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- Game of Thrones | Kaiserliches Orchester
Game of Thrones-Fans, machen Sie sich bereit für eine unvergessliche musikalische Reise! 🎶
- Coral City Camera (Miami's Underwater Livestream)
Quelle: < https://www.youtube.com/@CoralMorphologic > Sie sehen Live-Aufnahmen unterhalb des Turms, der sich etwa 34 Meilen seewärts von Cape Fear, North Carolina, befindet. Der Turm ist ein Offshore-Beleuchtungsmast, der 1964 gebaut wurde, um Schiffe vor Gefahren zu warnen, wenn sie sich flachen Untiefen mit einer Tiefe von nur 35 bis 50 Fuß nähern. Das Unterwasserökosystem ist dank der GPS-Navigationstechnologie nicht mehr durch Turmlichter geschützt, ist aber aufgrund der Entfernung von der Küste und der rauen Seebedingungen einigermaßen vor starkem Fischereidruck geschützt. Der Lichtturm ist ein wichtiger Lebensraum für Fische, Haie und andere Meerestiere, die sich in der Region aufhalten.
- Live High-Definition Views from the International Space Station (Official NASA Stream)
Erleben Sie die faszinierende Aussicht von der Internationalen Raumstation (ISS), während sie die Erde in 240 Meilen Höhe über unserem Planeten umkreist. Genießen Sie Live- und vorab aufgezeichnetes Filmmaterial aus dem ISS-Livestream der NASA mit Astronauten der NASA, Russland, Japan, Kanada und Europa. Die Worte „JETZT LIVE“ erscheinen bei Live-Feeds in der oberen linken Ecke. Beachten Sie, dass die ISS während jeder Umlaufbahn in eine 45-minütige Nachtperiode eintritt, in der keine Live-Aufnahmen verfügbar sind. In diesen Zeiträumen präsentieren wir aufgezeichnetes Filmmaterial. Weitere Informationen über die ISS und ihre Reise auf die dunkle Seite der Erde finden Sie unter: http://www.nasa.gov
- Live: Vulkanausbruch in Island
Island hat eine Fläche ähnlich dem US-Bundesstaat Kentucky und verfügt über mehr als 30 aktive Vulkane . Daher ist die Insel im Norden Europas zu einem bevorzugten Reiseziel für den Vulkantourismus geworden – ein Segment, das Tausende von Abenteurern anzieht. Grindavík eruption - Þorbjörn Sehen Sie sich weitere unglaubliche Bilder in hoher Auflösung direkt von Live aus Island an
- Hafen von Miami live
Dynamische Live-Show aus dem Hafen von Miami, USA. Es ist der größte Kreuzfahrthafen der Welt und wird oft als „Kreuzfahrthauptstadt der Welt “ und „Frachthafen Amerikas“ bezeichnet. Miami hat die meisten Kreuzfahrtschiff-Zentralen der Welt und ist die Heimat von Carnival Cruise Line , Celebrity Cruises , Norwegian Cruise Line und Oceania Cruises und Royal Caribbean International . Genießen Sie die herrliche Aussicht auf den Bootsverkehr, majestätische Kreuzfahrtschiffe und geschäftige Frachtschiffe. Sie können auch den rhythmischen Fluss des intermodalen Schienenverkehrs der Florida East Coast Railway ( FEC ) beobachten. Quellen: Cruise Ships Live und Wikipedia .
