Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 433 поста 49 204 подписчика

Популярные теги в сообществе:

96

Вид Земли с других планет Солнечной системы. Снимки с космических аппаратов

Если приобрести телескоп, то через него вполне можно наблюдать планеты на ночном небе. И даже не имея под рукой телескопа, мы можем увидеть некоторые планеты невооруженным глазом. А вот как бы могла выглядеть Земля с других планет? Это можно увидеть, разве что находясь на другой планете.

Но благодаря космическим аппаратам, отправленным к планетам Солнечной системы в разные периоды времени. Космические аппараты делали снимки не только космического тела, к которому они приближались, но и вид неба с него. Это то космическое пространство, на котором можно увидеть Землю.

Земля в виде яркой точки на орбите Сатурна.

Земля в виде яркой точки на орбите Сатурна.

15 октября 1997 года к Сатурну была отправлена автоматическая межпланетная станция "Кассини" созданная в сотрудничестве между NASA, Европейским космическим агентством и итальянским космическим агентством.

На орбите Сатурна, изучая его кольца, космическая станция "Кассини" делала фотоснимки Сатурна, его колец и всего окружающего пространства вокруг. В кадре можно обнаружить нашу планету. На фотоснимке Земля выглядит маленькой яркой синей точкой, выделяющейся среди всех остальных звезд, попавших в кадр.

В масштабном изображении на этом же снимке, как показывает NASA, мы можем видеть систему: Земля-Луна. Рядом с Землей немного поменьше точка - это Луна.

Земля и Луна - через кольца Сатурна.

Земля и Луна - через кольца Сатурна.

Представленный снимок был сделан в черно-белом варианте 12 апреля 2017 года. Это последний снимок нашей планеты, который запечатлела космическая станция "Кассини" в ходе своей миссии с орбиты Сатурна.

Земля выглядит в виде маленькой светящейся точки, которая просматривается через кольца Сатурна. Слева от этой точки - Земли можно увидеть еще и Луну. Она очень маленькая. Для того чтобы ее увидеть, необходимо увеличить масштаб фотографии.

Земля на марсианском небе.

Земля на марсианском небе.

Это фотография сумеречного неба с Марса, сделанная марсоходом NASA "Кьюриосити". На ней видно Землю в виде яркой точке света. Она просматривается в верхней части снимка. Примерно так же выглядит Марс с Земли, если на него смотреть невооруженным глазом. Марсоход сфотографировал участок неба, на котором в тот момент была видна только одна Земля.

Земля и Фобос в момент сближения.

Земля и Фобос в момент сближения.

Еще один любопытный снимок от марсохода "Кьюриосити", сделанный на рассвете. Камера марсохода запечатлела на одном снимке Землю и марсианский спутник Фобос: в момент их сближения. Команда специалистов, управляющая марсоходом, заявила о том, что первый случай, когда удалось запечатлеть два небесных тела одновременно с поверхности Марса. Слева на изображении виден спутник Фобос, а справа – Земля.

Так выглядит Земля из иллюминатора пилотируемого космического корабля Аполлон-12. Снимок был сделан командиром экипажа Чарльзом Конрадом: 19 ноября 1969 года во время полета к поверхности Луны.

Земной серп над поверхностью Луны.

Земной серп над поверхностью Луны.

А это фото земного серпа над лунной поверхностью, сделанное уже экипажем корабля Аполлона-15, который стартовал к Луне 26 июля 1971 года. Можно обратить внимание, что в объектив камеры попали солнечные лучи. Они просматриваются в виде бликов и белых помутнений.

Земной серп с другого ракурса.

Земной серп с другого ракурса.

Земля с поверхности Луны так же имеет календарные фазы. В моменты, когда Земля заходит в тень, ее видно точно также, как и земной месяц с поверхности Земли.

Это, можно сказать, новые и довольно качественные кадры с поверхности Луны, сделанные в 2013 году китайским луноходом под названием "Юйту": что в переводе означает "Нефритовый заяц".

Вот такой Землю запечатлел китайский луноход "Юйту" в 2013 году. Снимок выглядит затемненным, но, как заявило китайское космическое агентство CNSA: на луноходе "Юйту" были установлены слабые фото-осветители, из-за чего сильно отдаленные объекты выглядят тусклыми, а звезд практически невозможно разглядеть на небе.

Источник.

