迪拜卡塔尔梅里亚尔水上乐园科幻浮桥全长300米,整体设计以“飞船”为理念,这是一种颠覆传统桥梁概念的创新结构。独特的飞船造型呼应

迪拜卡塔尔梅里亚尔水上乐园科幻浮桥全长300米,整体设计以“飞船”为理念,这是一种颠覆传统桥梁概念的创新结构。独特的飞船造型呼应水上乐园的趣味感,融合了未来科技和艺术美感。浮桥的设计灵感源自于科幻电影中的想象场景,它采用了先进的悬浮技术。通过巧妙的设计和应用,使得通行者仿佛漫步于科幻电影中,享受着一种超凡脱俗的体验。除了外观上的创新,浮桥在功能上也是多样化的。它不仅可以作为交通枢纽连接城市的不同区域,还可以作为观光景点吸引游客,甚至可以成为文化艺术活动的场所。科技主题浮桥不仅是一种新型的交通设施,更是一种未来城市发展的体现,它展现了人类对于科技和艺术的无限想象力,为城市增添了独特的魅力和活力。

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在太空建立永久殖民地,目前位置,最合理的方案就是这样的——斯坦福环面(Stanfordtorus),一个巨大的圆环城市,用高速自转在环内产生离心作用,模拟重力。人们可以在环内外侧壁上建立森林湿地,工厂住宅,医院学校……就和在地球上生活没什么区别,只是抬头看到的不是蓝天,而是玻璃穹顶对面的另一侧城市,以及大环圆心上的控制中心。1975年,在太空竞赛如火如荼的时候,斯坦福大学提出了这个设想,它安置在地月拉格朗日点上,重达1000万吨,总直径18公里,环直径130米,每分钟就能自转一周,由此产生的人工重力与地表重力基本相同,能让1万到14万人长期生活。此后无数科幻电影都借鉴这个构思,设计了太空城市。毕竟,目前为止,根据广义相对论,除了加速度,没有任何东西可以模拟万有引力,而离心作用征是一种宏观上没有位移的加速度。这个动画由MarkA.Garlick耗时两个月完成。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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名称:星球大战外传:侠盗一号(2016)科幻电影中英双语高码率描述:共和体制崩塌,银河帝国的阴影笼罩着宇宙文明每一个角落。为了加强对反抗势力的镇压,塔金主义直接催生了一种足以摧毁星球的超级武器——死星的诞生,而物理科学家盖伦·厄索(麦斯·米科尔森MadsMikkelsen饰)正是死星的主要设计者。厄索的女儿琴(菲丽希缇·琼斯FelicityJones饰)在童年时代与父母经历了生离死别,之后她被反抗组织领袖索•格雷拉(福里斯特·惠特克ForestWhitaker饰)所抚养长大。成年后琴罪行累累,成为帝国的阶下囚,最终却被反抗组织救出。从格雷拉那里她得知死星的存在,并见证了一个城市的灰飞烟灭。然而义军同盟决然不信死星的存在,万般无奈琴和飞行员卡西安·安多(迭戈·鲁纳DiegoLuna饰)等人孤身前往收藏着死星设计图的星球,攸关全宇宙命运的战争拉开了序幕……故事根据1977年《星球大战:新希望》片头的一段文字改编。链接:https://www.aliyundrive.com/s/YwhTx2bkMaV大小:10.9gb标签:#星球大战外传#侠盗一号#2016年#电影#美国#科幻#冒险#中英双语#网盘资源站来自:雷锋版权:频道:@shareAliyun群组:@aliyundriveShare投稿:@aliyun_share_bot

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NASA与SpaceX开始对月球着陆器对接系统进行密集测试