- Erster Mensch, der im freien Fall die Schallgeschwindigkeit übertraf
Heute, am 14.10.2024, jährt sich die gigantische Leistung des österreichischen Fallschirmspringers Felix Baumgartner zum 12. Mal, als er am 14. Oktober 2012 in einer Höhe von 38.969,4 Metern (127.852 Fuß) Weltrekorde brach , indem er aus einer Kapsel sprang. Baumgartner war der erste Mensch, der im freien Fall die Schallgeschwindigkeit übertraf. Der Sprung begann in der Stratosphäre¹ und erreichte eine Geschwindigkeit von 1.357,64 km/h (843,6 mph). Als Felix Baumgartner die Schallgeschwindigkeit übertraf, befand er sich auf einer Höhe von etwa 34 bis 36 km (nach etwa 50 Sekunden Fallzeit). In dieser Höhe wird die Schallgeschwindigkeit auf etwa 1.100 km/h (683,50 mph) geschätzt. aufgrund extrem niedriger Temperaturen, etwa -50°C bis -60°C. Baumgartner erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 1.357,64 km/h , was Mach 1,25 entspricht, d. h. er übertraf die Schallgeschwindigkeit um rund 25 %. Dieses große Ereignis wurde von 8 Millionen Menschen verfolgt, die die Übertragung über YouTube verfolgten. Baumgartner beteiligte sich an dem kühnen 20-Millionen-Dollar -Projekt Red Bull Stratos , dessen Vorbereitung fünf Jahre dauerte. Am Tag der großen Leistung, bevor er sie vollbrachte, wurde er von Joe Kittinger begleitet, unterstützt und ermutigt, einem ehemaligen Piloten der US- Luftwaffe und damaligen Weltrekordhalter für den höchsten Fallschirmsprung, der am 16. August 1960 stattfand. Im Rahmen des Excelsior-Projekts sprang er aus einem Heliumballon in 31.300 Metern Höhe und erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 988 km/h (613,915 mph). 52 Jahre nach Kittingers unübertroffenem Rekord wiederum stieg Baumgartner in eine Druckkapsel, die von einem über 180 Meter hohen Heliumballon gezogen wurde, um ihn in die Stratosphäre zu bringen. Es dauerte mehr als zwei Stunden, bis die Kapsel die gewünschte Höhe erreichte. Für den gesamten Abstieg verwendete Baumgartner einen Druckanzug, der speziell entwickelt wurde, um das Überleben in einer extrem kalten und sauerstoffarmen Umgebung zu gewährleisten. Er erreichte amerikanischen Boden in New Mexico in neun Minuten (unter Berücksichtigung der Zeit des freien Falls und bei geöffnetem Fallschirm). FELIX BAUMGARTNER: FALLSCHIRMSPRINGEN AUS DEM FREIEN ÜBERSCHALLFALL. Das Redbull-Stratus-Projekt und der Mut und die Disziplin von Felix Baumgartner führten zum Brechen von Weltrekorden, mal sehen: Weltrekorde gebrochen Größter Ballon mit einem Menschen an Bord: Ein Riesenballon, so hoch wie die Freiheitsstatue, mit rund 5.097 m³ (180.000 Kubikfuß) Helium, das die Besatzung vor dem Start einfüllt, bis er mit zunehmender Höhe seine Gesamtkapazität erreicht von ca. 850.000 m³ (30 Millionen ft³) in Absprunghöhe. Höchste Höhe ohne Kabel außerhalb eines Fahrzeugs: Nachdem die Kapsel drucklos gemacht worden war – der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab –, betrat Baumgartner den Rand der Kapsel und fiel in den freien Fall aus einer Höhe von 38.969,4 Metern (127.852 Fuß) und dauerte nur 9 Minuten und 09 Sekunden. um zur Erde zurückzukehren und am 14.10.2012 einen neuen Weltrekord für den höchsten Fallschirmsprung aufzustellen. Erster Mensch, der die Schallmauer im freien Fall durchbrach: Bei seinem Stratosphären-Fallschirmsprung erreichte Baumgartner eine Höchstgeschwindigkeit von 1.357,64 km/h (843,6 mph) und erreichte damit die höchste Geschwindigkeit im freien Fall, indem er die Schallmauer ohne mechanische Hilfe durchbrach. Längste Freifallstrecke: Baumgartner legte eine Strecke von 36.402 Metern (119.431 Fuß) im freien Fall zurück, bevor er seinen Fallschirm öffnete Darüber hinaus verzeichnete die Veranstaltung einen Zuschauerrekord: Die meisten