您的位置:首页 > 软件问答

北极星在哪个星座中(再投200亿!鸿雁星座究竟是什么?跟北斗有什么区别?)

导读北极星在哪个星座中文章列表:1、再投200亿!鸿雁星座究竟是什么?跟北斗有什么区别?2、夜空里的星座一:引颈高飞的天鹅——天鹅座!3、今夜,我在爱琴海,仰望深邃的星空,那里是奥林匹斯

北极星在哪个星座中文章列表:

北极星在哪个星座中(再投200亿!鸿雁星座究竟是什么?跟北斗有什么区别?)

再投200亿!鸿雁星座究竟是什么?跟北斗有什么区别?

大家都知道,在乘坐飞机的时候需要关闭手机,因为手机的存在会干扰飞机本身的信号环境。不过哪怕是这样,依旧会存在信号短暂失联的情况,甚至长时间失联。在这种情况下,有一种东西可以解决这个问题,那就是鸿雁星座系统。

鸿雁星座系统的构想图

这是继北斗之后,中国再投资200亿建的“鸿雁星座”。那么,到底什么是鸿雁星座,它跟“北斗”有什么区别?对美国有又多大的威慑力呢?

鸿雁星座系统卫星的构想图

北斗在前

首先咱们先来了解一下北斗系统到底是什么,北斗系统的全称是北斗卫星导航系统,它是中国自主研发的成熟的卫星系统,同时具备导航、定位和授时等多项功能。

北斗系统主要有三个部分构成,分别是空间段、地面段和用户段,其中空间段就是由各种轨道卫星组成,这些卫星是在不同时的时间分批次发射出去的。

北斗导航卫星模型

就像我国的探月“三步走”计划一样,北斗系统的建设也分为了三步,第一步早在1994年就已经启动了,而第三步直到2020年才完成。

值得一提的是,在北斗系统成功建成以后,我国将其应用在了多个领域当中,并且为多个国家提供了相关的页数服务。目前北斗系统已经在交通运输、水文监测、电力调度、救灾减灾等多方面实现了应用,并且效果都是相当不错的。

北斗卫星导航系统模型

那么,按照北斗系统的运行情况来看,我国拥有它就已经足够了。可是在国家看来,这还只是开胃前菜罢了,因为在科技日新月异的今天,如果你不进步那就意味着是在退步。

北斗系统的设计理念相对于如今的移动设备领域的需求来说,还是存在着某些不足,或者说做不到完美的兼容。

宇宙中的北斗系统概念图

在这种情况下,国家就做出了“北斗在前,鸿雁在后”的决定,投资了200亿建设了可以弥补北斗某些不足的鸿雁星座系统。

那么,这个系统到底是什么?又是用来干嘛的呢?

鸿雁星座卫星的构想图

鸿雁在后

西方在给特殊的计划或者系统取名字的时候,往往喜欢从希腊神话、罗马神话或者是《圣经》当中翻找,这些名字确实带有一些寓意,但是却没有那么深刻。我国在取名字这方面,应该算得上是非常有文化韵味的了,毕竟有着五千年的文明史。

咱们前文中说的北斗系统就是指的我国古人用来辨别方位的北斗星,这与如今的导航功能刚好呼应。

北极星所指的方向就是正北

而鸿雁星座系统就来源于“鸿雁传书”,它不仅代表着更加完善和精准,也代表着其实是在北斗的“照顾”下行事,标志着这两个系统之间密切的联系。

与相对复杂和庞大的北斗系统不一样,鸿雁星座系统是低轨卫星系统。简单来说,这个星座是由众多小卫星星座及全球数据业务处理中心组成的,具备移动通信、宽带互联网接入、导航增强等多个功能,面向的是物联网和大众卫星通信市场。

鸿雁星座系统的功能示意图

还记得此前我们说北斗系统难以满足时代某些移动设备的需求,鸿雁星座系统的出现就解决了这个问题。因为它与传统的卫星通信系统相比,所处的轨道更低,可以覆盖到更多的范围,解决延时和损耗的问题。

“卫星互联网及其时代背景,用一句话来说,就是要把卫星作为互联网的节点,把互联网搬到天上去。”鸿雁星座负责人、中国工程院院士周志成表示。

鸿雁星座系统传输信号的构想图

由此可见,如果说北斗是那个明亮的坐标,指引着人们前行的方向,那么由数颗低轨道卫星组成的鸿雁,确实就像是来回“传递信息”的鸟,它们联结在一起构成了一个巨大的网络。

当鸿雁系统彻底完善之后,哪怕我们坐着飞机、身处高空,也不用关机避免干扰飞机的信号了。

搭载鸿雁星座首颗试验星的火箭成功发射

除此之外,专家表示鸿雁星座系统的建设,本质上是为了与中高轨道卫星也就是北斗系统实现优势互补,具体优势有以下几个。

第一是低轨道卫星的落地功率会更高一些,这主要是因为其轨道非常低。第二则是低轨卫星的运动速度会更快,这有利于精确的定位并且做到快速收敛。第三是低轨道卫星可以与导航增强融合发展,从而降低投入的成本。

