика Калининград». Он рискует оказаться еще одним местом, которое редко бывает заполнено: клуб не играл в высшем дивизионе России уже два десятилетия, а типичная толпа на их нынешнем домашнем стадионе «Балтика» исчисляется тысячами. Они продали билеты на оба тестовых матча перед турниром на стадионе, хотя здесь также ожидаются концерты и другие мероприятия.Помимо спорта, на острове Октябрьский и его окрестностях появится новая жилая застройка, а также парки и набережные реки.

Стадион «Спартак»

Стадион «Спартак», Москва

Вместимость: 45,360

Завершено: сентябрь 2014 г.

Стоимость: 430 млн долл. США

Игры, проведенные в России 2018: 7 Аргентина — Исландия, 16 июня ; Польша против Сенегала, 19 июня; Бельгия — Тунис, 23 Ju ne; Бразилия — Сербия, 27 июня; 1/8 финала, 3 июля.

Урок истории «Открытие Арена» задумывалась как дом для московского «Спартака», у которого никогда не было собственного дома, несмотря на статус одного из ведущих клубов России. Долгосрочный проект по изменению, который, наконец, набрал обороты в середине 2000-х годов, с проложенными в июле 2007 года. Это оказалось чем-то вроде ложного рассвета, с рядом задержек и придирок по поводу дизайна, заморозившего проект, но В сентябре 2014 года у «Спартака» наконец-то появилось постоянное место жительства, у сборной России появилось еще одно эпизодическое место, а на чемпионате мира появился стадион, который должен был быть популярным среди болельщиков.

Звездный аттракцион Статуя фракийского гладиатора Спартака, расположенная перед стадионом, будет самой популярной возможностью фотографирования для посетителей здесь — в то время как внешняя оболочка земли, обычно ярко окрашенная в красно-белый цвет Спартака, может принять цвета российского флага. Но на самой арене приятно проводить время — она ​​была специально построена для клубного футбола, и кажется, что это так. Трибуны расположены близко к полю, и здесь легко создать атмосферу, как показали прекрасные результаты около 15 000 чилийских болельщиков на Кубке Конфедераций.

Есть заминки? Ничего значительного в том, что касается подготовки к чемпионату мира, хотя изначально стадион должен был быть завершен до того, как было объявлено о том, что Россия будет принимать его. Прошлым летом это оказалось веселым и оживленным местом. Небольшая проблема может заключаться в том, что, хотя стадион имеет собственную станцию ​​метро и до него достаточно легко добраться примерно за полчаса от центра города, те, кто хочет быстро выбраться после этого, могут найти в своих лучших планах скопление пробок.

Legacy «Спартак» продолжит выступление здесь, и, несомненно, национальная команда будет выступать и дальше.На стадионе прошло несколько крупных рок-концертов, и эта тенденция, несомненно, сохранится. Планируется также строительство новой жилой застройки в районе, который, хотя и не неблагоприятно расположен, но несколько бесплоден.

Стадион «Лужники»

Стадион «Лужники»

Вместимость: 80,000

Завершено: июнь 2017 г.

Стоимость: 400 млн долл. США

Игры, проведенные в России 2018: Россия — Саудовская Аравия, 14 июня Германия против Мексики, 17 июня; Португалия — Марокко, 20 июня; Дания против Франции, 26 июня; 1/8 финала, 1 июля; Полуфинал, 11 июля; Финал, 15 июля .

Урок истории Великая дама российских стадионов, возможно, не нуждается в большом представлении. Она существует с 1956 года и имеет долгую, насыщенную событиями историю, включая проведение Олимпийских игр 1980 года, финала Кубка УЕФА 1999 года, финала Лиги чемпионов 2008 года между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года. В коммунистические времена он был известен как Центральный стадион имени Ленина и был самой важной площадкой в ​​СССР. Он провел более 3000 матчей на клубном и международном уровне, включая ноябрьский товарищеский матч между Россией и Аргентиной, который был официально открыт после обширного ремонта перед чемпионатом мира.

Звездный аттракцион Это один из тех стадионов, историю которых можно почувствовать, едва приблизившись к нескольким сотням ярдов. Его классический советский фасад был сохранен, и любой, кто посетит игру, почти наверняка пройдет мимо огромной статуи Ленина, которая охраняет главный вход. Из вестибюлей открываются прекрасные виды на город, и особенно на впечатляющее здание МГУ. Модернизация выполнена со вкусом: это стадион, пригодный для проведения финала чемпионата мира по футболу.

Есть заминки? Ничего серьезного, хотя небольшой пожар в октябре 2015 года вызвал кратковременную тревогу. Отремонтированная площадка была сдана вовремя, и матч Россия — Аргентина — вместе с последующим матчем с Бразилией — стал успешным сухим ходом этого лета. Однако после первой игры к транспортной системе стояли длинные очереди: полезный совет мог бы состоять в том, чтобы броситься на юго-восток и отправиться на станцию ​​Воробьевы горы, а не присоединяться к толпе, стремящейся добраться до станций Лужники или Спортивная на севере.

Legacy Место «Лужников» в будущем российского спорта совершенно безопасно. Это будет дом для национальной сборной, хотя они, несомненно, будут использовать другие важные объекты, которые возникли для этого турнира, а также продолжат принимать крупные домашние игры. Конечно, возможны и другие европейские финалы.

Стадион Нижний Новгород

Стадион Нижний Новгород

Вместимость: 44 899

Завершено: Февраль 2018

Стоимость: 290 млн долларов

Игры, проведенные в России 2018: Швеция — 18 Южная Корея Июнь; Аргентина против Хорватии, 21 июня; Англия — Панама, 24 июня; Швейцария — Коста-Рика, 27 июня; 1/8 финала, 1 июля; Четвертьфинал, 6 июля .

Урок истории В марте 2015 года на этом новом стадионе была проложена земля. Он расположен в Стрелке, западном районе Нижнего Новгорода, и является одним из нескольких стадионов чемпионата мира, которые будут красиво размещены у реки или двух в этот случай, при слиянии Волги и Оки. Работа над проектом завершилась зимой, и занавес был поднят 17 апреля матчем между местным клубом «Олимпиец» и второй ниткой «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Звездный аттракцион Дизайн обещает быть одним из самых ярких на чемпионате мира, с тонкими колоннами, поддерживающими снаружи и окружающими полупрозрачный фасад.Но вид на 500-летний Нижегородский Кремль — это реальный аргумент, и чувство места должно быть сильным.

Есть заминки? Столбы черного дыма поднимались с места в октябре прошлого года после того, как вспыхнул пожар. К счастью, это выглядело серьезнее, чем было на самом деле, и, похоже, мало повлияло ни на доставку, ни на тех, кто работал над проектом. Помимо этого, процесс был относительно гладким.

Наследие «Олимпиец» будет играть здесь свои игры, а клуб второго уровня, который нельзя назвать большой рыбой, будет надеяться, что всплеск интереса, наблюдаемый во время трех разминок на стадионе, продолжится.В мае на матч с «Луч-Энергией» из Владивостока собрались 42 тысячи человек, что для такого уровня вряд ли возможно. Новизна наверняка исчезнет, ​​хотя на арене вполне можно играть и в другие виды спорта.

Ростов Арена

Ростов Арена

Вместимость: 45145

Завершено: декабрь 2017 г.

Стоимость: 330 млн долл.

Игры в России 2018: Бразилия — Швейцария, 17 июня; Уругвай против Саудовской Аравии, 20 июня; Южная Корея против Мексики, 23 июня; Исландия против Хорватии, 26 июня; 1/8 финала, 2 июля .