gleichzeitigen Aufrufe einer Live-Veranstaltung auf YouTube: 15 Kameras in Baumgartners Kapsel, davon fünf an seinem Druckanzug, was den Zuschauern der Übertragung ein unglaubliches Seherlebnis bietet. Acht Millionen Menschen verfolgten Felix‘ Reise ins All und seinen Sprung zurück zur Erde. Das Publikum wäre noch größer gewesen, aber die Nachfrage belastete die Serverkapazitäten von YouTube. Die Red Bull Stratos-Kapsel ist jetzt Teil der ständigen Sammlung des Smithsonian National Air and Space Museum und wird im Steven F. Udvar Hazy Center in Chantilly, Virginia, USA, ausgestellt. Die Mission erreichte viele Meilensteine der wissenschaftlichen Innovation, wie etwa die Entwicklung und Validierung von Innovationen bei Druckanzügen und persönlichen Fallschirmen; die Entwicklung neuer medizinischer Behandlungsprotokolle, einschließlich eines Protokolls für die Erkrankung Ebulismus² , mit dem Ziel, zum neuen Behandlungsstandard zu werden; und die Einführung eines gerefften Fallschirmsystems³ für die Aufgabe der Nutzlastbergung in großen Höhen, das potenzielle Vorteile für Passagiere und Fracht bietet. Die von Red Bull gesponserte Mission von Felix Baumgartner faszinierte nicht nur die Welt mit der Kühnheit und Präzision des Sprungs, sondern zeigte auch die Grenzen menschlicher Ausdauer und Luft- und Raumfahrttechnologien auf. Zwei Jahre später, am 24. Oktober 2014, brach Alan Eustace, ein Google-Manager, Baumgartners Rekord, indem er mit einem Fallschirm aus noch größerer Höhe, 41.422 Metern (135.898 Fuß), frei fiel. Doch Eustaces Sprung schmälerte die Bedeutung von Baumgartners Leistung nicht, sondern wurde zum Teil dank der Lehren aus dem Red Bull Stratos-Projekt ermöglicht. Von Luiz Cincurá. luiz.cincura@high-techsociety.com Hinweise: ¹ Die Stratosphäre ist die zweitgrößte Schicht der Erdatmosphäre, liegt zwischen der Troposphäre und der Mesosphäre und erstreckt sich an ihrer unteren Grenze ungefähr von 10 km (an den Polen) bis 15 km (in den Tropen) und mit einer oberen Grenze von etwa 50 km Höhe, von der Oberfläche und der Heimat bis zur Ozonschicht. Die Bedeutung des Wortes Stratosphäre kommt vom lateinischen stratum , was Schicht bedeutet. Die Stratosphäre konzentriert 19 % der Gase in der Atmosphäre, ist die zweitnächste Schicht zur Erde, hat wenig Wasserdampf in ihrer Zusammensetzung und fast keine Wolken. Die Stratosphäre ist reich an Ozongas und arm an Sauerstoffgas. Überschallflugzeuge und Wetterballons fliegen im stratosphärischen Weltraum. ² Eine absolute Höhengrenze für ungeschützte Menschen kann auf 18.900 Meter festgelegt werden, eine Höhe, bei der der Luftdruck 47 mmHg beträgt. Die Wasserdampfspannung bei Körpertemperatur beträgt ebenfalls 47 mmHg. Die Auswirkungen, die sich aus der Überschreitung der für den Menschen erträglichen Höhengrenze ergeben, können entweder auf Anoxie oder auf verringerten Druck zurückgeführt werden, der zur Verdampfung von Gewebeflüssigkeiten und zur Ausdehnung von Körpergasen führt, ein Zustand, der manchmal als Ebulismus bezeichnet wird oder Ebulismus-Syndrom wäre das Überleben des ungeschützten Mannes offensichtlich sehr kurz, da die Atemwege mit Wasserdampf gefüllt sind, ein Zustand, bei dem das Atmen völlig wirkungslos ist, und Volldruckanzüge eliminieren dieses Risiko. ³ Ein gerefftes Fallschirmsystem ist eine Art Fallschirm, der beim ersten Öffnen teilweise „eingeschränkt“ wird, um die Inflationsrate zu kontrollieren. Es verwendet ein Kabel oder einen Ring, der die Leinen des Fallschirms beim Öffnen teilweise geschlossen hält, sodass sich der Fallschirm allmählich und nicht auf einmal aufblasen kann. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Stoßkräfte zu reduzieren, denen der Fallschirmspringer beim Öffnen des Fallschirms mit hoher Geschwindigkeit ausgesetzt ist, was besonders bei Sprüngen in großer Höhe, wie im Fall von Alan Eustace und Felix Baumgartner, nützlich ist. Der Einsatz eines gerefften Fallschirmsystems ist bei Freifalleinsätzen üblich, bei denen die Abbremsung langsamer erfolgen muss, um Schäden an der Ausrüstung oder am Körper des Fallschirmspringers zu vermeiden. Quellen: GUINESS-WELTREKORDE. Felix Baumgartner: Erster Mensch, der im freien Fall die Schallmauer durchbricht . Verfügbar unter < https://www.guinnessworldrecords.com/records/hall-of-fame/felix-baumgartner-first-person-to-break-sound-barrier-in-freefall > Abgerufen am 11. Oktober 2024. MAGALHÃES, Lana. Stratosphäre . Alle Materie, [sd]. Verfügbar unter: https://www.todamateria.com.br/estratosfera/ . Zugriff am: 12. Okt. 2024. NATIONALES LUFT- UND RAUMFAHRTMUSEUM. Ein Jahrzehnt seit dem langen Fall von Red Bull Stratos. Verfügbar unter: < https://airandspace.si.edu/stories/editorial/decade-since-red-bull-stratos > Zugriff am: 12. Oktober 2024. OpenAI. Antwort erhalten von ChatGPT zu reefed . Verfügbar unter < https://chat.openai.com > Zugriff am 13. Oktober 2024. REDBULL. Red Bull Stratus. Verfügbar unter < https://www.redbull.com/int-en/one-jump-eight-records-scientific-achievement?utm_source=pocket_list > Zugriff am 11. Oktober 2024. SUPER INTERESSANTER SUPERBLOG. BECATTINI, Natalia. Österreicher bricht Rekorde durch Sprung aus der Stratosphäre . 15. Oktober 2012. DIE LEICHTER-ALS-LUFT-GESELLSCHAFT. Endgültige Daten von Felix Baumgartners Supersonic Freefall veröffentlicht . Verfügbar unter: < https://www.blimpinfo.com/uncategorized/final-data-released-from-felix-baumgartners-supersonic-freefall/ > Zugriff am: 12. Okt. 2024. BUNDESUNIVERSITÄT RIO GRANDE DO SUL. INSTITUT FÜR PHYSIK. STENSMANN, Berenice Helena Wiener. Physiologische Probleme ungewöhnlicher Umgebungen: Weltraum- und Unterwasseraktivitäten. Verfügbar unter: < https://ppgenfis.if.ufrgs.br/mef004/20021/Berenice/sangue.html > Zugriff am: 12.10.2024.
- Die Starlink-Satelliten-Megakonstellation
Starlink ist der Name eines Satellitennetzwerks, das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt wurde und zunächst darauf abzielte, entlegenen Orten kostengünstiges Internet bereitzustellen. Starlink ist ideal für Gebiete, in denen die Konnektivität unzuverlässig oder überhaupt nicht verfügbar ist, hat das Serviceangebot jedoch auf verschiedene Standorte ausgeweitet. Von Starlink-Satelliten bediente Märkte In einem am 20. Mai 2024 auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Beitrag teilte der CEO von Space X, Elon Musk, mit, dass die Starlink verbindet mehr als 3 Millionen Benutzer in 99 Ländern über mehr als 6.000 Starlink-Satelliten im Orbit und stellt Hochgeschwindigkeitsinternet bereit. Starlink-Satelliten werden nicht nur von Privat- und Geschäftskunden genutzt, sondern auch von Fluggesellschaften, die Internetdienste an Bord anbieten, und von Kreuzfahrtschiffen, damit Passagiere auf See in Verbindung bleiben können, sowie für andere Anwendungen, wie wir sehen werden. Warum Starlinks Bord-WLAN ein Game Changer ist³ – Quelle: Primal Space Ereignisse wie Hurrikane, Erdbeben, Überschwemmungen oder Waldbrände zerstören oder beschädigen die terrestrische Telekommunikationsinfrastruktur schwer und führen dazu, dass betroffene Gemeinden völlig von der Außenwelt isoliert sind. Mit Starlink können Ersthelfer Benutzerterminals praktisch überall schnell transportieren und konfigurieren und in wenigen Minuten online gehen, ohne dass eine bodengestützte Infrastruktur erforderlich ist. Satellitensichtbarkeit Ein oder zwei Tage nach dem Start und Einsatz der Starlink-Satelliten ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich, um sie zu sehen, da sie mit