NASA与SpaceX开始对月球着陆器对接系统进行密集测试设计和建造航天器需要关注大多数人不曾想过的细节,比如如何让两个飞行器相互对接。这是一个非常基本的问题,以便将乘员和货物从一个飞船转移到另一个飞船,但答案却很难找到。事实上,如果你看一看20世纪50年代的老科幻电影和预测性纪录片,就会发现宇航员穿着宇航服从一个飞行器上下来,然后漂浮到另一个飞行器上的场景很常见。如果需要对接,艺术家们通常会表现宇航员用绳索将飞船拖到合适的位置,就像在地球上的码头一样。即使是从未飞行过的美国空军20世纪60年代的载人轨道实验室计划,宇航员也曾一度通过太空行走从双子座太空舱转移到实验室。如今,对接对于载人飞船和机器人飞船来说都是家常便饭,但随着美国国家航空航天局(NASA)致力于在月球上建立人类永久存在的阿尔忒弥斯计划,对接技术必须与时俱进。具体来说,从阿耳特弥斯III任务开始,宇航员需要一种新的机制,以便从猎户座太空舱到HLS着陆器再返回太空舱。为此,美国国家航空航天局(NASA)和太空探索技术公司(SpaceX)在"龙2号"太空舱与国际空间站(ISS)对接时使用的对接机制基础上,开发了一种新的对接机制。它由两个环状耦合器组成,安装在两个航天器中。它们几乎完全相同,但仍然可以相互连接和密封。一旦密封,它们还可以将动力和数据从一个飞行器传递到另一个。该装置由两个环组成。内环用于软对接。在对接动作中,一个航天器是被动目标,另一个进行主动对接。主动航天器通过一系列的六个推杆支柱伸出软捕获环。这样就可以在不改变主动飞船姿态的情况下,将内环定位到与被动捕获装置对齐的位置。当软捕获环接触时,锁扣就会啮合。推杆支柱将两个飞船对齐,并将它们拉到一起。然后,硬捕获环的锁扣啮合并锁定。为确保一切按计划进行,NASA和SpaceX一直在运行计算机模型,并在得克萨斯州休斯顿的NASA约翰逊航天中心进行了为期10天的实际测试。这些测试包括使用全尺寸版本的对接装置,在不同角度和速度下进行200多种可能的对接方式。到目前为止,NASA表示该机制已经通过,并即将在2026年发射"阿特米斯三号"之前获得正式认证。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421984.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421984.htm