Урок истории Это еще один совершенно новый объект, расположенный на берегу реки Дон, который, как и некоторые его аналоги, претерпел несколько фальстартов. В конце концов, строительство началось ближе к концу 2014 года, и последние штрихи были практически завершены к Рождеству в прошлом году, хотя это произошло через семь месяцев после первоначально заявленной даты завершения.

Звездный аттракцион Ростов Арена будет отличаться своей крышей, имитирующей извилины реки.Отсюда открываются прекрасные виды на город и на юго-запад России.

Есть заминки? Как и в случае с некоторыми другими стадионами, планы на «Ростов Арена» были сокращены после того, как первоначальные прогнозы были признаны завышенными. Первоначальный план был радостью созерцать — современное заведение в форме слезы, обещающее быть уникальным. В конечном итоге на это приходится платить по спирали; урезанная версия хороша, но мало что будет отличать ее от остальных. Несмотря на эти сознательные усилия по экономии денег, отчеты показывают, что конечный продукт стоил всего на 15% меньше, чем планировалось для его более дорогого предшественника.

Наследие ФК «Ростов», который три сезона назад был известен как «Русский Лестер» во время неожиданного переворота в чемпионский титул. Вместимость сократится примерно на 5 000 человек. Стадион станет центром более широкой реконструкции левого берега Дона — запланированы магазины, рестораны и коммерческие помещения.

Стадион Санкт-Петербург

Стадион Санкт-Петербург

Вместимость: 64 287

Выполнено: Апрель 2017

Стоимость: $ 1.5 млрд (по слухам)

Игры, проведенные в России 2018: Марокко — Иран, 15 июня; Россия — Египет, 19 июня; Бразилия — Коста-Рика, 22 июня; Нигерия — Аргентина, 26 июня; 1/8 финала, 3 июля; Полуфинал, 10 июля; Плей-офф за третье место, 14 июля .

Урок истории Крестовский стадион должен был стать одной из самых захватывающих и современных спортивных арен в мире. Возможно, это все еще так, но путь сюда был чреват задержками, резким ростом расходов и многочисленными спорами, что подорвало гордость многих жителей родного города Владимира Путина от его новой достопримечательности.На строительство потребовалось десять лет, и он был закончен через восемь лет после первоначально заявленного крайнего срока завершения. Это должно было произойти до того, как Россия выиграла чемпионат мира по футболу, и это привело бы к тому, что место проведения чемпионата стало гораздо меньше и менее востребованным; После 2010 года масштабы проекта резко возросли, и, по некоторым оценкам, он стал самым дорогим футбольным стадионом в мире.

Звездный аттракцион Стадион, для тех, кто не считает хотя бы стоимость, стоит ожидания. Его головокружительные трибуны впечатляют, виды на Финский залив из-за сидений прекрасны, а дизайн «космического корабля» безошибочен.Для тех, кто хочет испытать несколько острых ощущений перед футбольным матчем, в огромном парке на подходе к земле есть несколько американских горок, которые явно побелели.

Есть заминки? Намного больше, чем можно было бы перечислить в этом месте. Но практические мелочи, возникшие в последние год или два, привлекли особое внимание — они включают в себя периодически протекающую крышу, которую некоторые чиновники связывают с повреждениями, вызванными бакланами, и смолу, которая первоначально обнаружила, что вибрация в семь раз превышает допустимый предел.Также были высказаны опасения по поводу уровней формальдегида и аммиака в материалах, используемых для отделки некоторых внутренних структур. Что касается матчей, тысячи болельщиков были застигнуты милой прогулкой от ближайшей станции метро на Кубке Конфедераций, а это означало, что стадион начал заполняться только к перерыву. Эти проблемы, возможно, становятся незначительными, когда в дело вступает глубокое расследование, проведенное в прошлом году норвежским журналом Josimar, в котором утверждалось, что по меньшей мере 110 северокорейцев работали на Крестовском в ужасных условиях.

Наследие Зенит Санкт-Петербург продолжит играть здесь — после некоторых ранних фальстартов, когда они вернулись на свой старый стадион «Петровский», и надеется, что этот комплекс поможет им продолжить их стремление стать более последовательной европейской силой. Сможет ли они когда-либо заполнить его, остается спорным, хотя 50 000 человек прошли через турникеты, когда они обыграли «Селтик» в Лиге Европы в прошлом сезоне, и их средняя посещаемость не так уж и далека от этого.

Самара Арена

Самара Арена

Вместимость: 44807

Завершено: Апрель 2018

Стоимость: 320 млн долларов

Игры в России 2018: Коста-Рика против Сербии, 17 июня Дания против Австралии, 21 июня; Уругвай против России, 25 июня; Сенегал против Колумбии, 28 июня; 1/8 финала, 2 июля; Четвертьфинал, 7 июля .

Урок истории Земля для «Космос Арены» была разрушена в 2014 году. Проект вызвал споры на местном уровне, и его первоначально обсуждаемое местоположение на острове за пределами города было отклонено после жесткой критики. Путь к строительству был нелегким, хотя конечный продукт, окруженный привлекательной зеленой зоной, радует глаз.

Звездный аттракцион Одно из самых ярких мест турнира. Самара гордится своей историей как один из главных центров советской космической программы, а 65-метровый стеклянный купол, который будет освещаться ночью, обещает быть впечатляющим.Сам город должен быть приятным для посещения — сырым, энергичным и красиво расположен на слиянии рек Самара и Волга.

Есть заминки? Самара, возможно, является плохим мальчиком среди российских стадионов. В нем были задержки, а расходы резко выросли, и к середине 2015 года он уже был более чем на 40 миллионов евро выше первоначального бюджета. Это способствовало смене конструктора в начале 2016 года. Чтобы сократить расходы и предотвратить дальнейшее отставание от графика, необходимо было внести ряд изменений в первоначальный план, в том числе уменьшение размера купола, который должен был быть высотой 80 м. Августовский пожар добавил ко многим трудностям.В конце концов, он был подписан 27 апреля — за день до первого тестового матча между местными командами «Крылья Советов» и «Факел Воронеж». Он был до смешного вырезан, и окружающая инфраструктура вряд ли будет подвергаться самым строгим тренировкам до того, как его двери откроются для чемпионата мира по футболу.

Наследие Крылья (чье название, как ни странно, означает «Крылья Советов») переедут туда со своего скрипящего стадиона «Металлург» — на который стоит взглянуть, если вы можете выдержать сомнительный район.Недавно они были клубом йо-йо, но вернутся в высший дивизион в следующем сезоне через год. Это старый клуб с богатыми традициями, но даже в этом случае им потребовался бы некоторый поворот, чтобы заполнить почву под ногами. Ожидается, что в свое время новое здание будет окружено жилой застройкой.

Мордовия Арена

Мордовия Арена, Саранск

Вместимость: 44442

Завершено: март 2018

Стоимость: 300 млн долларов

Игры, проведенные в России 2018: Перу — Дания, 16 июня Колумбия против Японии, 19 июня; Иран против Португалии, 25 июня; Панама против Туниса, 28 июня .

Урок истории Саранск — самый маленький из городов, принимающих чемпионат мира по футболу, и для россиян это был неожиданный выбор места проведения, особенно когда такой любящий футбол город, как Краснодар, на юго-западе, будет иметь выдающееся сооружение. сидит без дела. Но «Мордовия Арена», строительство которой началось в 2010 году, должна достаточно хорошо служить своей цели и расположена достаточно близко как к железнодорожному вокзалу, так и к недавно построенному аэропорту, чтобы можно было быстро уйти, если болельщики ищут более яркий свет.