bloßem Auge sichtbar sind. Sie erscheinen als eine Reihe von Perlen oder als „Zug“ heller Lichter, die sich über den Nachthimmel bewegen. Wenn Sie möchten, können Sie versuchen, die in Ihrem Land sichtbaren Starlink-Satelliten mithilfe der von FindStarlink bereitgestellten Koordinaten zu finden Nach dem Start transportiert und entsendet die Falcon-9-Rakete ihre Ladung von 60 Starlink-Satelliten in einer „Parkbahn“, bis sie eine Höhe von etwa 440 Kilometern über der Erde erreicht. Von dort aus entfalten einzelne Satelliten ihre Sonnenkollektoren und beginnen sich langsam über den Planeten auszubreiten. Jeder Satellit nutzt seine Triebwerke, um nach und nach eine höhere Höhe zu erreichen und schließlich in seine endgültige Umlaufbahn etwa 100 Meilen über der Umlaufbahn der Internationalen Raumstation zu gelangen. Sie werden immer schwieriger zu erkennen, da sie mit zunehmendem Aufstieg der Satelliten dunkler werden und weniger Sonnenlicht zur Erde zurückreflektieren, bis sie ihre endgültige Umlaufhöhe von etwa 550 km erreichen. Ziele Die zentralen Ziele von Starlink bestehen darin, zwei Hauptprobleme des modernen Internets zu lösen: den Mangel an zugänglichen Verbindungen zu entfernten geografischen Gebieten und/oder ohne terrestrische Kommunikationsstruktur und hohe Latenzzeiten¹ . Herkömmliche Internetdienste über Kabel und Glasfaser weisen inhärente Einschränkungen in den Eigenschaften des Dienstes auf. Selbst innerhalb eines Landes ist es selten möglich, eine direkte Verkabelung von einem Ort zum anderen zu erreichen. Durch die Nutzung terrestrischer Kabel sind viele Regionen zudem schlecht vernetzt. Die Herausforderung, hohe Latenzzeiten zu überwinden, eines der zentralen Ziele von Starlink, ist aufgrund der enormen Auswirkungen, die sie verursachen kann, relevant. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Verluste durch hohe Latenzzeiten verursacht werden können, schauen wir uns einige Beispiele an: Für diejenigen, die versuchen, Videos, Serien und Filme online anzusehen, kann eine hohe Latenz zu Abstürzen oder einem Verlust der Videoqualität führen. Beim Surfen in sozialen Netzwerken beträgt die maximal empfohlene Latenz für eine gute Leistung 50 bis 100 ms. Beim Spielen beträgt die maximal orientierte Latenz 30 ms, um Wettbewerbsverluste zu vermeiden. Aus Sicherheitsgründen können Finanztransaktionen abgebrochen werden, wenn es zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Informationen kommt. Banken bewegen Milliarden von Dollar in Sekundenbruchteilen, jede Verzögerung kann zu großen Verlusten für einen Konkurrenten führen, der mit einer schnelleren Verbindung operiert. Online-Kurse mit ständigen Abstürzen machen den Zugriff auf Kursinhalte unmöglich. E-Commerce-Angebote, deren Laden lange dauert, können zu Verlusten bei Online-Verkäufen führen. Arbeits- und Videokonferenzen über das Internet mit hoher Latenz können zu Produktivitätseinbußen führen oder sogar unmöglich werden. Starlink-Satelliten ermöglichen den Zugriff auf wichtige Online-Dienste und -Ressourcen in ländlichen Gemeinden, die von traditionellen Internetanbietern oft nicht abgedeckt wurden. Mit Starlink können Krankenhäuser und Feldkliniken Echtzeit-Videokonferenzen mit Ärzten und Spezialisten abhalten, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Medizinische Bilder wie Röntgen- oder CT-Scans können sofort zur Ferndiagnose geteilt werden. Patienten mit chronischen Erkrankungen können Fernuntersuchungen und Nachsorgeuntersuchungen durch medizinisches Fachpersonal durchführen lassen. Starlink ermöglicht diese fortschrittlichen Telegesundheitsanwendungen auch in extrem abgelegenen oder ressourcenbeschränkten Umgebungen. Auch Fernunterricht wird bevorzugt, mit der Möglichkeit, auf Online-Kurse