Показать полностью 11
42

Цветные снимки с поверхности Луны, переданные на Землю с китайского лунохода "Юйту" в 2013 году

1 декабря 2013 года китайское национальное космическое управление - CNSA, созданное для изучения и исследования планет Солнечной системы и дальнего космического пространства, отправило к Лунной орбите автоматическую межпланетную станцию "Чанъэ-3". Основной задачей станции — являлось доставить на поверхность Луны прикрепленный к ней луноход под названием: "Юйту".

Спустя две недели полета, а именно 14 декабря, станция приблизилась к лунной орбите, где произошла отстыковка "Юйту" от своего аппарата носителя, после которой луноход уже самостоятельно смог совершить плавную посадку на поверхность Луны.

После прилунения аппарату потребовалось некоторое время для того, чтобы включить активацию всех систем оборудования для дальнейшей продуктивной работы по изучению лунной поверхности.

15 декабря 2013 года луноход уже активно изучал территорию на месте своего прилунения. Луноход прилунился в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны на территории лунного Моря Дождей.

В процессе исследования поверхности с помощью лунохода "Юйту" китайскими исследователями было сделано научное открытие: на поверхности Луны они обнаружили редкую горную породу, состоящую из застывшей магмы, внешне похожую на камень.

Впоследствии этого изучения, ученым из CNSA удалось выяснить, что это вовсе не лунный камень, а базальт неизвестного состава, которого на Земле никогда не встречалось.

Но, пожалуй, самым интересным моментом в этой миссии, стали цветные снимки поверхности Луны, переданные на Землю с данного лунохода "Юйту", причем в довольно хорошем качестве, где виден сам грунт и лунная пыль, лежащая на поверхности.

Если присмотреться, то можно заметить, что они несколько отличаются от тех фотографий, которые представляет американское агентство NASA, где поверхность Луны нам показывают в серебристо-сером цвете. А на представленных китайских снимках она темно-коричневая.

Также луноходом "Юйту" была сфотографирована Земля с поверхности Луны.

Все эти лунные изображения получены в 2013 году, но опубликованы на официальном сайте CNSA были относительно недавно в 2016 году.

Глядя на представленные снимки, возникает вопрос: почему на этих снимках отсутствуют звезды? После подробного изучения этого материала, нам удалось найти ответ на этот вопрос от руководства CNSA.

На своем официальном сайте CNSA (китайское космическое агентство), ученые заявили, что звезды с поверхности Луны выглядят намного тусклей, чем с Земли, но все же видны.

При этом мощность фотовспышки камеры, которая встроена в луноход "Юйту" хватало на небольшое расстояние. Это можно сравнить со вспышкой смартфона. Если делать фотографию в ночное время ее яркости хватает на небольшое расстояние, чтобы осветить окружающее пространство. Это точно так же, если мы сфотографируем ночное звездное небо, то звезд практически не будет видно.

Температура на поверхности Луны в дневное время достигает примерно +130 °C, а ночью опускается до -170°C. Китайские ученые отмечают, - что с учетом таких перепадов температур, лунные скалы постоянно испытывают процессы расширения от жары и сжатия от холода, что приводит их медленному разрушению.

Сам луноход "Юйту" профункционировал на поверхности Луны до 2016 года. По сообщениям ученых CNSA, это вышло даже больше отведенного ему срока службы в 15 месяцев.

Лунные образцы в лаборатории.

Лунные образцы в лаборатории.

За все время исследования Луны китайскими космическими аппаратами на Землю было доставлено 1,7 килограмм образцов лунной породы. Внешне лунный грунт выглядит как сухой темно-коричневый песок, но с более мелкими песчинками. А если на него взглянуть через микроскоп, то открывается совершенно иной облик.

Образы под микроскопом.

Образы под микроскопом.

Это образцы лунного грунта, исследуемые под микроскопом. Они не подвергался измельчению или шлифовке. На изображении мы можем видеть множество частиц горных пород, которые представляют собой фрагменты базальта. Обратите внимание на желтые частицы, они идентифицируются как породообразующий минерал - оливин. Коричневые являются стеклом, белые - это плагиоклаз, а темные, вероятно, являются пироксеном. Эти минералы составляют основные компоненты базальта.

Источник.