Звездный аттракцион Здесь нет ничего особенно кричащего, хотя яркий экстерьер стадиона, призванный отразить богатую палитру декоративно-прикладного искусства Мордовии, будет, надеюсь, фотогеничным.

Есть заминки? Строительство было значительно отложено — не в последнюю очередь из-за длительной приостановки в период с 2013 по 2015 год — так что это оказалось еще одним отставанием от места проведения чемпионата мира по футболу, хотя три тестовых мероприятия в апреле с участием местной стороны Мордовия Саранск прошли гладко.

Legacy Вместимость будет сокращена примерно до 28 000, и Мордовия переместится туда. У них есть привычка переходить между тремя высшими дивизионами, и в следующем сезоне они вернутся во второй уровень России. Когда в середине мая «Сызрань-2003» посетила новое место проведения своей третьей разминки, 41 057 болельщиков пришли посмотреть, о чем идет речь; Через 11 дней присутствовало 973 человека, когда «Мордовия» завершила свой сезон матчем с «Уральскими резервами» на их старом стадионе «Старт». Делайте из этого то, что вам нравится; Саранск никогда не был городом, помешанным на футболе, и коммерческие объекты внутри города, вероятно, будут сильно продаваться, в то время как на этом месте будут заниматься другими видами спорта.

Волгоград Арена

Волгоград Арена

Вместимость: 45,568

Завершено: март 2018 г.

Стоимость: 280 млн долл. США

Игры в России 2018: Тунис — Англия, 18 июня Нигерия — Исландия, 22 июня; Саудовская Аравия против Египта, 25 июня; Япония против Польши, 28 июня .

Урок истории Стадион новый, но сайт может рассказать пару сказок.Раньше здесь находился Центральный стадион, домашний стадион «Ротора Волгограда» и место проведения первого безголевого матча их знаменитой победы в Кубке УЕФА над «Манчестер Юнайтед» в 1995 году. Это была классическая советская чаша; Его замена, работы на которой начались в 2015 году после сноса старой территории, выглядит совсем иначе, а ее внешний вид призван напоминать корзину.

Звездный аттракцион Готовое изделие выглядит легким и воздушным, что должно понравиться посетителям; это также стоит паломничества для всех, кто хочет вспомнить один из наиболее стойких европейских шоковых результатов 1990-х годов.

Есть заминки? Несколько мелких проблем. В июне 2017 года на этом месте произошел небольшой пожар после аварии, связанной с сваркой, и его пришлось тщательно прочесать на предмет неразорвавшихся боеприпасов после того, как в 2014 году были обнаружены бомбы во время Сталинградской битвы. снова направляется в апреле, когда в Интернете распространились фотографии, на которых изображена трещина в бетонной балке, поддерживающей верхний ярус; заявление, заверившее общественность в их безопасности, было незамедлительно сделано.

Legacy Rotor рассчитывают сыграть здесь, хотя, как и в случае с арендаторами многих из этих мест, их способность приблизиться к заполнению земли находится под серьезным сомнением. В прошлом сезоне они заняли четвертое место во втором дивизионе, и хотя 24 000 зрителей смотрели одно из тестовых соревнований стадиона против «Крыльев Советов» в мае, вероятно, потребуется еще один визит «Юнайтед», чтобы снова собрать аншлаг. Емкость упадет примерно на 10 000, что может помочь.

Редактор: Джим Пауэлл

Автор: Ник Эймс

Графика: Пабло Гутьеррес

Фотографии AFP, AP, Fifa, Getty Images и Reuters

00 Lunar

Предисловие
Джули Д.Стопар и Дэвид А. Кринг

НАСА было направлено на высадку астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году, цель с пятилетним сроком. Скорость, безопасность и эффективность являются ключевыми приоритетами, способствующими реализации Директивы 1 космической политики, которая предусматривает присутствие людей на Луне для «долгосрочного исследования и использования». Чтобы помочь НАСА и лунному сообществу, мы составили онлайн-атлас, который состоит из серии карт, изображений и иллюстраций южного полярного региона.Мы включаем некоторые новые информационные продукты, разработанные с учетом директивы о южном полюсе; другой контент взят из существующей коллекции лунных изображений и карт LPI и его библиотеки классных иллюстраций. Также включены ссылки на дополнительные информационные продукты, полученные из недавних и текущих планетарных миссий. Этот атлас составлен таким образом, чтобы предоставить контекст и служить справочным материалом для тех, кто интересуется исследованием южного полюса Луны.


Лунные полярные карты


Топографическая карта южного полюса Луны (80 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на данных , выпущенных лазерным высотомером Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта центрирована на южном полюсе и показывает 20-метровое произведение LOLA между 80 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010 ; Smith et al., 2017 ). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топографическая карта Южного полюса Луны (80 ° ю.ш. до полюса), Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2169, https: // repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1254

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны (80 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта сосредоточена на южном полюсе и показывает 20-метровое произведение LOLA между 80 ° южной широты и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 оцифрованы Университетом штата Аризона и определены Mazarico et al. (2011) показаны красными контурами с черной заливкой. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны (80 ° южной широты до полюса), Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2170, https : // репозиторий.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1255

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Моделирование приповерхностных температур для Южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на модельных данных, опубликованных Paige et al. (2010) и инструмент Diviner Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Смоделированные температуры представлены в цвете и наложены на карту рельефа с отмывкой, полученную с помощью продукта данных о высоте 20 м с помощью лазерного высотомера Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) (NASA Goddard Flight Center; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017).

Образец цитирования: Стопар Дж. (2019) Моделирование приповерхностных температур на Южном полюсе Луны (85 ° южной широты до полюса), Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2216, https: //repository.hou. usra.edu/handle/20.500.11753/1336

Варианты загрузки: PDF (5,3 МБ)

Топографическая карта южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта сосредоточена на южном полюсе и показывает 20-метровое произведение LOLA между 85 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топографическая карта Южного полюса Луны (85 ° ю.ш. до полюса), Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2171, https: // repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1256

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта сосредоточена на южном полюсе и показывает 20-метровое произведение LOLA между 85 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 оцифрованы Университетом штата Аризона и определены Mazarico et al. (2011) показаны серыми контурами. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса), Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2172, https : // репозиторий.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1257

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR), 85 ° южной широты до полюса Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта сосредоточена на южном полюсе и показывает 20-метровое произведение LOLA между 85 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные регионы (PSR) размером более 10 км 2 , оцифрованные Университетом штата Аризона и определенные Mazarico et al. (2011) показаны серыми контурами. Изолинии высот 1000 м (относительно глобального радиуса) показаны зелеными линиями с отмеченными отметками. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия выбранных объектов отображаются на карте.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR), 85 ° южной широты до полюса Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2173, https: // repository .hou.usra.edu / handle / 20.500.11753 / 1258

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Карта склонов Южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса)

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).На карте показаны уклоны, полученные по продукту LOLA с высотой 10 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Наклон представлен четырьмя традиционными цветами от 0 ° до 5 ° (ярко-зеленый), от 5 ° до 10 ° (темно-зеленый), от 10 ° до 15 ° (желтый) и> 15 ° (красный). Также доступна вторая версия карты с цветами, которые могут быть привлекательными для людей с дальтонизмом: от 0 ° до 5 ° (синий), от 5 ° до 10 ° (темно-синий), от 10 ° до 15 ° (желтый). , и> 15 ° (красный). Карта покрывает область от 85 ° южной широты до полюса на краю кратера Шеклтона.Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °.

