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#目視
key-cat · 2 years
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振り返らずに後ろを見るのと同じくらい、自分自身を見つめることは困難だ。
It is as hard to see one’s self as to look backwards without turning around.
Henry David Thoreau ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
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attchi12 · 1 year
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昨日の雪によりスナップエンドウが全滅しました。霜や雪などの強い寒さに当たると白く変色して出荷ができなくなります。美味しく食べれるのだけど。 #スナップエンドウ #雪害 #全滅 #出荷停止 #見た目重視 #フードロス #開聞岳 #ユーファーム #有機栽培 #有機野菜 #有機農業 #南国の雪 #指宿 #鹿児島 #snappea #snow #damage #foodloss #organicveggies #organicfarming #Ufarm #kaimondake #kaimondakevolcano #Ibusuki #Kagoshima (ユーファーム Ufarm) https://www.instagram.com/p/Cn2_NDpv0xK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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antsloveyun · 1 month
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ross-nekochan · 3 months
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アジア人は持ってる友情の概念はマジで分かんない。
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takahashicleaning · 6 months
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TEDにて
カーター・エマート:三次元宇宙地図のデモ
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
過去12年間、カーター・エマートは科学者、芸術家やプログラマーと共に、宇宙の完全な三次元状態の視覚化構築に、取り組んできました。
この驚くべき旅を、デモします。そして、どのようにして、これが世界中の施設に共有されているかを説明します。
また、光速で地球から離れていくことで、銀河系の模様や他の銀河系も、COBEなどの初期宇宙状態。現在、人類が認識できる範囲の状態までも視覚化されています。
これにより、われわれも宇宙の一部ということを体験できます。
COBE(Cosmic Background Explorerの略称)とは、宇宙背景放射探査機とも、コービーとも言われます。宇宙論的観測を目的として初めて打ち上げられた人工衛星望遠鏡。
COBE は、1989年にデルタロケットによって太陽同期軌道に打ち上げられた。
その目的は、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) を観測し、我々の宇宙の形状を理解する助けとなるような観測データを獲得すること。
そして、1992年にCOBEの観測データから宇宙初期の構造形成の「種」(CMB の非等方性)が発見。その結果、宇宙マイクロ波背景放射のゆらぎは極めてわずかなものであった。
宇宙マイクロ波背景放射はビッグバンの名残であり、そのゆらぎは初期宇宙に存在した密度差の痕跡とされている。この密度のさざ波が、今日の宇宙で観測される銀河の元となる構造形成を引き起こしたと考えられている。
人類の進化と共にあった平らな水平線は、限りない資源と廃棄物の処理に対する無制限の許容量といった無限性を象徴するものでした。
しかし、人類が初めて地球を出て、大気圏外から水平線が折れ曲がっているのを見て、地球の有限性に人々は気づくことになります。
Digital Universe Atlas の製作は、アメリカ自然史博物館にて12年前に着手されました。
そのメンテナンスをし続け、一つのプロジェクトとして、まとめることで宇宙をあらゆるスケールで視覚化できるようにしました。今、ご覧になっているのは、地球を回る衛星と宇宙に対して正確に登録された地球です。
12年前にNASAがこのプロジェクトをハイデンプラネタリウムの改築の一環として世界に向けて、公開できるように助けてくれました。
Digital Universeは、私たちがドームで行っているメインの宇宙ショー製作の中核を担うものです。
でも、ここでご覧になられているのは、スウェーデンのリンコピン大学と提携したインターシップによってできたものです。これを12人の学生に彼らの卒業制作として取り組んでもらいました。
その結果、このUniviewと呼ばれるソフトウェアとスウェーデンにあるSCISSという会社が生まれたのです。このソフトウェアは双方向で利用できます。この実際の飛行経路と私たちが見ている動画は、編集されていないライブ映像です。
この動画は、私の住んでいるマンハッタンの東側にあるEarth Mattersと呼ばれるカフェでノートパソコンを使って、キャプチャーしました。
これはルビン美術館との共同プロジェクトとして比較宇宙論における展示用に作ったものです。
このように外へ遠ざかることで地球からはるかに遠い銀河を見る事ができ、光の速さで進むことでどれだけ遠くまで来たかを感じることができます。