Показать полностью 11
118

Детальные снимки поверхности Марса, сделанные камерой марсохода Оппортьюнити

25 января 2004 года на поверхность Красной планеты совершил мягкую посадку марсоход NASA Opportunity / Оппортьюнити. За всё своё время работы Оппортьюнити проехал более 47 километров по поверхности Марса, получая энергию только от встроенных солнечных батарей. Марсоход передвигался довольно медленно, максимальная скорость на ровной поверхности не превышала 120 метров в час.

В начале июня 2018 года из-за продолжительной пылевой бури, команда учёных, наблюдающая за марсоходом, приняла решение перевести Оппортьюнити в спящий режим. Так как в тот момент пылевая буря поднялась на несколько километров от поверхности и окутала всё видимое пространство марсохода. В результате этого солнечные лучи не могли добраться до солнечных батарей марсохода.

Когда пылевая буря закончилась, учёные не смогли вывести марсоход из спящего режима. Все попытки восстановить связь с Оппортьюнити остались безрезультатными. В феврале 2019 года NASA объявило о завершении миссии.

За время исследования Марса, Оппортьюнити удалось сделать геологическое открытие, а именно обнаружить минералы: гематит и ярозит, которые указывают на наличие воды. Также марсоход при помощи установленной камеры сделал и передал на Землю сотни пейзажных снимков с поверхности Красной планеты.

На представленных снимках, сделанных с близкого расстояния, мы можем детально рассмотреть марсианский грунт. На разных территориях он выглядит по-разному. В некоторых местах он чем-то напоминает ядра грецкого ореха. Красно-оранжевый цвет обусловлен наличием большого количества ржавчины - оксида железа.

На снимке, сделанном с близкого расстояния, чётко просматриваются гладкие камни, лежащие на песчаной поверхности Марса. Снимок был сделан под колёсами марсохода.

Также мы можем видеть марсианский песок под колёсами марсохода, который хорошо освещён солнечным светом. По своему внешнему виду и цвету он очень похож на земной. Снимок был сделан марсоходом в песчаном поле на краю ударного кратера Индевор.

Это изображение было снято вблизи возвышающегося над поверхностью холма. Его структура представляет из себя размытые остатки древнего песчаника, который возник, когда ветры нанесли песок после формирования нижней части горы Solander Point / Точка Соландера. Наслоение внутри песчаника называется "поперечным слоем" и указывает на то, что песчаник был отложен ветром в виде мигрирующих песчаных дюн.

Вечерний пейзаж марсианской пустыни. Световой марсианский день близится к своему завершению. Сутки на Марсе длятся 24 часа 37 минут, а продолжительность марсианского года составляет 687 земных суток.

Доставка Оппортьюнити к поверхности Марса осуществлялась при помощи ракеты-носителя "Дельта-2". Запуск состоялся из Мэритт Айленда на берегу Банановой реки в июле 2003 года. Туристы из России, которым посчастливилось воочию наблюдать запуск ракеты с марсоходом, сообщают: "Когда уже стемнело, и все так боялись, что запуск отменят. Но запуск прошёл минута в минуту. Зрелище потрясающее. На несколько секунд всё окружающее пространство ослепило, как в полдень".

Источник.

Показать полностью 9
47

Ледяной мир вечной тишины

Ледяной мир вечной тишины на задворках Солнечной системы...

Тишина, холод и темнота. Ледяные горы, освещаемые далёкими звездами. Так было миллиарды лет, и так будет...

Колоризированная панорама поверхности Плутона с расстояния около 18 000 километров, снятая аппаратом New Horizons, через 15 минут после максимального сближения с Плутоном 14 июля 2015 года.

Колоризированная панорама поверхности Плутона с расстояния около 18 000 километров, снятая аппаратом New Horizons, через 15 минут после максимального сближения с Плутоном 14 июля 2015 года.

..тем временем на третьей планете от Солнца аборигены продолжают воевать, уничтожать леса, не ценя свою планету и пытаясь всячески разрушить её хрупкую экосистему.

Источник.