Продукт летней программы стажировок по исследованию науки: Хариш , Венката Сатья Кумар Анимиредди , Наташа Барретт , Сара Боазман , Александра Гавронска , Козетт Гилмор, Сэмюэл Катриан, Кэтри Джахнави Шах и Дэвид Кринг.

Вариант загрузки: Карта 1, PDF (58 МБ), LPI Contribution 2229, https: // репозиторий.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1366
Вариант загрузки: Карта 2, PDF (84 МБ) с альтернативной цветовой схемой. Вклад LPI 2230, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1367

Карта склонов южного полюса Луны (85 ° южной широты до полюса) — Карта 3

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).На карте показаны уклоны, полученные по продукту LOLA с высотой 10 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Наклон представлен четырьмя традиционными цветами: от 0 ° до 5 ° (светло-зеленый), от 5 ° до 10 ° (ярко-зеленый), от 10 ° до 15 ° (темно-зеленый), от 15 ° до 20 ° (желтый) и> 20. ° (красный). Карта охватывает область от 85 ° южной широты до полюса на краю кратера Шеклтона. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °.

Продукт летней программы стажировки по исследованию науки: Хариш , Венката Сатья Кумар Анимиредди , Наташа Барретт , Сара Боазман , Александра Гавронска , Козетт Гилмор, Сэмюэл Катриан, Катриан, Сэмюэл Катри Джахнави Шах и Дэвид Кринг.

Вариант загрузки: PDF (44 МБ) LPI Contribution 2239, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1382

Радиолокационные изображения Южного полюса Луны и модель земного сияния (85 ° ю.ш. до полюса)

Большая карта с центром на южном полюсе основана на радиолокационных изображениях, полученных с помощью обсерватории Аресибо и телескопа Грин-Бэнк (Корнельский университет / Смитсоновский институт).На врезке показаны солнечные постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 , а также модель земного сияния, основанная на данных лазерного высотомера (LOLA) лунного разведывательного орбитального аппарата (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА). Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе.

Образец цитирования: Стопар Дж. (2020) Радиолокационные изображения Южного полюса Луны и режим земного сияния (85 ° ю.ш. до полюса) , Программа региональных изображений планет Института Луны и планет, вклад LPI 2347, https: // hdl.handle.net/20.500.11753/1488

Варианты загрузки: PDF (50 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) южной полярной ближней стороны Луны

На этой карте изображены горы Лейбниц и она основана на данных, выпущенных лазерным высотомером Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта центрирована на -87 ° ю.ш., 0 ° в.д. и показывает произведение LOLA с высотой 20 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Смит и др., 2010; Смит и др., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные регионы (PSR) размером более 10 км 2 , оцифрованные Университетом штата Аризона и определенные Mazarico et al. (2011) показаны штриховкой. Изолинии высот 1000 м (относительно глобального радиуса) показаны белыми линиями с отмеченными отметками (черными цифрами).Отметки отметок отмечены белым цветом. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия выбранных объектов отображаются на карте.

Эта карта является продуктом Регионального фонда изображений LPI: Джули Стопар и Дэвид Кринг (2021 г.), LPI Contribution 2625, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1756

Варианты загрузки: PDF (7,7 МБ)

Мозаика с узкоугольной камерой лунного разведывательного орбитального аппарата Мозаика Южного полюса Луны

Эта карта основана на мозаиках изображений, сделанных камерой лунного разведывательного орбитального аппарата (LROC).Карта центрирована на южном полюсе и показывает мозаику южного полюса LROC Narrow Angle Camera (NAC) в масштабе 1 м. Постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 оцифрованы Университетом штата Аризона и определены Mazarico et al. (2011) показаны красными контурами. На врезке карты показаны площади PSR в квадратных километрах. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе.

Образец цитирования: Стопар Дж. (2019) Мозаика с узкоугольной камерой лунного разведывательного орбитального аппарата, изображающая южный полюс Луны, Региональный центр изображения планет Лунного и планетарного института, вклад LPI 2190, https: // repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1300

Варианты загрузки: PDF (3,8 МБ)

Геологическая карта с затемненным рельефом южнополярной области Луны

Эта карта основана на геологии Spudis et al. (2008). Карта наложена на данные, собранные лазерным высотомером лунного орбитального аппарата (LOLA) на лунном разведывательном орбитальном аппарате (LRO).Данные представляют собой отмывку LOLA с азимутом Солнца 45 ° з.д. и углом возвышения Солнца 45 °, полученными на основе 20-метрового произведения высоты LOLA (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010, 2017). Карта охватывает область вокруг южного полюса Луны, который находится на краю кратера Шеклтон, и включает кратеры Свердруп, Слейтер, де Жерлаш, Кабеус, Хаворт, Шумейкер и Фаустини. Карта простирается на север на ближнюю сторону Луны за Монс Малаперт, также известный как массив Малаперт. Spudis et al.(2008) нанесли на карту кратер Шеклтона с имбрийским возрастом 3,6 млрд лет, хотя Wilhelms et al. (1979) ранее нанесли его эратосфенский возраст (~ 1,1–3,3 млрд лет), а совсем недавно Zuber et al. (2012) и Tye et al. (2015) сообщил, что имбрийский возраст составляет ~ 3,69 млрд лет и 3,51 (+ 0,05, -0,08) млрд лет, соответственно, при том понимании, что некоторые поверхности в пределах Шеклтона были изменены более молодыми геологическими процессами. Как показано на карте Spudis et al. (2008), Шумейкер и Фаустини имеют нектарный возраст, но Тай и др. (2015) сообщают о доктарианском возрасте, подобном тому, который был у Хауорта.См. Карту для библиографических подробностей.

Затененная геологическая карта рельефа южной полярной области Луны является продуктом летней программы стажировки в области геологоразведки 2016 года: Э. Дж. Аллендер, К. Оргель, Н. В. Алмейда, Дж. Кук, Дж. Дж. Энде, О. Кампс, С. Мазруэй , TJ Slezak, A.-J. Сойни и Д.А. Кринг. Вклад LPI № 2566, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1720.

Варианты загрузки: PDF (92,6 МБ)

Топографическая карта Южного полюса Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта центрирована на южном полюсе и показывает произведение LOLA на высоте 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту. [Примечание: эта карта не контролировалась с использованием методов Glaser et al. (2014, 2018), поэтому в смещениях треков LOLA есть артефакты.]

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топографическая карта южного полюса Луны, Региональный центр для получения изображений планет Лунного и планетарного института, вклад LPI 2174, https://repository.hou.usra.edu/handle/ 20.500.11753 / 1259

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта центрирована на южном полюсе и показывает 5-метровое произведение LOLA между 85 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 оцифрованы Университетом штата Аризона и определены Mazarico et al. (2011) показаны серыми контурами. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе.Названия объектов включены на карту. [Примечание: эта карта не контролировалась с использованием методов Glaser et al. (2014, 2018), поэтому в смещениях треков LOLA есть артефакты.]

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полюса Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2175, https: //repository.hou. usra.edu/handle/20.500.11753/1260

Вариант загрузки: PDF (30.4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) 87 ° ю.ш. к полюсу Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта центрирована на южном полюсе и показывает произведение высоты LOLA на 5 м между 85 ° ю.ш. и полюсом (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Постоянно заштрихованные области (PSR) размером более 10 км 2 оцифрованы Университетом штата Аризона и определены Mazarico et al. (2011) показаны серыми контурами. Изолинии высот 1000 м (относительно глобального радиуса) показаны зелеными линиями с отмеченными отметками. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия выбранных объектов отображаются на карте.[Примечание: эта карта не контролировалась с использованием методов Glaser et al. (2014, 2018), поэтому в смещениях треков LOLA есть артефакты.]