卫星轨道与地球之间的距离示意图

并且其实在轨道当中是有着“先到先得”的默认法则的。这就意味着在小卫星和微小卫星快速发展的今天,如果我们不抢得先机在低轨道之上布置属于自己的“星座”,那么当意识到问题的时候,头顶的位置可能已经所剩无几了,到了那时这方面的需求就又要被“卡脖子”,非常难受。

不过,显然在科技不断发展的大背景之下,意识到这一问题的不止是我们一个国家,许多国家都在近年来推进了微小卫星的发射,想要率先在地球低轨道上占据大量的位置,毕竟“一个萝卜一个坑”。这之中,马斯克的“星链计划”算得上是最典型的一个了。

星链计划的构想图

美国的“星链计划”

这项计划表面上是马斯克一人所为,但是实际上他在2015年公布计划之后,就与美国军方达成了相关的合作。

咱们在上文中说了低轨道卫星的覆盖面积会更为广泛,这就意味着大量的小卫星会在低轨道对全球进行监视。

网友拍摄到的星链卫星

并且星链计划预备发射的卫星数量是相当惊人的,预算也在不断地增加,数字从千颗朝着万颗奔去。反之制作和发射的成本都不高,所以哪怕多发射一点儿,也无伤大雅。

值得一提的是星链计划的提出本就是为了垄断,因为当它达到一定数量将整个地球的低轨道都塞满之后,我们想再使用低轨通信等就要看别人的脸色了。

美国星链计划的模拟轨道图

在这种情况下,我国推出了鸿雁星座计划,证明了我们也会在相关的竞争当中不遗余力。并且初期就投入200亿元的现状,就能看出我们要将此事做成的决心。

因此,鸿雁星座系统的建成对美国来说还是有一定震慑力的,毕竟这从某种意义上来说打破了他们想在地球低轨道“一家独大”的情况。但是这种震慑还是十分有限的,毕竟相比我国准备发射的卫星数量,星链计划可以说是朝着“离谱”一去不复返。

全球中低轨通信卫星分布及数量示意图

除此之外,星链计划屡屡发生意外,卫星不受控朝着其他国家卫星靠近的状况也使得不少国家非常的不满。毕竟这密密麻麻的星链出现意外的时候,影响自身的功能也就罢了,还有可能将其他国家的卫星撞坏,简直就是“飞来横祸”。

当然,最后相关的回复与处理结果也不是很让人满意。在这种情况下,不少人指出星链计划“意外频发”的原因可能是本来就有人想让这些意外发生。不过,这种毕竟也只是猜测,没有明确的证据。

星链卫星意外脱轨的画面

不论怎样,我国的鸿雁星座系统在建成以后,不仅可以抗衡其他国家想在低轨道卫星领域一家独大的情况,也能满足我国未来发展的基本需求。

因为在全球进入高速通信时代之后,一切的状况都有所改变,尤其是我国目前在5G方面的研究还是比较先进的。这样的话,未来当鸿雁落于地面的时候,就能与地面的各种基站做到完美的融合,让地面的移动设备享受到更好地服务。

我国5G基站数量变化示意图

此类具有预见性的工程,它的好处可能是我们现在无法体会到的,但是总有一天,它会影响到我们的生活,使得更多事情变得更加的方便快捷!因此,就让我们一起期待着“鸿雁”落地吧!

夜空里的星座一:引颈高飞的天鹅——天鹅座!

天鹅座(Cygnus),北天星座之一。与银河两岸的天鹰座和天琴座鼎足而立,这三个星座的三颗主星(α星)组成了一个大的三角形(夏天的大三角)。座内目视星等亮于6等的星有191颗,其中亮于4等的星有22颗之多。

天鹅座

每年9月25日20时,天鹅星座升上中天。夏秋季节是观测天鹅座的最佳时期。有趣的是,天鹅座由升到落真如同天鹅飞翔一般:它侧着身子由东北方升上天空,到天顶时,头指南偏西,移到西北方时,变成头朝下尾朝上没入地平线。

