


幀跡測距儀軟件免費(fèi)測量距離的應(yīng)用軟件,簡單方便,測量的數(shù)據(jù)也非常的精準(zhǔn),幀跡測距儀支持備份照片、短信、手機(jī)號碼等等,以及重要文件等在你需要的時(shí)候還能夠同步。

★ 快速估算物體距離
★ 快速估算物體高度
★ 相機(jī)自動(dòng)對焦
★ 支持鏡頭高度滾動(dòng)條調(diào)整及手動(dòng)輸入功能
★ 可將測出的距離或高度以照片的形式分享
把它作為高爾夫球測距儀、打獵測距儀,用來確認(rèn)家中房間的長度,或者測量兩地之間的距離。
1. 設(shè)定相機(jī)鏡頭高度 (裝置相機(jī)鏡頭到受測物底部的高度)
點(diǎn)擊并上下兩向拖拽屏幕上的相機(jī)目標(biāo)顯示
點(diǎn)擊按鈕來手動(dòng)輸入相機(jī)高度
2.將相機(jī)瞄準(zhǔn)受測物,讓紅色十字落在物體底部的位置。
3.鎖定位置測量并獲取距離讀數(shù)。
注意:
此應(yīng)用程序的準(zhǔn)確度依賴于手機(jī)傳感器的實(shí)際情況。
1、你只需要把手機(jī)瞄準(zhǔn)目標(biāo)物的底部,便可自動(dòng)測量距離,也可瞄準(zhǔn)物品頂端來測量物品高度,可在實(shí)時(shí)預(yù)覽狀態(tài)下完成操作。
2、此距離測量工具使用相機(jī)鏡頭的高度和傾斜角度來計(jì)算物體的距離。
3、使用測距儀來快速測量距離和高度。
1、整個(gè)應(yīng)用的界面相當(dāng)?shù)暮啙嵡覜]有任何的廣告,全部都是免費(fèi)使用的,而且也不需要額外的什么工具,非常簡單也比較實(shí)用;
2、利用的就是手機(jī)相機(jī)以及傳感器進(jìn)行測量使用的,支持普通精度校準(zhǔn)和高級精度校準(zhǔn)的自由設(shè)置,還可以選擇保存路徑的設(shè)置;
3、對準(zhǔn)物品的底部或者是頁端就可以進(jìn)行自動(dòng)的測算,可以在實(shí)時(shí)預(yù)覽的狀態(tài)進(jìn)行操作完成。
抬頭看天,我們所看到的星空只是二維平面視圖,憑我們的單薄力量,很難弄清宇宙中的三維空間。
把恒星繪成密織的星座很簡單,但測量它們的距離,分辨它們的遠(yuǎn)近卻很難。
測量宇宙中物體距離的方法之一是 “標(biāo)準(zhǔn)燭光法”(燭:具有固定亮度的物體,且亮度被我們已知)——天文學(xué)家測出該物體本身的亮度(本征亮度)和數(shù)光年之外的我們所觀測到的亮度之間的差距,然后用該差值計(jì)算光傳播的距離。
對“標(biāo)準(zhǔn)燭光法” 的理解:距離發(fā)光體S越遠(yuǎn),同一面積A上接收到光越少,光的強(qiáng)度越弱,與距離的平方成反比。
這些“標(biāo)準(zhǔn)燭光”包括固有亮度與其脈沖周期有關(guān)的脈沖星(如造父變星)和具有有限峰值亮度范圍的超新星(如Ia型超新星)。
船尾座RS是銀河系中最亮的造父變星之一,由哈勃空間望遠(yuǎn)鏡拍攝 圖源:wikipedia
SN 1994D(左下方的亮點(diǎn))是在星系NGC 4526中的一顆Ia超新星。 圖源:wikipedia
如今,天文學(xué)家們論證了利用超大質(zhì)量黑洞測距的可行性,或者說是這些黑洞的回波,雖然它看似是宇宙中最不可能用來測距的工具。
伊利諾伊大學(xué)香檳分校的天文學(xué)者岳深(音譯)說:“測量宇宙距離是天文學(xué)最基礎(chǔ)的挑戰(zhàn),所以,有希望多擁有一個(gè)測距的錦囊妙計(jì)(新的測量方法)非常令人興奮!