Показать полностью 1
19

Ночное небо Дигории. Северная Осетия

12 часть из дневника "Астрономия глазами новичка"

Телеграмм канал: https://t.me/AstroPodd

Ночное небо над Северной Осетией. Район Дигории

17

Музыка Небесных Сфер

Музыка и астрономия — от античности до наших дней

Само слово "Музыка" — греческого происхождения — имеет тот же корень, что и "Муза" — “вдохновляющая”. В античные времена не существовало строгих разделений на научные дисциплины, и того списка всевозможных наук. которые мы имеем сейчас, у греков не было — к примеру, не было физики, не было химии, а многое, что сейчас является обособленными научными дисциплинами, две с половиной тысячи лет назад объединялось термином "Философия" — фактически, все ученые той эпохи были прежде всего философами, а уж потом математиками, геометрами, астрономами... кстати, астрономия явно выделялась на фоне других направлений поиска истины, и относилась сразу к двум направлениям человеческой деятельности — к наукам (ну, это понятно), но и к искусствам — тоже.

Это может показаться странным современному человеку, но для античного эллина астрономия была еще и собранием мифов и легенд о несуществующих в природе персонажах, живущих где-то в пространстве небесных сфер. К таким персонажам можно отнести героев, воплощенных в фигурах созвездий и блуждающие звезды — планеты. В сознании людей той далекой эпохи все это было окутано мистикой, религиозными предрассудками — одно то, что наука астрономия в античной Греции имела собственную божественную покровительницу — музу Уранию (именно она одаривала астрономов открытиями и прозрениями) — говорит о том, что наука о небе тогда была куда ближе к искусствам, нежели к точным наукам, таким как геометрия.

В то же самое время, музыку античные философы тоже старались разложить по полочкам математики. Это было самое начало теории музыкальных созвучий, и основывалась теория на анализе соотношений периодов колебаний струн греческой Лиры (Кифары). А Лиру, как известно, подарил легендарному певцу Орфею сошедший с небес (с заоблачной вершины Олимпа) Бог Аполлон. Лира и по сей день увековечена среди созвездий, и наверное её звучание доносится до Земли? — надо только суметь услышать.

Был у античных греков и другой музыкальный инструмент — Флейта Пана — Бога лесов и долин. Бог Пан был рогат, копытен и небесной божественности в себе не носил — носил хтоническую, земную. Музыку небес на его флейте не сыграть — только развлекательную музыку — для танцев и пирований, но не для созерцания небесных светил.

Быть может поэтому Аполлон поспешил явиться к рождению Орфея, ведь Орфей — необыкновенно одаренный музыкально, происходил от земных (если не сказать — земноводных) божественных существ — его отцом был Эагр — Бог рек и озер. Если б не Аполлон, Орфею пришлось бы играть на флейте...

И тут мы видим идею о том, кто колебания струн имеют небесную природу, а что там происходит внутри ствола флейты — это ученые того времени понять не могли — есть ли там какие-то колебания? — и отнесли флейту к инструментам земной музыки.

Далее эту "теорию струн" развивали очень многие греческие мыслители, но до нас дошли какой-то своей частью лишь изыскания Пифагора, Платона, Архимеда и Аристотеля. Общим у них было то, что для человеческого уха являются благозвучными такие созвучия, в которых периоды колебания струн кратны. Например, “Октава” — когда две струны звучат одновременно, с разницей частоты колебаний ровно в 2 раза. Музыкальный интервал "Кварта" (4-я ступень от тоники или разница в 2 и 1/2 тона) создавался одновременно звучащими струнами с отношением частоты колебаний как 3/4, а “Квинта” (пятая ступень от тоники) — 2/3.

Нашлись и планеты, чьи синодические периоды обращения (относительно Земли) соотносились также — Марс и Солнце (1/2), Марс и Венера (3/4).

С музыкальным интервалом “Терция” у Пифагора возникли проблемы — там в соотношении частот начали появляться иррациональные числа, и красивого решения не вышло. Дело еще в том, что в рамках поиска законов Музыки Небесных Сфер Пифагор хотел одновременно решить и задачу универсальной темперации — найти такой музыкальный строй, который один годился для всех музыкальных тональностей. Но эта задача в античную эпоху не была решена. И вплоть до эпохи Барокко (времена Баха и Вивальди) музыкантам приходилось перенастраивать свои инструменты или использовать несколько разных инструментов для игры в разных тональностях.

Удивительно, но именно победа равномерно-темперированного строя принесла в мировую музыку большое количество тех сочинений, который сейчас мы соотносим со звучанием космических стихий, на уровне метафоры, конечно.