天鹅座主要星排列得很像一个大十字架,所以过去也称“北十字”。把十字架想象为天鹅是很容易的,十字下那长长的一竖就是天鹅长长的脖子,一横为天鹅展开的双翼。

在古希腊时代,天鹅座的主星就已被描绘成一只天鹅,到阿拉伯《一千零一夜》中辛巴达航海故事里,它曾被描绘成“大鹏鸟”。

NGC 6992(面纱星云)

天鹅座α星

在天鹅座内,有很多重要的天体,例如天鹅座α星,这是一颗白色的一等星,距离我们1500光年,它是一颗超巨星,实际上放射着比太阳强烈5000倍的光,在这颗星的周围,有以每秒100公里的速度膨胀的气体云形成的包围圈。天鹅座α星在今后8300年的时候,距离天球的北极点仅仅6.6度,是最靠近北极的一颗亮星了,那时它将成为“北极星”。天鹅座X-1,为天鹅座射线源,是一个很强的X射线源.观测表明,它是一个有暗子星的双星系。看的见的一颗是热超巨星,看不见的伴星的质量约为太阳质量的十倍。观测到的X射线,有一个周期性的掩食,正表明了它是由物质坠落在看不见的伴星上所造成的。但是,质量那么大的暗星体到底是什么样的天体呢?人们企图用“黑洞”的理论来解释它。银河系最著名的黑洞 ――天鹅座 X-1 (Cyg X-1),是由一颗大质量恒星塌缩形成的,根本没有发生超新星爆发。他们的证据概括在上面这张包括了华丽天鹅座星区的彩色影像中,图中指出了天鹅座X-1和大质量恒星星系团(黄圈)天鹅座OB3。箭头显示了Cyg X-1的运动方向和速度,和与大质量恒星 Cyg OB3 的方向和速度的比较。相类似的运动特性显示,天鹅座X-1的前导星也是这个星系团的成员,而且在形成黑洞的过程中它的运动方向并没有改变。NGC 6826,﹝闪烁行星状星云﹞大小近似木星的蓝色盘面,交替观察星云的两端会有一闪一闪的效果,乃得闪烁之名。NGC 6992,﹝面纱星云﹞天鹅座环是巨大复杂的星云,五万年前的超新星爆炸遗留的残骸。若要见到整个天鹅座环,必须利用天文摄影。NGC 7000,﹝北美洲星云﹞范围有 4 个满月大,最好用长时间曝光拍摄照片。形似北美洲,因而得名。星云是明亮的气NGC 6826体云,一般认为是由内部遮掩的恒星所照亮。

NGC 6826(行星状星云)

天鹅座x1

在希腊神话传说中,就有关于天鹅座的传说。天神宙斯为公主勒达的美貌所吸引,但怕生性嫉妒的神后赫拉愤怒,并且若以自己的形象出现很难诱动这纯洁的少女。于是,他便想出一条诡计,变形为一只天鹅。一天,勒达正在一个小岛上游玩,忽见从白云间飞下一只天鹅,它是那样美丽可爱,毫不怕人,任凭勒达抚摸和搂抱,它的羽毛洁白,身体柔软,勒达爱不释手,心中充满陶醉与兴奋,不知不觉竟抱着天鹅进入了梦乡。她醒来时,天鹅恋恋不舍地离开了她,展开强壮的双翅飞向天空。勒达回到王宫后身体感到不舒服,不久发现竟怀孕了。等到十月怀胎期满,生下一对孪生子。就是后来成为双子星座的希腊英雄卡斯托尔和波吕丢克斯。后来,勒达遵从父王之命,嫁给了斯巴达国王廷达瑞俄斯为妻,又生了两个女儿,一个叫吕夫涅斯特拉,嫁给了特洛伊战争中希腊人的最高统帅阿伽门农;一个叫海伦,嫁给了阿伽门农的弟弟墨涅拉俄斯。宙斯回到天庭后,非常高兴,为纪念这次罗曼史,就把他化身的天鹅留在了天上,成为天鹅星座。

天鹅座的故事

一种光谱具有特殊发射线、光谱型大部分是B型、气壳向外膨胀的恒星。天鹅座P星是这种恒星的典型代表。天鹅座P星的目视星等为4.9等。它发现于1600年,当时的目视星等增亮3等,一度被看作新星。以后光度有一系列不规则的变化,大约在1715年以后开始稳定下来。它是一颗具有特殊发射线的、光谱分类为B1Ⅰa的超巨星。关于它的各项参数颇有议。1979年的一项研究认为它的距离为1.8±0.7千秒差距,绝对热星等为-8.9±1.4,表面有效温度为17,000±3,000K,半径为60±30倍太阳半径,质量为40±20倍太阳质量。这颗星不断有物质抛出,质量损失率约每年3×10-5太阳质量。抛出的物质在周围形成向外膨胀的气壳,气壳密度比较稀薄,具备产生复合光谱的条件。天鹅座P型星的光谱结构很特殊,在发射线的短波端有一条吸收线,偶而在某些光谱成分处有两条吸收线。吸收线的紫移说明气壳不断向外膨胀,两条吸收线的出现说明有两个不同速度的气壳同时存在。根据各种元素的吸收线计算所得的气壳膨胀速度在每秒30~250公里的范围内,并已测得天鹅座P星的红外和射电辐射。