zuzugreifen, zu recherchieren und Lernmaterialien auszutauschen, was nun auch für Gemeinden möglich ist, die aufgrund fehlender terrestrischer Kommunikationsinfrastruktur oder sogar weil sie von zerstörerischen Ereignissen heimgesucht wurden, isoliert sind. Wie es funktioniert Kunden kaufen eine terrestrische Antenne, um auf den Internetdienst von Starlink zuzugreifen. Wenn die selbststeuernde Antenne eingesteckt ist, scannt sie schnell den Himmel und richtet sich auf den nächstgelegenen Satelliten. Dann wird diese Verbindung nahtlos aufrechterhalten, wenn jeder neue Starlink-Satellit in Sicht kommt und der vorherige hinter dem Horizont verschwindet. Starlink-Antennen sind für den Betrieb zwischen -22° Fahrenheit (Mindesttemperatur) und 104° Fahrenheit (Höchsttemperatur) zertifiziert, was auf der Celsius-Skala -30° Celsius bis 40° Celsius entspricht. Elon Musks Starlink Impact-Video (von Geoff Aba) ³ Historisch Januar . 2015: SpaceX- Satelliteninternetvorschlag² angekündigt. Februar 2018: SpaceX bringt seine ersten beiden Starlink-Prototypen namens Tintin-A und Tintin-B auf den Markt. Der Test trug dazu bei, das Grundkonzept zu demonstrieren und das Design des Satelliten zu verfeinern. 23. Mai 2019: Die ersten 60 Starlink-Satelliten wurden an Bord einer SpaceX-Rakete in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht und erreichten erfolgreich eine Betriebshöhe von 340 Meilen (550 Kilometer) über der Erde. Oktober 2020: Start des Starlink-Standard-Internetdienstes. Januar 2021: Einer Reihe von Starlink-Satelliten wurden Laserterminals oder Laserkreuze hinzugefügt, die es den Satelliten ermöglichen, Informationen untereinander zu übertragen. Mai 2021: 100. Start in Folge der Falcon-9-Rakete mit Starlink-Satelliten für den Start ins All. Juni 2021: Mehr als 1.500 aktive Satelliten, was Starlink-Satelliten zur größten Satellitenkonstellation um die Erde macht, mehr als die Hälfte aller aktiven Satelliten, die unseren Planeten umkreisten. Aug.2022: Elon Musk, CEO von SpaceX, und Mike Sievert, CEO von T-Mobile, gaben im August 2022 eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen bekannt und planen, den Dienst T-Mobile-Kunden anzubieten, nachdem der Start des Satelliten Starlink V2 abgeschlossen ist. 27. Februar 2023: SpaceX beginnt mit der Einführung einer aktualisierten Version von Starlink namens V2 mini. Der V2 mini dient als Vorläuferversion des vollständig entwickelten V2. Die kompletten Starlink-V2-Satelliten werden zu einem noch zu bestätigenden Termin mit der Starship-Rakete gestartet. Wenn dies der Fall ist, verfügen die größeren V2-Satelliten über eine größere Datenkapazität als ihre Vorgänger und können Dienste direkt an Mobilfunkgeräte liefern. Mai 2024: Der Meilenstein von 6.078 Starlink-Satelliten im Orbit ist erreicht. Um diese Zahl zu erreichen, ist in den letzten Jahren alle zwei Wochen eine Falcon 9-Rakete von SpaceX gestartet und hat eine neue Charge von etwa 60 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn transportiert. 3. Juli 2024: Start von Falcon 9, um 20 Starlink-Satelliten, darunter 13 mit Direct-to-Cell-Funktionen, vom Space Launch Complex 40 (SLC-40) an der Space Force Station Cape Canaveral, Florida, in die erdnahe Umlaufbahn zu transportieren. Starlink war in Initiativen aktiv, die über das Geschäft hinausgingen, und leistete humanitäre Hilfe in Kontexten der Zerstörung, die auf die Einwirkung der Natur und/oder des menschlichen Handelns zurückzuführen sind. Als Reaktion auf Notfälle heißt es auf der Starlink-Website: „Da Starlink nicht über die Einschränkungen der traditionellen terrestrischen Infrastruktur verfügt, kann es schnell eingesetzt werden, um Notfallteams in Katastrophensituationen zu unterstützen.