更に、外へ向かうとこれらの離れた惑星の光は、長い時間がかかっていることから本質的に過去へと遡り始めます。
ずっと昔まで、遡ることによってようやく周囲を包み込む構造体のようなもの。ビッグバンの残光を見る事ができます。これはWMAPで得られたマイクロ波背景放射が見えているところです。
ここでこの構造体を見るために外周部周辺を回ります。もし、ここの外を出たら時間の生まれる前の状態にあるので、ほとんど無意味です。これが私たちの可視宇宙の構造です。宇宙は想像以上に巨大であることが分かります。
1781年。英国の作曲家であり、科学技術者であり、天文学者であるウィリアム・ハーシェルは、空に他の星とは、動きが異なる天体があることに気づきました。
何かが異なり、何かがおかしいというハーシェルの認識は惑星の発見になったのです。その惑星は天王星です。
天王星という名前は何世代にもわたって、子どもたちを楽しませました。その夜に発見された惑星によってそれまでに知られていた太陽系の大きさが2倍になりました。
ハーシェルは、世界で初めて遠い宇宙の観測に成功��た人間です。夜空が「ゴースト」で満たされていることを発見した人間でもあります。はるか遠い星々の光が届いた頃には、その星はもう死んでいるのです。
私たちが見ているのは、そう言う「ゴースト」ということです。特殊相対性理論と光速度不変の原理により、現代ではデータで精密に計算できるようになっています。
光は見えるが星々はもう死んでいる。ずっとずっと前に。夜空を見ることは、誰も見たことのない遠い過去を見ていることになります。何百万年も時をさかのぼって・・・
天体望遠鏡は、バック・トゥー・ザ・フューチャーのように、時を超えるタイムマシンということもハーシェルは、知っていました!!
宇宙を見ることは、過去を見ることです。
宇宙の大規模構造とは ・・・
銀河系よりも広大な「ラニアケア」という超銀河団の中に、太陽系があるということが、2014年の段階でわかります。私たちの銀河系が、さらに大きな銀河団である「ラニアケア」という超銀河団に属しているという学説を発表してます。
大きさの尺度としては、直径は5億光年、中に存在する銀河の数は10万個とのことです。ラニアケアの質量は太陽1京個分あります。銀河系の中心には超大質量ブラックホールがあり、ラニアケアにはより巨大なブラックホールも存在します。
このようにして、天体望遠鏡とスーパーコンピューターのエクサフロップクラスの処理速度により、判明したデータから銀河と空洞で成り立つ宇宙の地図を「宇宙の大規模構造」と呼んでいます。
(個人的なアイデア)
Recent progress in research on gravitational waves has shown that gravitational waves may exist at a different frequency than the conventional gravitational waves measured by LIGO, called background gravitational waves.
最近の重力波についての研究に進展が見られ、背景重力波というLIGOで測定した従来の重力波とは、違う周波数で重力波が存在する可能性が示された。
Electromagnetic waves are waves that travel in a combination of electric and magnetic fields, whereas gravitational waves travel in a distortion of space derived from the general theory of relativity.
電磁波は、電場と磁場の組み合わせで進行する波ですが、重力波は一般相対性理論から導かれる空間の歪みで波が進行する。
Therefore, electromagnetic waves are called electromagnetic waves as a generic term for various frequencies, such as gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, and visible light…
そのため、電磁波は、ガンマ線やX線、紫外線や可視光線など、様々な周波数の総称として電磁波と呼ばれるが・・・
As for gravity, since it was shown that there is also a frequency called background gravity wave, while it was thought that it was only the frequency of gravitational waves shown in LIGO
重力に関しては、LIGOに示された重力波の周波数だけかと思いきや、背景重力波と言う周波数も存在することが示されたため
Apparently, there may be a possibility that there are frequency bands within the category of gravitational waves that have an indicative meaning regarding various space-time distortions.
どうやら重力波のカテゴリーの中にも様々な時空の歪みに関する指標的な意味合いの周波数帯が存在する可能性があるかもしれません。
From this, it makes more sense to think of gravitational waves not as a type of electromagnetic wave, but as an independent wave with different properties that comes from the distortion of spacetime, and thus separate from electromagnetic waves.
このことから重力波は、電磁波の一種ではなく、時空の歪みから来る性質の違う独立した波として電磁波とは別々と考えた方が腑に落ちます。
Alternatively, quantum field theory suggests that electromagnetic waves and gravitational waves may merge into a hybrid, and if their frequencies are close, they may resonate and interact with each other, affecting space-time and other areas of space-time in some way.
もしくは、場の量子論から電磁波と重力波がハイブリッドに融合して、しかも、周波数が近い場合には相互作用しつつ共鳴して時空やそれ以外に何かしらの影響を与えているメカニズムも考えられそうです。
Depending on future research, other frequencies besides background gravitational waves may also be found.
今後の研究次第で背景重力波以外の他の周波数も見つかるかも知れません。
Subsequently, background gravitational waves were found to be gravitational waves of very low frequency, specifically in the range of 1 nHz (nanohertz) to 10 nHz (nanohertz).
その後、背景重力波は、超低周波数の重力波とわかり、具体的には、1nHz(ナノヘルツ)から10nHz(ナノヘルツ)の領域があります。
In terms of wavelength, 1nHz (nanohertz) has a wavelength of 30 light years, which is a very long distance and a constant vibration as a spatial distortion.
波長で言うと1nHz(ナノヘルツ)は、波長が、30光年と超ロングな距離で空間の歪みとして一定の振動をしています。
The frequency of gravitational waves shown in LIGO is in the region of 10 Hz (hertz) to 10 hHz (kilohertz), which is higher in frequency than this.
LIGOに示された重力波の周波数は、これよりも周波数が高い10Hz(ヘルツ)から10hHz(キロヘルツ)の領域。
In terms of wavelength, they are in constant oscillation as a distortion of space at a distance of 30 km (kilometers) to 30,000 km (kilometers).
波長で言うと30km(キロメートル)から30,000 km(キロメートル)の距離での空間の歪みとして一定の振動をしています。
The existence of background gravitational waves, I mean, if you look all the way back to the Big Bang…
背景重力波が存在するってことは、つまり、ビックバンまで遡って考えて見ると・・・
It is said that a black hole is created right after the Big Bang, and from what is called the first black hole at the beginning of the Big Bang, a black hole is created.
ビックバンが起きた直後にブラックホールが発生すると言われているし、その初めのファーストブラックホールと言われるものから
space-time is rapidly formed, and this leads to emergence from quantum entanglement (quantum entanglement) in lower dimensional systems
時空が急激に形成され、これにより低次元の系における量子もつれ(量子エンタングルメント)から創発していく
Theoretically, it has also been shown that The idea that many things can be related from the background gravitational waves from the maximum to the minimum
ことも理論的には示されています。背景重力波からたくさんのことが極大から極小まで関連していくことが
I have filled it in as an idea that came to me as inspiration.
インスピレーションとしてアイデアがきたので記入しておきます。
Furthermore, since quantum entanglement has been theoretically shown to be equivalent to a wormhole…
さらに、量子エンタングルメントはワームホールと等価であることが理論的に示されているので・・・
Perhaps the wavelength, although it depends on the conditions for the creation of the wormhole, may be able to connect a wormhole 30 light years away with the current location.
もしかして、ワームホールの生成条件次第ではあるけれども波長が、30光年先のワームホールと現在地点を接続させることができるかもしれません。
In other words
つまり
In science fiction movies, there is warp navigation, but all you have to do is to warp like riding the waves of background gravity waves 30 light-years in succession.
SF映画などでワープ航法があるが、背景重力波 の30光年ずつ連続で波乗りするようにワープすれば良いだけなので
It is possible to jump to the 30-light-year point, 60-light-year point, 90-light-year point, 120-light-year point, 150-light-year point, etc. one after another.
30光年地点、60光年地点、90 光年地点、120 光年地点、150 光年地点などと次々とジャンプしていける可能性はありえます。
After a while.
しばらくして
I wondered if the quantum entanglement was equivalent to a wormhole and therefore related to the observations of the Higgs boson.
量子エンタングルメントはワームホールと等価であることからヒッグス粒子の観測結果と関係があるのでは?
I noticed something strange when I compared these results with the results of the Higgs boson.
とこれらを見比べていると不思議なことに気がついた。
It was revealed in 2023 from the proof that space-time emerges and is created from quantum entanglement in low-dimensional systems…
低次元の系における量子エンタングルメントから時空が創発して創造されることが証明から2023年に明らかになり・・・
According to this, when quantum entanglement is increased, a phase transition of density between spacetime begins to occur
これによると量子エンタングルメントを大きくすると、時空間の密度の相転移が起こり始め
Conversely, when all quantum entanglement is removed, spacetime disappears.
逆に、すべての量子エンタングルメントを取り除くと時空が消えていく。
Hmm. It looks like something. Come to think of it…
んっ。何かに似ている。そういえば・・・
TED I remembered that even when the power of the particle accelerator was doubled, as Jean Giudice and James Beacham says, only photons were produced.
TED ジャン・ジュディチェとジェームズ・ビーチャムが言う粒子加速器のパワーを二倍に上げてもフォトンしか生成されなかったことを思い出した。
As for wormholes, the superstring theory says that a conifold transition occurs in a black hole, which gradually gets smaller and smaller (removed?) and then it is known to become a photon.
ワームホールに関しては、スーパーストリング理論で、コニフォールド転移がブラックホールに起こり、次第に小さくなっていく(取り除く?)と、フォトンになることがわかっている。
In other words.
つまり
If we interpret the phenomenon of the conversion of space-time into photons, rather than the disappearance of space-time when all quantum entanglements are removed, as observed as a result of CERN…
すべての量子エンタングルメントを取り除くと時空が消えていくのではなくフォトンに変換した現象がCERNの結果として観測されたと解釈すれば・・・
The proof of the extra dimension could have been successful by CERN. I see a high possibility that some clue will be discovered if it is verified and recalculated.
CERNによって余剰次元の証明は成功していたのかもしれない。検証して再計算すれば何かの糸口が発見される可能性は高いと見ています。
<おすすめサイト>
背景重力波について2023
ジュナ・コールマイヤー:銀河とブラックホールと星々の最も詳細な地図
フェルミバブルと素粒子の偶然の一致について2022
ダークマターとダークエネルギーは、アクシオンやブラックホールのことかもしれないというアイデア2022
デビッド・クリスチャン:ビッグ・ヒストリー
ジェレミー・カスディン:地球に似た惑星を発見できるかもしれない―開花型スターシェード
アオマワ・シールズ:他の惑星の生命を見つけ出す方法
ルシアン・ウォーコウィッチ:太陽系の外にある惑星を探す
サラ・シーガー:太陽系外の惑星を求めて
ウェンディ・フリードマン:宇宙の誕生が見える最新型望遠鏡
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blooms-coffee · 9 months
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豪遊咖啡 |從咖啡得到的安慰| 陳豪| 袁偉豪 | 黃翠如
《 豪遊咖啡 》,陳豪 今次會化身成「一日店長」,為大家炮製一杯Marshmallow Latte。之後 袁偉豪 再會合 黃翠如 嚟到炮台街嘅一間咖啡店,邊歎咖啡邊傾偈,仲聲稱學識「品」咖啡全因袁偉豪,亦慢慢覺得咖啡帶俾佢有種安慰嘅感覺,之後 翠如 仲會將喺Ben身上學到嘅拉花技術,重現出嚟,唔知最後結果係點呢?另外Ben再會帶大家遊覽香港兩間藝術博物館,好似視覺文化博物館M+、故宮文化博物館,感受一下藝術氣息!
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chiyoha1488 · 10 months
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なんという
いたわりと
友愛じゃ……
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metal-cn · 10 months
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そして「スーデター」?じゃんけん、検索サイト、呼応決起性?
アイズだった?露見。NA-HAHAHA!なーははは!(BY大五郎なんてな?)