天鹅座天鹅座也有一个十分著名的流星雨,是火流星,一般出现在8月的下旬,最旺盛期在8月20日,辐射点在天鹅座k星附近,流星末端常可见到明亮的爆发,在夏夜天空这是十分醒目。

天鹅座流星

了解更多资讯,欢迎关注“众星游”!

今夜,我在爱琴海,仰望深邃的星空,那里是奥林匹斯众神的故乡

这是2017年10月23日的一篇日记,那天,我在爱琴海!

今夜,我在爱琴海!

此时此刻,海风轻抚,海浪轻摇。碧空如洗,能见度极高。繁星点点,因为没有月亮,更显得群星闪烁……

一个人坐在平台上,仰望星空,天似穹庐,又如巨大的幕布,点缀着各种各样的星群和星座,还有一条宛如白练掠过夜空的银河,该有的有了。但是,除了北斗七星和北极星之外,所有星座我都不认识,what a pity!

人到中年,故国深秋时节,走到了爱琴海,走到了希腊神话的国度,奥林匹斯众神的故乡,有点激动,也有点惶恐。

雅典娜

小闺女要我给她买一个金苹果,献给世界上最美丽的女神的金苹果,我说OK,no problem,l will try my best to look for the golden Apple for my beautiful daughters!

小闺女还建议我买一本荷马史诗,好好看看里面的《伊利亚特》和《奥德赛》,特别是《奥德赛》,说是特别应景,符合我目前的处境。我又说OK,I will buy……

不过,说起来真是惭愧,牛哥自以为博览群书,但是,除了常识性的了解之外,真的知之不多。这些年,一直靠俩闺女给我补课了,聆听她们讲述各种各样的世界名著,牛哥我默默记在心里!

夜,已经很深了,却又不想回去睡觉,实在舍不得这繁星点点,舍不得这海风轻抚,舍不得这一声又一声传到耳畔的荡漾碧波,更舍不得这如梦似幻的爱琴海之夜……

希腊比雷埃夫斯港

在中国传统文化中具有深远影响的北斗星座,其实曾经有九颗星

北斗七星,是指大熊座的天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七星。古人把这七星联系起来想象成为古代舀酒的斗形,故名北斗。

北斗七星在不同的季节和夜晚不同的时间,出现于天空不同的方位,所以古人就根据初昏时斗柄所指的方向来决定季节:斗柄指东,天下皆春;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指北,天下皆冬。

自古以来,中国就有星斗崇拜和星占之说,先民崇敬天象,并以天象变化预测人事吉凶,尤其是南北斗主人生死,影响颇巨。

其深层原因即在于古代社会,先民将北斗和极星作为一个整体来认识,称为“斗极”,斗极处于星空旋转的中心,群星绕其旋转,好象天空的主宰。

而先民以北斗斗杓周旋四指来厘定节候,北斗又成为天地秩序的制定者,春生夏长秋收冬藏似乎都是随北斗指向而来临,北斗成为天地万物化生的中心。

关于北斗七星的传说有很多,传说有7个做强盗的兄弟,常常游荡在地球北方的森林中,以打劫为生。有一天,7个强盗听说在北方大地的边缘,居住着7个漂亮迷人的姑娘,于是,7个兄弟决定抢夺7姐妹做妻子。

他们备了7匹骏马,急匆匆地奔向遥远的北疆去抢亲。当他们赶到大地边缘之后便停下来,隐蔽好,伺机下手。

那是一个夏日的黄昏,7姐妹饭后出来散步。强盗们突然出击,像7只凶恶的黑鹰扑向7姐妹。奇怪的是,7姐妹好像早有防备,她们急忙奔逃回家,唯有最小的妹妹因弱小逃得慢些,一个强盗捉住了她,放到马鞍上飞驰而去。第二天夜晚,强盗们准备再去抢亲,但是他们的阴谋没有得逞。

后来,天神严厉地惩罚了这7个强盗,命令他们永远呆在天上看守一颗亮星——北极星。那7个受到惩罚的强盗兄弟就是我们看到的北斗星,他们从那时起至今一直在围绕着北极星旋转,寸步不离。

在晴朗的夜晚,当你抬头观看北斗七星的时候,可以看到北斗七星斗柄的第二颗星上,有一颗光度微弱的小星星。据传说它就是被强盗抢到手的那个最小的姑娘,至今还背在强盗身上呢。

类似的传说还有很多,大多都是围绕“北斗七星”展开,但是,在中国传统文化中具有深远影响的北斗星座,其实曾经有九颗星!