這張計(jì)算機(jī)模擬圖像顯示了星系中心的一個(gè)超大質(zhì)量黑洞。這個(gè)擁有強(qiáng)大的引力的宇宙怪物扭曲了周圍的空間,像個(gè)哈哈鏡,拖曳著附近星光。
圖源:美國航空航天局/歐洲航天局/D.科、J.安德森R.范德馬雷爾(空間望遠(yuǎn)鏡科學(xué)研究所)
你可能會有些迷惑,雖然我們的確或多或少地知道黑洞的亮度,但
這毫無用處,因?yàn)樗鼈兦∏∈枪獾膶αⅰ?/p>
它們并不會發(fā)出明顯的輻射,實(shí)際上是不可見的。
銀河中有多達(dá)十億個(gè)恒星質(zhì)量的黑洞,我們僅僅只是發(fā)現(xiàn)了其中的一小點(diǎn)。
然而,那些位于星系中心的超大質(zhì)量黑洞完全是另一碼事。
的確,我們看不到它們,但是事實(shí)上如果這些黑洞很活躍,它們周圍的物質(zhì)將會非常明亮。正是它們周圍環(huán)境中光的傳播可以被用來測量固有亮度。
超大質(zhì)量黑洞靠其周圍的物質(zhì)為食,這些物質(zhì)以一種已知結(jié)構(gòu)分布在黑洞附近。處在中心的位置的就是黑洞,它像饕餮一樣吞噬周圍的物質(zhì),是太陽質(zhì)量的數(shù)百萬到數(shù)百億倍。
黑洞周圍以圓盤形環(huán)繞的物質(zhì),由于引力被吸入黑洞,就像水打著旋兒落入下水道。這就是吸積盤,其中強(qiáng)烈的引力和摩擦力加熱了這些物質(zhì)并使其明亮地閃耀著,但這跟天文學(xué)家所觀測到的不同。
圖源:阿塔卡瑪毫米/亞毫米波陣列望遠(yuǎn)鏡 (歐洲南方天文臺/日本國家天文臺/美國國家射電天文臺)
在吸積盤的外側(cè)是一個(gè)更大的云團(tuán),由塵埃環(huán)繞成甜甜圈狀的圓環(huán)面。
把它們放在一起整體的結(jié)構(gòu)如上圖所示。外側(cè)的塵埃云團(tuán)是回波映射或回聲映射技術(shù)的關(guān)鍵。
吸積盤的最靠近活躍的超大質(zhì)量黑洞的區(qū)域常常發(fā)出可見光和紫外線光波明亮地閃耀著,當(dāng)光到達(dá)圓環(huán)形塵埃云的時(shí)候,它會發(fā)出“回聲(波)”。
可見光和紫外線光被塵埃云吸收,并加熱并釋放出熱能,成為中紅外光的形式。
吸積盤可能非常大,光到達(dá)環(huán)形塵埃云并被“反射”出來也許要花費(fèi)數(shù)年。但是由于我們知道光速,天文學(xué)家們可以利用(發(fā)出的)光和回波計(jì)算吸積盤內(nèi)側(cè)邊緣和塵埃云的距離。
這就很“簡單”了。我們知道吸積盤內(nèi)測邊緣極熱,同時(shí)從黑洞越向外吸積盤的溫度越低。
當(dāng)溫度降到1,200攝氏度(2,200華氏度)時(shí)就會形成塵埃云。
因此,環(huán)形塵埃云和吸積盤內(nèi)側(cè)邊緣之間的距離與那地獄般的高溫是成比例的。
如果知道了距離,我們就可以計(jì)算溫度——一旦得到了溫度,就可以計(jì)算這個(gè)區(qū)域發(fā)出多少光、光亮度的變化、以及其本身亮度。 這被稱為R-L關(guān)系(即R半徑和L亮度)。
當(dāng)然,這肯定不止這么簡單。你必須以一個(gè)很長的時(shí)間跨度觀測黑洞,探測可見光、紫外線光和中紅外光回波。
一個(gè)由伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校的錢陽(音譯)領(lǐng)導(dǎo)的天文學(xué)家團(tuán)隊(duì)梳理了由地面光學(xué)望遠(yuǎn)鏡所收集到的對可見光近20年的探測數(shù)據(jù)。
除此之外他們還研究了2010-2019年間美國國家航空航天局的近地物體廣域紅外勘測儀所捕獲的紅外光數(shù)據(jù)。
藝術(shù)家筆下的近地物體廣域紅外勘測儀(簡稱WISE或NEOWISE)
他們利用可見光和中紅外光識別到587個(gè)超大質(zhì)量黑洞,這是同類研究中規(guī)模最大的一次。
雖然這些數(shù)據(jù)仍需進(jìn)一步改進(jìn),因?yàn)檫@些紅外線研究并未覆蓋全部的紅外線波段,這就意味著在計(jì)算距離時(shí)有很大的不確定性,但它們的確證實(shí)了R-L比例關(guān)系,并且在這些樣本里大小各異的超大質(zhì)量黑洞中,回波的傳播方式相同。
測量工作仍在不斷改進(jìn)中。
該團(tuán)隊(duì)正在努力改進(jìn)他們的模型以更好的貼合塵埃的形成與紅外光的產(chǎn)生。當(dāng)然,正在進(jìn)行的研究采用了更完善的技術(shù),將帶來更高質(zhì)量的發(fā)現(xiàn)。
錢陽說:“回波映射技術(shù)的妙處在于這些超大質(zhì)量黑洞不會很快消失,所以我們可以重復(fù)測量塵;夭ㄒ愿倪M(jìn)同一系統(tǒng)中的測距工作!
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