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联想展示ThinkBook透明笔记本窥探科幻未来它的主要亮点在于其无边框的17.3英寸MicroLED显示屏,当像素设置为黑色并关闭时,透明度可达55%。但随着像素的点亮,显示屏的透光率会越来越低,直到最后你看到的是一个完全不透明的白色表面,峰值亮度为1000尼特。虽然透明屏幕在科幻电影和电视剧中的魅力显而易见,但要在现实生活中找到它们的实际用途却难上加难。当然,你有多少时候真的想看到笔记本电脑后面的空桌子?如果能看到坐在你对面的同事,会有什么好处,还是单纯会分散注意力?联想的一个重要想法是,这种外形设计可以为数字艺术家提供帮助,帮助他们看到笔记本电脑屏幕背后的世界,同时在笔记本电脑的下半部分(即键盘所在位置)进行素描。在众多尝试透明显示屏的公司中,联想是最新的一家。十多年前,三星在2010年的CES上展示了透明笔记本电脑的概念,甚至联想本身也在2015年通过其现已解散的子公司ZukMobile展示了透明智能手机的概念。但随着时间的推移,我们看到了一些将这项技术商业化的早期尝试。在中国和日本,透明屏幕被用作商店的展示架、火车车厢的窗户,而LG则表示,它实际上计划在今年推出OLEDSignatureT透明电视。不过,在笔记本电脑中内置透明显示屏也存在一些特殊的挑战。最值得注意的是分辨率,这对于显示文字的笔记本电脑来说比显示图像的电视机更重要。联想告诉我们,这也是联想选择MicroLED面板而非OLED的原因。虽然这款概念机的17.3英寸显示屏只有720p,但如果使用OLED,分辨率就会低至480p。对于这样一款17.3英寸的笔记本电脑来说,720p的分辨率仍然是一个非常有待改进的规格,但至少在演示时屏幕上显示的文字是完全可读的。另一个迹象表明这是一项正在进行中的工作?联想目前的原型机无法手动将整个笔记本电脑屏幕设置为不透明,无论显示的是白色内容、黑色内容还是介于两者之间的任何颜色。而LG正在其OLEDT电视上使用对比薄膜来实现这一点。除了透明显示屏之外,联想的笔记本电脑概念还采用了完全平面的触摸键盘,而不是可以触摸和按压的物理键盘。当这款设备的图片开始泄露时,我们还以为这只是另一种科幻的装饰,但它实际上是联想向艺术家推介的一部分。这是因为这款笔记本电脑的底座除了具有键盘的功能外,还可以用作绘图板。你在笔记本电脑上看到的键盘实际上是一个投影,当你将触控笔靠近绘图表面,甚至完全离开笔记本电脑时,键盘就会消失。然后,你就可以在一个平面上进行素描了,这与无屏Wacom手写板的效果类似。缺点是,当你不画草图时,就不得不把完全平整的表面当作触控键盘使用,这无疑是原型设备最薄弱的部分,机械键盘迷并不喜欢用手指敲击键盘的图像,而我们在尝试书写一个简单的测试句子时也错字连篇。时值2024年,联想的演示还加入了人工智能元素。该公司在笔记本电脑的机箱后侧安装了一个小型摄像头,用于对放置在其后面的设备进行物体识别。识别的结果可以在屏幕上显示出来。例如,把向日葵放在笔记本电脑后面,它就能识别向日葵,显示一些信息,并显示一只蝴蝶在向日葵周围飞舞。放上一个小珊瑚模型,就能看到一条鱼。这些都是非常简单的概念验证。与去年推出的可滚动笔记本电脑一样,联想并不打算将其ThinkBook透明显示笔记本电脑作为消费设备推出。但巴特勒表示,他"非常有信心"在未来五年内将其技术应用到真正的笔记本电脑中,并希望概念验证的公布能引发公众对其用途的讨论,为联想设定一个努力的目标。联想的透明笔记本电脑概念比其可滚动笔记本电脑的"轻触开关,更多屏幕"的简单宣传更让人感觉像是在寻找一个杀手级应用的炫酷技术集合。在联想找到其杀手级应用案例之前,我们只能看到一些外观特别酷、能玩出一些新花样的设备。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420741.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420741.htm