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR), 87 ° южной широты до полюса Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2176, https: // repository .hou.usra.edu / handle / 20.500.11753 / 1261

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топографическая карта Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта расположена между кратерами де Жерлаш и Шеклтон, и на ней показан продукт высотной отметки LOLA на 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту. [Примечание: эта карта не контролировалась с использованием методов Glaser et al. (2014, 2018), поэтому в смещениях треков LOLA есть артефакты.]

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топографическая карта Южного полярного хребта Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2177, https://repository.hou.usra.edu/handle /20.500.11753/1262

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и постоянно затененные области (PSR) Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Карта расположена между кратерами де Жерлаш и Шеклтон, и на ней показан продукт высотной отметки LOLA на 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017). Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту. [Примечание: эта карта не контролировалась с использованием методов Glaser et al. (2014, 2018), поэтому в смещениях треков LOLA есть артефакты.]

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и постоянно затененные области (PSR) южного полярного хребта Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2178, https: //repository.hou .usra.edu / handle / 20.500.11753 / 1263

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Годовая освещенность и топографический наклон Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Laser Altimeter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) и камерой Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC).Карта центрирована между кратерами де Жерлаш и Шеклтон, и на ней показаны уклоны, полученные по продукту LOLA с высотой 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017) с использованием формулы Хорна, разделенной на три уклона. диапазоны и присвоенные значения цвета. Данные наклона накладываются на карту освещения LROC Wide Angle Camera (WAC) в масштабе 100 м в процентах (Speyerer and Robinson, 2013). Протяженность карты освещения WAC составляет от 88 ° до 90 ° ю.ш .; область за пределами этого диапазона заштрихована черным, что указывает на отсутствие данных освещения.Другие области, заштрихованные черным цветом, указывают на крутые склоны и / или условия низкой освещенности. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Годовая освещенность и топографический наклон Южного полярного хребта Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2179, https: //repository.hou.usra. edu / ручка / 20.500.11753 / 1264

Вариант загрузки: PDF (30.4 МБ)

Топографические склоны (5 метров) Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта расположена между кратерами де Жерлаш и Шеклтон, и на ней показаны уклоны, полученные по продукту LOLA с высотой 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017), используя формулу Хорна, разделенную на семь диапазонов наклона и присвоенные значения цвета. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топографические склоны (5 метров) Южного полярного хребта Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2180, https: // repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1265

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топографические склоны Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта расположена между кратерами де Жерлаш и Шеклтон и показывает уклоны, полученные на основе 20-метрового продукта LOLA (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Smith et al., 2017), используя формулу Хорна, разделенную на семь диапазонов наклона и присвоенные значения цвета. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Topographic Slopes of the Moon’s South Polar Ridge, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2181, https: // repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1266

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Топография и относительно плоские участки Южного полярного хребта Луны

Эта карта основана на данных, выпущенных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Карта расположена в центре между кратерами де Жерлаш и Шеклтон, и на ней показан продукт высот LOLA на 5 м в цвете (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Смит и др., 2010; Smith et al., 2017) и уклоны, полученные с использованием формулы Хорна, разделенные на два диапазона уклона и присвоенные серым и черным значениям. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Названия объектов включены на карту.

Образец цитирования: Стопар Дж. И Мейер Х. (2019) Топография и относительно плоские области Южного полярного хребта Луны, Lunar and Planetary Institute Regional Planetary Image Facility, LPI Contribution 2182, https: //repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1267

Варианты загрузки: PDF (30,4 МБ)

Карта склонов между кратерами Шеклтон и де Жерлаш, Южный полюс Луны

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На карте показаны уклоны, полученные на основе продукта LOLA с высотой 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Наклон представлен четырьмя традиционными цветами от 0 ° до 5 ° (ярко-зеленый), от 5 ° до 10 ° (темно-зеленый), от 10 ° до 15 ° (желтый) и> 15 ° (красный). Также доступна вторая версия карты с цветами, которые могут быть привлекательными для людей с дальтонизмом: от 0 ° до 5 ° (синий), от 5 ° до 10 ° (темно-синий), от 10 ° до 15 ° (желтый). , и> 15 ° (красный). Карта покрывает область между кратерами Шеклтон и де Жерлаш. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °.

Продукт летней программы стажировок по исследованию науки: Хариш , Венката Сатья Кумар Анимиредди , Наташа Барретт , Сара Боазман , Александра Гавронска , Козетт Гилмор, Сэмюэл Катриан, Кэтри Джахнави Шах и Дэвид Кринг.

Вариант загрузки: Карта 1, PDF (65 МБ). Вклад LPI 2227, https://hdl.handle.net/20.500.11753/1360
Вариант загрузки: Карта 2, PDF (83 МБ) с альтернативной цветовой схемой.Вклад 2228, https://hdl.handle.net/20.500.11753/1361

Карта склонов между кратерами Шеклтон и де Жерлаш, Южный полюс Луны — Карта 3

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На карте показаны уклоны, полученные на основе продукта LOLA с высотой 10 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010; Смит и др., 2017). Наклон представлен четырьмя традиционными цветами: от 0 ° до 5 ° (светло-зеленый), от 5 ° до 10 ° (ярко-зеленый), от 10 ° до 15 ° (темно-зеленый), от 15 ° до 20 ° (желтый) и> 20. ° (красный). Карта покрывает область между кратерами Шеклтон и де Жерлаш. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °.

Продукт летней программы стажировок в области геологоразведки: Хариш, Венката Сатья Кумар Анимиредди, Наташа Барретт, Сара Боазман, Александра Гавронска, Козетта Гилмор, Самуэль Халим, Кэтрин МакКанаан, Джахнави Шах и Дэвид Кринг.

Вариант загрузки: Карта 3, PDF (67 МБ). Вклад LPI 2324, https://hdl.handle.net/20.500.11753/1441

Топографическая контурная карта хребта Южного полюса Луны

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).На карте показан продукт LOLA с высотой 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Smith et al., 2010, 2017). На карте показан южный полюс Луны (который находится на краю кратера Шеклтона) и южный полярный хребет. К данным высот была применена асимметричная цветовая растяжка, чтобы выделить топографические различия в этой области. Данные о высоте накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °. Карта включает изолинии с интервалом 100 м, полученные с использованием данных о высотах.

Продукт летней программы стажировки в области геологоразведки: Кэтрин МакКанаан , Венката Сатья Кумар Анимиредди , Наташа Барретт , Сара Боазман , Александра Гавронска , Козетт Халимур , Самуэль Козетт Халимур , Самуэль 9010 Джахнави Шах и Дэвид Кринг. Вклад LPI № 2213, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1326

Варианты загрузки: PDF (37,5 МБ)

Карта склонов хребта Южного полюса Луны

Эта карта основана на данных, собранных лазерным высотомером Lunar Orbiter Laser (LOLA) на борту Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).На карте показаны уклоны, полученные из продукта высот LOLA на 5 м (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА; Смит и др., 2010; Смит и др., 2017) с использованием формулы Хорна с разбивкой на семь диапазонов уклона и присвоенные значения цвета. На карте показан южный полюс Луны (который находится на краю кратера Шеклтона) и южный полярный хребет. Данные уклона накладываются на производную отмывку с солнечным азимутом 45 ° з.д. и углом возвышения 45 °.