В античную же эпоху ученые не продвинулись дальше исследования музыкальных интервалов — до самой музыки дело не дошло. Ну, а музыка античных композиторов не дошла до нас. Трудно сейчас говорить, какое именно звучание предполагали Пифагор, Платон, первоизобретатель машины демонстрации движения небесных светил — Архимед — по сути изобретатель первого планетария, и Аристотель, который был уверен, что небеса звучат постоянно и достаточно громко, чтобы мы могли слышать их божественный всёнаполняющий гул... но проблема в том, что мы в этом гуле с рождения и не придаем ему значения, как Рыба не сильно заботится о воде, пока она в ней.

Стремление разгадать Музыку Сфер угасло вместе с угасанием античного периода культуры, но воспрянуло в эпоху возрождения. Интересно и то, что большая часть античных изысканий на тему Музыки Сфер происходили не в самой Греции, а греческих колониях, расположенных в Италии, и возможно, итальянская музыка унаследовала это стремление к чистоте музыкальных интервалов, стройности и лаконичности мелодий.

Но среди европейских искателей законов Музыки Сфер более всех прославился Иоганн Кеплер, открывший три закона движения планет. Кеплер предполагал, что есть Общий Закон Всего — подчиняющий себе не только планеты, но и музыку, которая имеет отношение к планетам. Эти поиски можно назвать играми математических и геометрических образов. Кеплер вписывал в окружности (а позже — в эллипсы) многоугольники, превращал их в многогранники, считал количество граней правильных многогранников вписанных в сферы с радиусом орбит тех или иных планет. Удивительно, но именно Кеплер разрушил саму идею существования хрустальных небесных сфер, вращением которым ранее объяснялось движение планет по небу. Законы движения небесных тел Иоганна Кеплера определяли движение планет по эллипсам, с разной скоростью в разное время и на разных расстояниях от Солнца. Но при этом открыватель этих законов продолжал верить в некую Божественную Музыку Сфер, льющуюся с небосвода. Он шагнул дальше своих предшественников — Пифагора и Платона — полагая, что не одними только интервалами эта музыка определяется, но прежде всего мелодиями. Будучи великим математиком, Иоганн Кеплер вычислял эти мелодии именно математически. Но мелодии Небесных Сфер Иоганна Кеплера популярности не получили, и сейчас их уже никто не вспомнит, а может быть даже и не отыщет в архивах музеев среди рукописей ученого.

К настоящему времени представление о Музыке Небесных Сфер — уже как о чисто музыкальном жанре — в нашей культуре сильно изменилось.

Ведь, что такое есть музыка?

Это средство воспроизведения и передачи эмоций и чувств человека другому человеку посредством звуков различной звуковысотности, расположенных в некотором порядке на оси времени. Используется она тогда, когда другие средства общения не позволяют раскрыть всю глубину наших переживаний и чувств. Музыка позволяет нам выразить нечто невыразимое словами или теми же самыми математическими формулами, к которым прибегали Пифагор и Кеплер, заставляя музыку дублировать ранее сказанное цифрами, а ведь это уже ни к чему.

И новое представление о Музыке Космоса лежит именно в человеческой способности очаровываться Звёздной Стихией и выражать свое очарование музыкальными средствами, или видеть нечто созвучное Небесной Стихии в своем восприятии, но — и в музыке некоторого композитора, который при написании своего произведения, быть может имел в виду совсем что-то иное.

И тогда слушатель становится соучастником творения — он не пишет мелодии, но он находит темы, которые этими мелодиями прекрасно иллюстрируются.

Ярким примером такого сотворчества музыканта и слушателя является "Соната для фортепиано № 14" Людвига ван Бетховена, известная теперь как "Соната лунного света" или же просто — "Лунная соната", благодаря неожиданной аллегории музыкального критика Людвига Рельштаба — названная так уже после смерти композитора. Но теперь номер этой сонаты знают лишь специалисты, а весь мир называет её "Лунной".

Трудно однозначно определить, по каким особенностям в партитуре люди отмечают этот "лунный" оттенок, но важно, что написал Бетховен Сонату №14 будучи погруженным в страдания и чувства неразделенной любви. Нет сомнений, что переживания автора были самыми чистыми и светлыми, такой же явилась и музыка.

Наверное, можно сделать вывод, что будут наполненными самыми тонкими и возвышенными чувствами мы обращаем свой взор к небесам. И созерцание небес пробуждает в нас самые возвышенные чувства, которые, порой, кроме как через музыку и не выразить.