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识别外星技术的特征可能是寻找地外智能生命的关键

识别外星技术的特征可能是寻找地外智能生命的关键用无线电和激光说"你好现代科学对地外智慧的搜索始于1959年,当时天文学家朱塞佩-科科尼和菲利普-莫里森表明,来自地球的无线电传输可以被星际距离的无线电望远镜探测到。同年,弗兰克-德雷克启动了第一次SETI搜索,即"奥兹玛计划",他将一台大型射电望远镜对准附近两颗类似太阳的恒星,以观察是否能探测到来自它们的无线电信号。在1960年发明了激光之后,天文学家们表明,也可以探测到来自遥远星球的可见光。一个激光器--就像这里看到的那个--或无线电波束有意指向地球,将是地外生命的一个强烈信号。资料来源:G.Hüdepohl/ESO这些探测来自另一个文明的无线电或激光信号的最初的基础性尝试,都是在寻找集中的、强大的信号,这些信号可能是故意发送到太阳系的,并且是为了被发现。鉴于20世纪60年代的技术限制,天文学家没有认真考虑寻找广播信号--像地球上的电视和无线电广播会泄漏到太空。但是一束无线电信号,在其所有的能量都集中在地球上的情况下,可以从更远的地方探测到,您可以想象一下激光和一个微弱的灯泡之间的区别。寻找有意发射的无线电和激光信号仍然是当今最流行的SETI策略之一。然而,这种方法假设地外文明想要与其他技术先进的生命沟通。人类很少向太空发送有针对性的信号,一些学者认为,智能物种可能有目的地避免广播出他们的位置。这种寻找可能没有人发送的信号的做法被称为SETI悖论。这个艺术家的印象图显示了平方公里阵列,这是一个目前正在澳大利亚和非洲建造的望远镜阵列,其灵敏度足以探测到来自遥远星球的相当于无线电广播的信号。来源:SPDO/TDP/DRAO/SwinburneAstronomyProductions泄漏的无线电波尽管人类并没有有意识地向宇宙传输很多的信号,但今天人们使用的许多技术产生了大量的无线电传输,并泄漏到太空中。如果这些信号来自附近的恒星,那么其中一些信号是可以被探测到的。世界范围内的电视塔网络不断地向许多方向发射信号,这些信号泄漏到太空中,并能积累成可探测的,尽管相对微弱的无线电信号。有关目前地球上手机信号塔发射的无线电频率是否可以用今天的望远镜探测到的研究正在进行,但是即将到来的平方公里阵列射电望远镜将能够探测到更微弱的无线电信号,其灵敏度是目前射电望远镜阵列的50倍。不过,并不是所有的人为信号都是如此不聚焦的。天文学家和空间机构使用无线电波束与太阳系中的卫星和航天器进行通信。一些研究人员还利用无线电波做雷达来研究小行星。在这两种情况下,无线电信号都比较集中,指向太空。任何地外文明如果碰巧在这些光束的视线范围内,都有可能探测到这些清晰的人造信号。戴森球是一个理论上的巨型基础设施,它将围绕一颗恒星,收集其光线作为能源使用。资料来源:KevinGill/Flickr寻找巨型建筑除了找到真正的外星飞船之外,无线电波是科幻电影和书籍中最常见的技术特征。但它们并不是唯一可能存在的信号。1960年,天文学家弗里曼-戴森(FreemanDyson)提出理论,由于恒星是迄今为止任何行星系统中最强大的能量来源,一个技术先进的文明可能会收集相当一部分恒星的光作为能源,而这基本上就是一个巨大的太阳能电池板。许多天文学家称这些为巨型建筑,并且有一些方法可以探测到它们。在使用捕获的光线中的能量后,先进社会的技术会将一些能量作为热量重新释放出来。天文学家已经表明,这种热量可以作为来自恒星系统的额外红外辐射被探测到。找到巨型基础设施的另一个可能的方法是测量它对一颗恒星的调光效果。具体来说,围绕恒星运行的大型人造卫星会周期性地阻挡一些恒星的光线。这将表现为随着时间的推移,恒星表面亮度的下降。天文学家可以检测到这种效应,就像今天发现遥远的行星一样。高级文明可能会产生大量的污染,其形式包括化学品、光和热,这些都可以在遥远的太空中被探测到。资料来源:NASA/JayFreidlander先进文明会有各种形式的污染天文学家想到的另一个技术特征是污染。化学污染物--如地球上的二氧化氮和氯氟烃几乎都是由人类工业生产的。用詹姆斯-韦伯太空望远镜用来搜索遥远星球的生物迹象的同样方法,有可能在系外行星的大气层中检测到这些分子。如果天文学家发现一颗行星的大气层中充满了只能由技术生产的化学物质,这可能是一个生命的迹象。最后,来自城市和工业的人造光或热也可以用大型光学和红外望远镜探测到,就像大量的卫星在行星上运行一样。但是一个文明需要产生比地球多得多的热量、光和卫星,才能用人类目前拥有的技术在浩瀚的太空中被探测到。哪种信号是最好的?没有任何一个天文学家发现过被证实的技术信号,所以很难说什么会是检测到外星文明的第一个迹象。虽然许多天文学家对什么可能成为一个好的信号想了很多,但最终,没有人知道外星技术可能是什么样子的,宇宙中又有什么信号。一些天文学家支持一种普遍的SETI方法,即在太空中寻找任何目前科学知识无法自然解释的东西。有些人,像我们一样,继续寻找有意和无意的技术信号。底线是,有许多途径可以探测到遥远的生命。由于没有人知道哪种方法有可能首先成功,所以仍有许多令人兴奋的工作要做。作者:MacyHuston-宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学博士生JasonWright-宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学教授本文首发于TheConversation...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337041.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337041.htm

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