Продукт летней программы стажировки в области геологоразведки: Кэтрин МакКанаан , Венката Сатья Кумар Анимиредди , Наташа Барретт , Сара Боазман , Александра Гавронска , Козетт Халимур , Самуэль Козетт Халимур , Самуэль 9010 Джахнави Шах и Дэвид Кринг.LPI Вклад нет. 2214, https://repository.hou.usra.edu/handle/20.500.11753/1327

Варианты загрузки: PDF (67,6 МБ)

Гипсометрическая карта полярных областей Луны МИИГАиК

Топографические карты любезно предоставлены Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК).Карты включают лунные полярные области до 75 °. Карты основаны на данных Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) и SELENE (Kaguya) и включают названия функций. Используется полярная стереографическая проекция с истинным масштабом на полюсе. Также включены рельеф и дополнительные карты предполагаемых посадочных площадок «Луны 25» в Богуславском кратере.

Образец цитирования: Коханов А.А., Родионова Ж. Ф., Карачевцева И. П. (2016) Гипсометрическая карта полярных областей Луны , Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК).

Варианты загрузки: PDF (36,8 МБ), английский перевод уменьшенного размера PNG (7,5 МБ)

Карта научных исследований Геологической службы США, карта Южного полюса

Карта изображения южного полярного региона на основе данных, предоставленных широкоугольной камерой (WAC) лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO). Этот вид южной полярной области является частью большой карты изображения всей Луны.Карта была подготовлена ​​Геологической службой США для НАСА. Мы отсылаем пользователей к исходной карте научных исследований USGS, номер 3316, за подробностями, необходимыми для полного и правильного использования карты. Для пользователей, желающих изучить историческую эволюцию лунных карт, мы отсылаем их к Каталогу лунных карт LPI.

Источник: Изображение карты Луны Т. М. Хара, Р. К. Хейворда, Дж. С. Блю и Б. А. Архинала, Карта научных исследований 3316, лист 1 из 2, Геологическая служба США, 2015 г.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Карта научных исследований Геологической службы США, топографическая карта Южного полюса

Топографическая карта южного полярного региона по данным лазерного высотомера Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).Этот вид южной полярной области является частью большой карты всей Луны. Карта была подготовлена ​​Геологической службой США для НАСА. Мы отсылаем пользователей к исходной карте научных исследований USGS, номер 3316, за подробностями, необходимыми для полного и правильного использования карты. Для пользователей, желающих изучить историческую эволюцию лунных карт, мы отсылаем их к Каталогу лунных карт LPI.

Источник: Топографическая карта Луны Т. М. Хара, Р. К. Хейворда, Дж. С. Блю и Б. А. Архинала, Карта научных исследований 3316, лист 2 из 2, Геологическая служба США, 2015 г.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi


Выберите полярные изображения Луны

Клементина

Составные полярные изображения Луны

Эти непривычно выглядящие полярные составные изображения полюсов, сделанные в течение лунного дня, показывают, что в полярных областях, покрытых ударными кратерами, находятся постоянно затененные области (PSR) и несколько ярко освещенных топографических хребтов.Южнополярный композит дает представление о кратере Шеклтона, который доминирует в топографии в непосредственной близости от южного полюса Луны. Эти виды Клементины вызвали новые исследования и дополнительные наблюдения с космических аппаратов над полярными регионами.

Источник: NASA Clementine Mission / LPI.

Варианты загрузки: 72 dpi

Клементина Мозаика Южного полюса

Мозаика из примерно 650 изображений клементины южного полюса Луны от 80 ° ю.ш. до полюса (в центре).Ближняя сторона Луны — это верхняя половина изображения; нижняя половина — это задняя сторона. Темная область около полюса указывает на старую депрессию внутри гребня края бассейна Южный полюс — Эйткен (слайд № 25). Большие части этой области (около 15 000 км 2 ) постоянно затенены, и результаты бистатического радара Клементины показывают, что они могут содержать отложения водяного льда.

Источник: https://www.lpi.usra.edu/publications/slidesets/clem2nd/slide_29.html.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Ежемесячные обзоры Южного полюса

Ось вращения Луны почти вертикальна (наклонена на 1,6 °) к плоскости эклиптики (плоскости ее орбиты вокруг Солнца), в отличие от Земли (наклон оси 23,5 °). Однако даже этот небольшой наклон означает, что полушария Луны испытывают «времена года», поскольку полюс движется к Солнцу и от него.Клементина начала картирование Луны в разгар южной «зимы» (ось от Солнца), но ко второму месяцу картирования ось начала приближаться в этом направлении. Эти две мозаики показывают разницу в условиях освещения между первым месяцем картирования (слева, максимальная зима) и вторым месяцем покрытия (справа, ближе к «солнцестоянию»). При внимательном рассмотрении двух мозаик обнаруживаются небольшие изменения теней; особенно обратите внимание на тени, покрывающие дно кратеров Амундсена и Скотта (большой кратер на центральной вершине около 3 часов и кратер прямо над ним).Однако большая область постоянной тени около центра мозаик, обнаруженная Клементиной, остается практически неизменной на двух мозаиках.

Источник: https://www.lpi.usra.edu/publications/slidesets/clem2nd/slide_31.html

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Клементина Мозаика Южного полюса

Мозаика южной полярной области Луны, созданная примерно из 1500 изображений, снятых камерой ультрафиолетового / видимого диапазона на космическом корабле «Клементина».Эта мозаика была создана Геологической службой США (USGS) и также доступна в NASA JPL под номером изображения PIA00001.

Источник: USGS и NASA JPL Photojournal.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Лунный разведывательный орбитальный аппарат

Перспективный вид бассейна Шредингера и Южного полюса (1)

Орбитальная перспектива южного полюса Луны, если смотреть с севера на дальнюю поверхность Луны.Южный полярный регион представляет собой сильно изрезанную кратерами местность с драматической топографией, а не относительно плоскую поверхность потока лавы, которая характеризовала место посадки Аполлона-11. Южный полюс в верхней части изображения находится на краю кратера Шеклтона диаметром 21 км, который трудно отличить от теней в этой наклонной перспективе.

Источник: NASA GSFC Scientific Visualization Studio.

Варианты загрузки: 72 dpi

Перспективный вид бассейна Шредингера и Южного полюса (2)

Орбитальная перспектива южного полюса Луны и бассейна Шредингера диаметром ~ 32 км на дальней стороне Луны.Бассейн Шредингера представляет собой пиковое кольцо высотой от 1 до 2,5 км. В нем находится пирокластический источник, который, возможно, был крупнейшим местным источником летучих веществ в южном полярном регионе. В бассейне также есть небольшое поле лавы, которое является ближайшим нетронутым полем лавы к южному полюсу. Исследования показали, что бассейн Шредингера — это научная площадка для посадки как роботов, так и людей. Кроме того, в бассейне имеется несколько целей по использованию ресурсов на месте (ISRU).

Источник: NASA GSFC Scientific Visualization Studio.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Гравитационное поле бассейна Шредингера и Южного полюса

Гравитационное поле над бассейном Шредингера и южной полярной областью показано на изображении местности, полученном с помощью топографии лазерного высотомера LRO (LOLA) и изображений камеры LRO (LROC). Эта гравитационная карта была создана миссией Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) и представлена ​​здесь в форме гравитации в свободном воздухе.На карте с цветовой кодировкой излишки массы показаны красным цветом, а дефициты массы — синим. Землю можно увидеть над краем Луны и за ее пределами. Дополнительные детали гравитационного поля над южным полюсом доступны в Goossens et al., (2014) Geophysical Research Letters 41, 3367–3374.

Источник: NASA GSFC Scientific Visualization Studio.