Именно по этой причине многие произведения классической музыки с успехом используются для озвучивания лекций в планетариях, в фильмах космической тематики, а если даже музыка написана в наши время, она так или иначе содержит в себе те или иные параллели из музыки Баха, Бетховена и всех тех музыкантов, которые при создании музыки обращали свой взор куда-то ввысь.

Сочетание удивительной по красоте имитации вида звездного неба с музыкой Баха, Бетховена, Хоакина Родриго, Алессандро Марчелло в мои юные годы так потрясло меня, что я стал искать небесные созвучия повсюду, а когда понял, что их не так много, как хотелось бы мне, стал сам писать мелодии, которые в моем представлении о музыке соответствуют звездному свету, фигурам созвездий, движению планет. В итоге я стал музыкантом, а не профессиональным астрономом, как намеревался изначально.

Но есть и другие примеры, когда профессиональный музыкант с многолетним стажем и положением в обществе, имея свой собственный оркестр и плотный график концертов, внезапно оставляет музыку ради астрономии, и добивается в ней еще большего — Уильям Гершель — открыватель планеты Уран, нескольких комет и астероидов, основоположник галактической (звёздной) астрономии, президент королевского астрономического общества Великобритании.

Как можно это объяснить? Уильям Гершель был по натуре своей романтик, и именно романтическое отношение к окружающему миру, вероятнее всего, принесло в жизнь музыканта еще и астрономию. Хотя, конечно, совмещать на профессиональном уровне два этих вида деятельности было бы трудно.

Все это время — от Эпохи Барокко до середины XX века главным связующим звеном между Небесами и Землей, конвертирующим Музыку Сфер в понятные для человечества мелодии был сам человек. Не каждый, но находились люди, которым лучше других удавалось перевести на язык музыки красоту Вселенной — по доступным только им одним алгоритмам.

Если вспомнить, античные мыслители пытались вывести человека за скобки, и превратить Музыку Сфер в однозначную и понятную всем формулу, чтобы человек из-за несовершенства своего восприятия Мира не искажал божественные созвучия.

Мир не стоит на месте. Но иногда нам приходится проходить какие-то этапы своего развития по следующему витку спирали, расположенному чуть выше траектории нашего предыдущего опыта.

В середине XX в мир музыки стремительно ворвались электронные технологии, позволившие качественно расширить палитру звуков, используемых в музыкальных произведениях. И сами эти звуки стали диктовать иные музыкальные формы, в которых основу могли бы составлять не интервалы, аккорды, мелодические последовательности, а именно тембры и их трансформации происходящие вдоль оси времени. Так возникла электронная музыка, которая практически сразу получила и другое название: "Космическая музыка".

А что в ней космического?

Прежде всего сам звук — отличающийся от всего того, что всё предыдущее время мы могли слышать на Земле. А раз по звучанию электронные музыкальные образы ничему из земного не соответствуют, то — сам собой напрашивается вывод — это музыка неземная... Хотя, и созданная на Земле — землянами.

Но последнее утверждение тоже может быть пересмотрено, ведь вслед за электронными технологиями в мир музыки столь же стремительно вонзается ИИ — Искусственный Интеллект — созданный людьми, но создающий на некотором своем уровне вполне самостоятельные — не заимствованные и не собранные из конструктора заранее заготовленных элементов — мелодии и даже целые музыкальные произведения. Об их художественной ценности можно спорить, но приходится признать: стремление вывести человека за скобки из цепочки "Вселенная — приемник — музыка — слушатель" поднимается вновь — как в старые добрые античные времена.

К чему это приведет, и приведет ли хоть к чему-то? — это неизвестно. Но ясно одно — мы недалеки от очередной точки сингулярности, заглянуть за которую и спрогнозировать следующие изменения в мире музыки, и искусства вообще, мы уже не в состоянии. Остается только дождаться и увидеть все собственными глазами или — услышать ушами. А лучше одновременно увидеть и услышать, потому что музыка перестает быть отдельным видом искусства, и все больше воспринимается нами, как часть аудио-визуального контента.

Неудивительно, что уже не менее века ведутся поиски в области объединения музыки и световых инсталляций в единое нечто. Концепция светомузыки стала актуальной с тех самых пор, как люди научились управлять источниками света посредством электричества. И здесь можно вспомнить такого пионера объединения музыки и игры цветовых оттенков — российского композитора Александра Николаевича Скрябина.