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alamfish · 1 year
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Repost from @vplustudio • VPluStudio 由即日至3月16日,於香港會議展覽中心1號展覽館的香港國際影視展,向各位介紹《驅魔》。以電影科技「FilmTech」的理念及技術,向各位展示影視作品的更多可能性。 #vplusmagazine #hkig #驅魔 #香港國際影視展 #電影項目 #電影投資 #電影製作 #movies #hkmovies #電影 #香港電影 https://www.instagram.com/p/CptyEI8P099/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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pezo-pvntp · 1 year
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ホテルからの景色 高層階だから眺めがいい 流石に富士さんに会えないけど 天から降り注ぐ光を浴びた飛行機を #まさか戻ることになるとは #たかが目視されど #既成事実と証拠がある中で #厳しすぎるんだよ #制度の悪用でもなく #証拠なく罰せられる訳ない https://www.instagram.com/p/CoN8xtXy-5gPw1hs0bVDCLnLfPyAEm4ocDerfk0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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onpointbible · 1 year
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教學人生:教師應用心而真誠
筆者每天七時左右便會登上巴士。某日,在我前面上車的女乘客因不滿新裝設的八達通機位置移後了,令她拍卡的時候,感到不方便,於是便和司機吵起來。吵歸吵,她的身體偏偏擋著拍卡的位置,令後面乘客拍不到卡,難以登車。雖然有乘客鼓譟,但是她不理會,只是一股勁地和司機吵架,情緒好像失控了!她竟然喝罵司機,不許他開車,擾擾攘攘了幾分鐘……最後,這位女士在巴士後排坐下,仍不忿地喋喋不休,遠遠地朝司機叫罵。 偏偏她坐在我身旁,向不相識的我問:「我為大家公眾的利益啊!我伸張正義啊!公義啊!」 我沒有回應她,心想:「其他乘客不就是公眾嗎?妳就不應擋著拍卡機,令後面的人上不到車。妳只是為了宣洩個人不滿,哪有為受欺壓者伸張正義呢?若是,就不會不讓司機開車啦!…
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Looks like a spiderweb 🕸. On dirait une toile 🕸 d’araignée. スパイダーウェブに似ている 🕷。
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roca404 · 1 year
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. SE KA I NO MI E KA TA #切れ目なし #視力検査円満派 #がんばらない #墨絵かも #rkgk #illustration DAY361 https://www.instagram.com/p/CnJuFhtvX0X/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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j-suffix · 1 year
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「天文トピックス」ほしぞら情報2022年12月
【天文】2022年12月の天文トピックスは、「火星が地球に最接近」(12/1)、「月が木星に接近」(12/2, 12/29)、「月が火星に接近」(12/8)、「ふたご座流星群が極大」(12/18)。また、12/5, 12/8の夕方、関東地方でISSを目視観察…
2022年12月の天文トピックスは、「火星が地球に最接近」(12/1)、「月が木星に接近」(12/2, 12/29)、「月が火星に接近」(12/8)、「ふたご座流星群が極大」(12/18)、「月が土星に接近」(12/26)。 また、12/5, 12/8の夕方、関東地方で日本実験棟「きぼう」/ISS(国際宇宙ステーション)を目視観察できます。
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55fujico · 2 years
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視線が気になって集中できないんですけど😓 #視線 #目ヂカラ #白黒猫 #ハチワレ猫 #クー太 #圧力 #紙の上が好きな猫 #catlover https://www.instagram.com/p/Ci9XBIiOhGP/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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おはようございます 8月30日(火) #西多賀眼科医院 午前9:00〜12:00 午後14:30〜17:00 ⁡ #ヤミ金融 ゼロの日 「や(8)み(3)きんぜろ(0)」の語呂合せ。 ⁡ 1948年 #井上陽水 の誕生日 (シンガーソングライター) ⁡ 【おすすめ仙台グルメ】 晩翠通りにありますアパホテルの中に 24時間オープンのトースト🍞屋さんができました。 夜は無人販売で、少し安くなっています。 現在250円で9/1から300円となるそうですが、それでも安いと感じます。 食べたら納得。 分厚いやわらかいトーストは、すこしオーブンで焼くと香ばしく、とても美味しいです。 今回は、あんバターと、納豆パンを食べましたが、これは全種類食べてみたいです。 ⁡ トースト専門店 persimmon アパホテル仙台勾当台公園店 070-5086-7642 仙台市青葉区二日町4-10 https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4025679/ ⁡ ホームページもどうぞよろしくお願いいたします↓ https://nishitaga-ganka-clinic.com/ ⁡ #眼科 #仙台 #白内障 #結膜炎 #緑内障 #ドライアイ #視力 #目 #目薬 #眼鏡 #メガネ #コンタクトレンズ #眼瞼下垂 #眼帯 #アレルギー性結膜炎 #結膜 #角膜 #網膜 #太白区 #鈎取 #西多賀 #長町 #八木山 #秋保 #秋保温泉 #日帰り手術 #仙台グルメ (アパホテル) https://www.instagram.com/p/Ch3CH7Evi0n/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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