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Вид на бассейн Южный полюс — Эйткен и Южный полюс

Южный полюс находится на окраине огромного бассейна Южный полюс-Эйткен (SPA) диаметром примерно 2500 км.Большой бассейн назван так потому, что он ограничен южным полюсом и кратером Эйткен. Некоторые из гор (или массивов) в районе южного полюса могут быть большими блоками лунной коры, которые были смещены в результате удара, формирующего бассейн SPA. По оценкам, возраст бассейна SPA составляет около 4,3 миллиарда лет, но возраст необходимо измерить с помощью образцов SPA. Определение возраста бассейна ОАЭ — первоочередная научная задача.

Источник: LPI (аннотированное изображение LROC WAC, созданное NASA / GSFC / ASU)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Лунные полярные фильмы


Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Параметры загрузки: 240p 480p

Один месяц полярного освещения на Южном полюсе

В фильме показано свечение южной полярной области Луны в течение одного месяца (один лунный день). Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости ее орбиты вокруг Солнца. В результате наблюдатель в полярной области всегда видит Солнце чуть выше или ниже горизонта. Неровности, такие как горные вершины или дно кратеров, могут находиться либо под постоянным солнечным светом, либо с постоянной темнотой.Этот фильм был создан для поиска областей обоих типов. Постоянно освещенные области могут обеспечить приземляющийся космический корабль солнечной энергией, чтобы пережить долгую (14 земных дней) лунную ночь. Постоянные темные области могут содержать отложения кометного льда — ценный ресурс для использования на Луне. Южная подошва расположена около гребня обода круглого кратера в центре примерно в позиции 10 часов. Наблюдая за тем, как освещение перемещается на 360 ° вокруг столба, вы заметите несколько областей, которые кажутся постоянно темными; эти регионы могут содержать лед.Несколько очень маленьких участков кажутся постоянно или почти постоянно освещенными.

Источник: NASA Clementine Mission / LPI.

Лунные полярные иллюстрации


Разрез кратера Шеклтона

Кратер Шеклтон на южном полюсе Луны часто описывается как будущий аванпост для лунных исследований. Постоянная станция в этом месте может получать выгоду от солнечного света, который доступен> 50% времени, что поможет обеспечить электроэнергию для работы аванпоста.С другой стороны, на южном полюсе Луны топография драматична. Кратер Шеклтона затмевает Гранд-Каньон. Кратер Шеклтон имеет глубину 4,2 км, что более чем в 3 раза глубже Гранд-Каньона. Доступ к дну кратера будет затруднен с форпоста на краю кратера. Кроме того, при переходах в другие места в бассейне Южный полюс — Эйткен часто потребуется обогнуть кратер. Не все объекты на южном полюсе Луны являются депрессиями. Пик Малаперт, например, поднимается на вершину на 4–5 км выше средней отметки поверхности.Исследователи, вероятно, будут потрясены дихотомией и необычайной красотой таких драматических черт.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi

Масштаб кратера Шеклтона

Кратер Шеклтона на южном полюсе Луны представляет собой простой кратер чашеобразной формы, похожий на Метеоритный кратер на Земле, но почти в 20 раз больше в диаметре.Кратер Шеклтона диаметром 21 км сопоставим по размеру с городом, показанным здесь, в сравнении с городом Хьюстон, где находится Космический центр имени Джонсона НАСА. Кромка кратера приподнята относительно прилегающей местности и покрыта обломками, выброшенными ударом. Ободок кратера образует высокий гребень вокруг кратера Шеклтона глубиной 4,2 км, дно которого постоянно затенено от солнечного света. Южный полюс Луны расположен на краю кратера Шеклтона.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 dpi

Шкала кратера Шеклтона — версия 2

Кратер Шеклтона на южном полюсе Луны представляет собой простой кратер чашеобразной формы, похожий на Метеоритный кратер на Земле, но почти в 20 раз больше в диаметре.Кратер Шеклтона диаметром 21 км сопоставим по размеру с городом, показанным здесь, в сравнении с Вашингтоном, округ Колумбия, где находится штаб-квартира НАСА. Кромка кратера приподнята относительно прилегающей местности и покрыта обломками, выброшенными ударом. Ободок кратера образует высокий гребень вокруг кратера Шеклтона глубиной 4,2 км, дно которого постоянно затенено от солнечного света. Южный полюс Луны расположен на краю кратера Шеклтона.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Постоянно затененный регион

Когда Солнце движется вдоль горизонта в полярной области Луны, оно может частично освещать некоторые поверхности (желтые), например стены кратера.Несмотря на то, что все стены кратера могут быть освещены, когда Солнце движется по небу (панели слева направо), часть дна кратера может оставаться в тени (красный). Этот тип области называется постоянно затененной областью (PSR). [Из Дж. Барнса, Р. Френча, Дж. Гарбера, У. Пул, П. Холли Смит и Ю. Тиан (2012). Научная концепция 2: структура и состав лунных недр предоставляют фундаментальную информацию об эволюции дифференцированное планетарное тело. В Глобальное исследование места посадки на Луну для обеспечения научного контекста для исследования Луны (Д.А. Кринг, Д.Д. Durda, eds.) Pp. 47–131], Доклад LPI № 1694, Лунный и планетарный институт, Хьюстон.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 dpi

Терминатор на лунных полюсах

Солнце не проходит над головой по дуге с востока на запад от лунных полюсов.Скорее Солнце парит около горизонта и кружит над полюсами. По этой причине терминатор — граница между дневными и ночными условиями — вращается вокруг полюсов. Поскольку Солнце находится близко к горизонту, а топография южного полюса (показанного здесь) настолько драматична, отбрасываются тени, образующие нерегулярный терминатор.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE (Дэвид А. Кринг)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Лунные холодные пятна

Температура на поверхности Луны может быть довольно низкой, всего на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля (0 Кельвина или 0 К).Например, низкая температура 23 К была измерена прибором DIVINER на лунном разведывательном орбитальном аппарате. При таких температурах многие летучие элементы замерзают и задерживаются на поверхности в виде льда. Если температура немного повысится, некоторые из этих материалов могут начать сублимироваться или преобразоваться непосредственно в газ. Из четырех показанных веществ (вода, аммиак, углекислый газ и аргон) вода замерзает первой при понижении температуры и последней — сублимируется при повышении температуры.[Из Дж. Барнса, Р. Френча, Дж. Гарбера, У. Пул, П. Холли Смит и Ю. Тиан (2012). Научная концепция 2: структура и состав лунных недр предоставляют фундаментальную информацию об эволюции дифференцированное планетарное тело. In Глобальное исследование места посадки на Луну для обеспечения научного контекста для исследования Луны (Д.А. Кринг и Д.Д. Дурда, ред.), Стр. 47–131], Вклад LPI № 1694, Лунный и планетарный институт, Хьюстон.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 dpi

Таблица температур объектов Солнечной системы и Южного полюса Луны

Наблюдения за Клементиной предполагают, что дно и стены некоторых ударных кратеров около северного и южного полюсов Луны могут быть постоянно затенены.Если это так, то температуры в этих затененных областях будут очень низкими, с расчетными оценками в пределах от 40 до 110 К. Летучие элементы, такие как водород, могут накапливаться при этих низких температурах и, таким образом, могут быть ресурсом для будущих исследователей. Чтобы проиллюстрировать эти низкие температуры, на этом графике сравниваются температуры в постоянно затененных лунных кратерах с температурами, связанными с различными ледяными объектами в Солнечной системе. Например, температуры намного ниже, чем средние температуры поверхности спутников Каллисто, Ганимеда и Европы за пределами Солнечной системы.Они похожи на ледяные кольца Сатурна или поверхности комет, далеких от Солнца.