Кстати, самый первый синтезатор — АНС-1 был создан советским военным инженером Евгением Мурзиным, и в этом синтезаторе носителем музыкальной партитуры была стеклянная пластина, покрытая слоем непрозрачной мастики. Специальным ножом, напоминающим скальпель, в мастике можно было прочерчивать линии разной глубины и ширины, "рисуя" таким образом музыку. Свет, проникающий сквозь штрихи, борозды, канавки, доносил до светодиодов информацию о замысле композитора. А название устройства — АНС — обозначало ни что иное, как Александр Николаевич Скрябин — Мурзин назвал свое детище в честь первопроходца цветомузыкальных идей.

Создание первой версии АНС было завершено в 1958 году — фактически одновременно с началом космической эры. И многие композиторы нашей страны пользовались синтезатором АНС-1 для создания музыки к фильмам космической тематики — Эдуард Артемьев, Станислав Крейчи, София Губайдулина, Альфред Шнитке.

Неудивительно, что в дальнейшем технологии превращения визуального образа в музыкальный стали множится, и сейчас никого не удивишь, что приложение, установленное в телефон, может "озвучить" фотографию или рисунок. А кто-то пробует таким образом создать музыкальный эквивалент туманности Ориона или Моря Дождей на Луне.

Можно ли назвать полученный результат музыкой?

Вопрос неоднозначный, ведь называют музыкой все то, что звучит на танцполах в современных молодежных клубах, в чем представители более старших поколений не могут выделить ничего кроме барабанного боя.

Точно так же неоднозначными оказываются попытки превратить в нечто музыкально-звучащее расшифровки радиограмм с межпланетных космических станций. В сети Интернет можно отыскать полноформатные аудиоальбомы (выпущенные NASA) с транспонированной (поднятой или опущенной по тональности на много октав) записью напряженности магнитного поля планет, исследованных роботами с Земли. Иногда может показаться, что какое-то подобие музыки в этом есть. И действительно — многие произведения современной экспериментальной музыки, написанной с участием человека, от привычной для большинства землян музыки еще более далеки. Впрочем, и звуковые портреты планет от NASA тоже не возникли без участия человека — как, каким образом радиоволны превращаются в звук, придумывал именно человек, и подобных интерпретаций может быть неограниченное количество — каждый инженер NASA решил бы эту задачу как-то по-своему. А исходный материал нам ухом никогда не услышать.

Может быть поэтому в музыкальном мире продолжают появляться обычные человеческие сочинения, которые можно отнести к жанру "Музыка Небесных сфер". Композиторы, вдохновленные красотой и информацией о небесных телах, пишут обычную человеческую музыку о необычном и нечеловеческом — соединяя своей музыкой Мир Людей и Мир Небесных тех — бесконечно далёких, непостижимых, но которые могут быть описаны на языке нот.

Существует даже идея о том, что музыка — единый вселенский язык общения, посредством которого могут общаться разные цивилизации, не имеющие возможности расшифровать лингвистические конструкции друг друга. Можно сказать тысячу слов, а можно просто сыграть мелодию, в которой будет выражено все наше искреннее желание заключить дружеский и мирный контакт, и поделиться своим отношением к этому огромному и прекрасному Миру, в котором живем и мы, и они.

В качестве бонуса — для тех, кто сподобился дочитать, или хотя бы досмотреть картинки, предлагаю подкаст-обсуждение этого рассказа:

Показать полностью 12 1
21

Должны же существовать организмы на других шарах в этой вашей Вселенной?

Должны же существовать организмы на других шарах в этой вашей Вселенной?

Это светило [Солнце] не только действует своим притяжением на все эти шары [планеты и кометы] ... но и распространяет на них свой свет и тепло. Его благотворное влияние способствует появлению животных и растений, покрывающих Землю. Аналогия приводит нас к мысли, что оно производит такое же действие на другие планеты.

Человек, живущий при определенной температуре на Земле, по всей видимости, не смог бы жить на других планетах. Но не должно ли существовать бесконечное множество организмов, способных пребывать при разных температурах, господствующих на других шарах этой Вселенной?

Пьер-Симон Лаплас (1749 - 1827) - мощный французский чувак, который шарил в сферах математики, астрономии и физики.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!