几千年前,北斗比现在更靠近北天极。那时,它的勺柄比现在更长,因为构成这把大勺子的不是七颗星,而是九颗星。

在河南荥阳青台的新石器遗址中,就发现了摆成北斗九星形状的九个陶罐。后来,随着北天极在星空中的移动,北斗渐渐远离北极,勺尾的两颗星在有的时候会沉入地平线下,不再终年可见,北斗才由九星变成了七星。

但九星里的最后一颗星“招摇”,依旧悄悄代表着北斗:在“招摇过市”这个成语里,招摇并不是一个形容词,而是古代军队中画着北斗星的旗帜。

是不是感觉很神奇呢?想不想了解更多中国古代天文学冷知识?知乎搜索#懂得这些 再去穿越# 跟我们一起开启穿越之旅吧~

星座真的能决定你的性格和命运吗?

小时候,我们总爱抬起头仰望天空,星星们以自己独特的美给以世界最恬静的景图,为天空抹上别样的魅力,让月下之人沉醉在唯美的遐想之中。

长大后,不知何时星座的说法闯入我们的生活,他们把我们区分开,你是怎样的,我又该是怎样的,好像有些准确,又有些看不清虚实,它给了我们一个对于自己的标签,给自己一个定义。

星星们似乎充满了感情,像顽皮的孩子,在稚气、执着地注视着人间,仿佛用那明亮的眸子讲述一个美丽动人的神话。

星星和星座的背后,隐藏着无数不可思议的秘密。什么是星座?每个人的星座是如何判定的?哪颗星是夜空中ZUI亮的星?

星座是青少年喜欢的话题,但构成这些星座的星星并不在一个平面上。当我们抬头仰望夜空,总会看到闪烁的星星。正是这些星光告诉和指引我们,在遥远浩瀚的宇宙中有着某种存在,更不会决定你的性格和命运。

想知道星星和星座的背后隐藏着哪些不可思议的秘密吗?这本《星星的绘本》里面会告诉你答案。

《星星的绘本》是由日本著名科普作家大薮健一创作,日本国立天文台教授县秀彦审订。中国科学院国家天文台研究员、美国天文学会卡尔•萨根奖得主郑永春推荐。

这是一本适合低年级6-10岁孩子的天文科普绘本,以生动有趣图文形式以及极具趣味性的解说介绍了主要星座的历史和神话,太阳系八大行星的特征,行星的运动、亮度、颜色,彗星、流星、银河系等内容。

看似不厚的绘本书中却涵盖了这么丰富的内容,并且逻辑清晰,孩子能根据书中的引导一步一步认识星座,了解太阳系的基本知识。作者的解说专业有趣,注重兴趣引导,把看似深奥的宇宙知识用孩子们看得懂的语言表达出来,激发和培养他们的天文兴趣。

书中提到星座其实是人类用来确定方位的。比如恒星或星座的起落在古代常常用于导航和时间的确定;古埃及通过观测天狼星的偕日升来确定一年的开始等。

目前天空分为八十八个正式的星座,这些正式的星座大多都以中世纪传下来的古希腊神话为基础。自古代以来,人类便把三五成群的恒星与他们神话中的人物或器具联系起来,称之为“星座”。著名的大熊星座和小熊星座便是希腊神话凯莉丝杜和阿尔卡斯的母子化身。

原来天上最亮的两颗星星北斗七星和北极星便在大熊星座和小熊星座上。

书中还有很多知识点满足了孩子对星星的好奇心。比如原来星星和太阳一样每天会东升西落,但实际上这是由于地球自转的原因;不同的季节我们看到的星空是不一样的,书中开篇便给我们展示了春夏秋冬的星空图,原来是因为地球公转的原因;还有狮子座的流星雨是怎么回事等等。

通过这本《星星的绘本》孩子们可以看懂四季的星空,轻松入门天文学,掌握基本的观星知识。

从古至今,对星空的好奇促使人类不断探索宇宙的奥秘。就像古人一边观察众星排布,一边创造出88个星座。而我们通过天文知识的学习,也能了解人类不断突破自我认知的过程。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!