Изображение предоставлено UA / Дэвид А. Кринг

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Неустойчивые лунные локации

Схематическая диаграмма, иллюстрирующая возможное распределение летучих компонентов, таких как водяной лед, в приповерхностных породах Луны.Летучие элементы могут поглощаться зернами на поверхности лунного реголита в масштабе нанометров. Они также могут быть захвачены в затвердевших вулканических образцах и образцах ударного расплава в масштабе от микрометров до миллиметров. Летучие элементы могут также существовать в виде отложений в ударных кратерах или в дискретных подповерхностных горизонтах, и то и другое может происходить в масштабе от метров до километров. Потенциально неоднородное распределение летучих компонентов, таких как водяной лед, затрудняет интерпретацию данных с орбиты и требует анализа in situ, выполняемого роботами-вездеходами и / или людьми на поверхности Луны.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 dpi

Образец реголита Лунного нагорья 63507,13

Аполлон, обр. 63507 (раскол, 13) — представитель высокогорных реголитовых брекчий. Это полевой шпат, недозрелый и рыхлый, с расчетной пористостью 30% и расчетной объемной плотностью 2 г / см 3 .Хотя брекчии реголита на полюсах Луны и в высокогорьях на дальнем конце Луны еще не собраны, этот образец можно использовать в качестве приблизительного их значения. В правом нижнем углу показана шкала размером 500 мкм. Поле зрения шириной 3 мм.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 dpi

Вода в Лунном нагорье Реголит

Потенциальное распределение воды в реголите нагорья Луны вблизи южного полюса Луны.Оценки массы воды в реголите, пораженной импактором LCROSS, составляют ~ 5 весовых процентов [например, Colaprete et al. (2010), Science 330 , pp. 463–468]. Это значение соответствует ~ 10 объемным процентам в высокогорной брекчии реголита. Если бы эта вода заполнила большие поровые пространства в реголите, это могло бы выглядеть как левая панель, где вода выделена синим цветом. Чтобы лучше увидеть потенциальное распределение водяного льда, на правой панели показаны области, заполненные порами, без брекчии реголита.Будущие миссии к лунной поверхности необходимы, чтобы определить, является ли это истинным распределением водяного льда. В целях иллюстрации образец реголита Аполлона-16 63507,13 использовался в качестве прокси для брекчий высокогорного реголита вблизи южного полюса Луны. В правом нижнем углу показана шкала размером 500 мкм. Поле зрения шириной 3 мм.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE (Эми Л. Фэган и Дэвид А. Кринг)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Вода в Лунном нагорье Реголит

Потенциальное распределение воды в реголите нагорья Луны вблизи южного полюса Луны.Оценки массы воды в реголите, пораженной импактором LCROSS, составляют ~ 5 весовых процентов [например, Colaprete et al. (2010) Science 330 , pp. 463–468]. Это значение соответствует ~ 10 объемным процентам в высокогорной брекчии реголита. Если бы эта вода была распределена по границам зерен внутри реголита, это могло бы выглядеть как левая панель, где вода выделена синим цветом. Чтобы лучше увидеть возможное распределение водяного льда, вода по границам зерен показана на правой панели без брекчии реголита.Чтобы дополнительно проиллюстрировать это распределение, на вставке показан увеличенный вид небольшой области. На врезке хорошо видно тонкое распределение воды по краям зерен. В целях иллюстрации образец реголита Аполлона-16 63507,13 использовался в качестве прокси для брекчий высокогорного реголита вблизи южного полюса Луны. В правом нижнем углу показана шкала размером 500 мкм. Поле зрения шириной 3 мм. Дополнительная иллюстрация, показывающая концентрацию воды в более крупных поровых пространствах внутри брекчии, также доступна в нашей коллекции иллюстраций для учебных занятий.

Изображение предоставлено: LPI / CLSE (Эми Л. Фэган и Дэвид А. Кринг)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Географическое распределение образцов сайтов Apollo v1

Разнообразие мест для отбора проб росло по мере развития программы «Аполлон», но астронавты все еще были ограничены очень маленькой приэкваториальной областью Луны. Площадь, представленная площадками для выборки Apollo, составляет всего 2.7% поверхности Луны [Warren and Kallemeyn (1991) Geochimica et Cosmochimica Acta 55 , p. 3123]. Это может быть не так очевидно при ближнем обзоре Луны (крайний слева). В этой проекции огромные площади поверхности по мере продвижения к полюсам ошибочно укорачиваются. Если вместо этого взглянуть на северный и южный полюса Луны (в центре), то места Аполлона сгруппированы в небольшой области около экватора. В этой проекции ясно, что миссии Аполлона не отбирали образцы полярного материала.Более того, миссии «Аполлон» не отбирали никаких материалов с дальней стороны Луны (крайний справа). Большая часть Луны остается неизведанной и является богатой целью для открытий. Распределение участков для отбора проб нанесено на карту на проекциях мозаики широкоугольной камеры лунного разведывательного орбитального аппарата.

Кредит иллюстрации: LPI / CLSE (Дебра Гурвиц)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Географическое распределение образцов сайтов Apollo v2

Разнообразие мест для отбора проб росло по мере развития программы «Аполлон», но астронавты все еще были ограничены очень маленькой приэкваториальной областью Луны.Площадь, представленная площадками для отбора проб Аполлона, составляет всего 2,7% поверхности Луны [Warren and Kallemeyn (1991) Geochimica et Cosmochimica Acta 55 , p. 3123]. Это может быть не так очевидно при ближнем обзоре Луны (крайний слева). В этой проекции большие площади поверхности по мере продвижения к полюсам ошибочно укорачиваются. Если вместо этого взглянуть на северный и южный полюса Луны (в центре), то места Аполлона сгруппированы в небольшой области около экватора. В этой проекции ясно, что миссии Аполлона не отбирали образцы полярного материала.Более того, миссии «Аполлон» не отбирали никаких материалов с дальней стороны Луны (крайний справа). Большая часть Луны остается неизведанной и является богатой целью для открытий. Распределение участков для отбора проб нанесено на карту на проекциях данных топографии лазерного высотомера Lunar Orbiter, наложенных на мозаику широкоугольной камеры Lunar Reconnaissance Orbiter.

Кредит иллюстрации: LPI / CLSE (Дебра Гурвиц)

Параметры загрузки: 72 dpi 150 dpi 300 dpi

Масштаб лунных южнополярных гор — v1

Южный полюс находится посреди нескольких гор, называемых массивами на Луне.Эти массивы могли быть созданы в результате столкновения, в результате которого образовался бассейн Южный полюс — Эйткен диаметром 2500 км, самый большой и самый старый ударный бассейн на Луне. Один из таких массивов — массив Малаперт. Предложены экспедиции людей на массив Малаперт. Предлагались также переходы от южного полюса к массиву Малаперт и обратно. Топография, созданная этими массивами и соседними ударными кратерами, впечатляет. Здесь эта топография проиллюстрирована трансектом через массив Малаперт и прилегающий кратер Хаворт.Изменение высоты превышает 8 км (левая панель), значение очень близко к высоте земной горы Эверест над уровнем моря (правая панель).

Изображение предоставлено: LPI / CLSE

Варианты загрузки: 72 точки на дюйм 150 точек на дюйм 300 точек на дюйм

Масштаб лунных южнополярных гор — v2

Южный полюс находится посреди нескольких гор, называемых массивами на Луне.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *