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66663周前
什么地球上有光,太空中却没有?而你现在看到的就是空间站拍的真实星空。因为没有大气干扰,连星云都清晰可见。但问题也来了,没东西阻挡阳光的太空本该更亮才对,但为什么除了微弱的星光,只剩下无尽的黑暗,而反观地球却一片明亮? 你可能会说:这还不简单?地球转一圈,太阳照到哪面哪面是白天,没照到的就是晚上。这话你说对了一半,但真相可比这复杂多了。你想一下,太阳不也照月球吗?可月球上空为啥永远是黑黢黢的?秘密全在地球那层独一无二的大气层里。 大气层里飘着无数尘埃、小颗粒、气体和水滴,这些玩意儿就像亿万个小镜子,能把太阳光反射出去。太阳光一撞上这些小颗粒,就会"散开"变成各种颜色。这就是为啥咱们能看到蓝蓝的天,还有日出日落时那些美到炸的霞光。 但到了别的地方,情况就完全反过来了。要是你站在月球上,因为那儿压根没大气层,天空就会一直黑得像墨汁。哪怕是月球白天,太阳把表面晒得滚烫,你抬头照样能看到满天星星。 太空也是一个道理,太空里是有不少气体,但没有能反射光的大气分子。说白了,太空就是个"空壳子",近乎真空。就算太阳再亮,太空看起来还是一片漆黑的虚空。万一哪天地球大气层没了,咱这儿也会变得跟太空、月球一样暗。所以,咱地球能这么亮,全靠大气层这层"光的反射板"! 这个问题搞明白了,可新问题又来了,宇宙里发光的又不只有太阳这一颗恒星,为啥其他恒星不能把夜晚照得跟白天似的?你可不是第一个琢磨这事儿的人。早在16世纪,天文学家托马斯·迪格斯就研究过这个问题。他觉得宇宙是没边儿的,恒星多到数不清。他试着解释"为啥这么多星星晃不瞎咱",但没成功,不是他能力不够,是这问题太超前,当时没那技术。 到了19世纪初,德国天文学家威廉·奥伯斯说:是因为有层"尘埃幕布"挡着大部分星光。可后来发现这也不对,恒星不光发光,还会释放超大能量,能把尘埃加热到自己发光。要是真有尘埃幕布,夜晚照样得亮。但事实是,每天太阳一落山,天准变黑。
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从太空俯瞰中国夜晚之美ISS国际空间站视角看地球科普涨知识了 #空间站 #国际空间站 #空间站实拍 #太空看地球 #太空视角 国际空间站(ISS)搭载的地球观测设备构成多层级技术矩阵。核心成像设备包括高分辨率相机系统,如加拿大航天局研发的 “Canadarm2 机械臂搭载相机”,具备 4K 超高清分辨率与 120mm 长焦镜头,可捕捉地表 0.5 米级细节,其光学镜片采用航天级熔融石英材质,能抵御太空强辐射对成像精度的干扰。此外,舱外部署的 “地球观测系统”(EOS)包含多光谱成像仪,可同时采集可见光、近红外与热红外波段数据,例如在拍摄撒哈拉沙漠时,热红外波段能清晰呈现沙丘表层温度差异,辅助地质研究。 设备供电与数据存储依赖空间站能源系统,拍摄设备通过专用电缆从太阳能电池阵获取稳定电力,避免电池供电导致的电压波动影响画质。数据存储采用航天级固态硬盘,单块容量达 1TB,且具备冗余备份功能,拍摄的原始影像先暂存本地,再通过 Ku 频段通信链路分批传回地球,传输速率可达 300Mbps,确保高分辨率影像在数小时内完成地面接收。 空间站的近地轨道特性为地球拍摄提供独特技术条件。其轨道高度约 400 公里,轨道倾角 51.6°,这一参数使相机能覆盖地球南北纬 51.6° 之间的区域,包括大部分人类聚居区与自然景观带。每秒 7.8 公里的轨道速度虽带来 “快速扫过” 的拍摄挑战,但通过轨道机动调整可优化拍摄窗口 —— 地面控制中心会提前计算目标区域过境时间,在拍摄前调整空间站姿态,使相机镜头保持稳定指向,例如拍摄亚马逊雨林时,会将空间站姿态调整为 “对地定向模式”,通过反作用飞轮抵消轨道运动带来的抖动,确保单张影像曝光时间内的位移误差小于 1 像素。 拍摄时机的选择依赖精密轨道预报。地面团队通过轨道动力学模型计算太阳高度角,例如在拍摄日出破晓场景时,会选择空间站进入地球晨昏线 “半影区” 的时刻,此时太阳入射角约 10°,既能避免强光过曝,又能让晨光在大气层形成明显的光影分层。对于夜间城市灯光拍摄,则会避开月球强光时段,选择月相为新月或残月的轨道周期,减少月光对灯光细节的干扰。 太空环境的特殊性要求拍摄设备具备极端环境适应能力。舱外相机镜头配备双层抗辐射镀膜,可阻挡 99% 的宇宙射线与紫外线,避免镜片老化导致的成像模糊。相机外壳采用钛合金与复合材料拼接结构,能承受 -180℃至 150℃的极端温差。
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