“ Das Starlink-Team ist stolz darauf, seinen Dienst für Notfallhelfer auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihm Priorität einzuräumen, und wird diese Unterstützung weiter ausbauen, wenn wir unsere Versorgungsgebiete erweitern ." Humanitäre Hilfe zur Unterstützung von Notsituationen Die Rolle von Starlink bei der Unterstützung der Ukraine Starlink ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunikationsinfrastruktur der Ukraine. Am 26. Februar 2022 und zwei Tage später, am 28. Februar, forderten ukrainische Regierungsbehörden öffentlich Starlink-Terminals an. 2022 trafen die ersten Starlink-Geräte ein. Anfang April 2022 gaben SpaceX und die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung ( USAID ) die Lieferung von etwa 5.000 Starlink-Terminals an die Ukraine bekannt, wobei SpaceX mehr als 3.000 davon direkt beliefert. Nach Angaben des Firmengründers und CEO Elon Musk ist die Zahl seitdem erheblich auf 25.000 gestiegen. Die Rolle von Starlink bei der Unterstützung von Florida, USA Nachdem Hurrikan Ian im Jahr 2022 Teile Floridas verwüstet hatte, konnte Starlink schnell Terminals bereitstellen, um den Einsatzkräften in den am stärksten betroffenen Gebieten wie Fort Myers Beach wieder Internet zur Verfügung zu stellen . Ebenso hat Starlink einen Internetzugang bereitgestellt, um Notfallmaßnahmen nach Naturkatastrophen in Tonga, Samoa und anderen pazifischen Inseln zu unterstützen, die von Tsunamis und Vulkanausbrüchen heimgesucht wurden. Die Rolle von Starlink bei der Unterstützung von Tonga, Samoa und anderen pazifischen Inseln Bis Februar 2022 wurden mindestens 50 Starlink-Terminals nach Tonga im Pazifischen Ozean verschifft. Ziel war es, den Bewohnern insbesondere in abgelegenen Dörfern einen kostenlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Tonga benötigte die Terminals nach einem massiven Vulkanausbruch und einem Tsunami im Januar, ebenso wie Samoa und andere pazifische Inseln, die ebenfalls von Starlink getroffen und unterstützt wurden. Damals sagte SpaceX, dass die Terminals den Kommunikationsfluss in einigen Regionen ermöglichen würden Die schlimmsten Auswirkungen des Ausbruchs. Die Rolle von Starlink bei der Unterstützung des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Brasilien Die Überschwemmungen in Rio Grande do Sul , Brasilien, die auf heftige Regenfälle zwischen dem 27. April und dem 5. Mai 2024 zurückzuführen waren, verursachten eine Situation plötzlichen und unvorstellbaren Dramas mit Todesfällen, Obdachlosigkeit, Totalverlust und Schäden an Häusern, Gewerbebetrieben, Autos und Stillständen verschiedener Aktivitäten, unter anderem enorme Schwierigkeiten. Dies erforderte gigantische Hilfsmaßnahmen, Unterstützung, Spenden und Mobilisierungen zur Wiedergutmachung der materiellen Verluste, die aufgrund der enormen Schäden, die verursacht wurden, nur langsam vonstattengehen werden, da 85 % der Städte im Bundesstaat betroffen waren. Der Geschäftsmann Elon Musk beschloss, dem Bundesstaat Rio Grande do Sul 1.000 Starlink-Antennen zu spenden. Die Spende beinhaltete die kostenlose Bereitstellung von Datendiensten, bis sich die Region erholt. Die erste Charge wurde am 11. Mai 2024 auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Canoas-RS empfangen und die zweite und letzte Charge wurde am folgenden Tag auf demselben Luftwaffenstützpunkt ausgeliefert. In einer Erklärung gab die Regierung von Rio Grande do Sul bekannt, dass Starlink-Antennen dazu beitragen werden, „die Kommunikation an den Hauptpunkten des Zivilschutzes, der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheitseinheiten, Schulen und wesentlichen öffentlichen Dienste während der Zeit, in der die Katastrophe anhält, wiederherzustellen“. Elon Musks Starlink: Wie hilft es der Menschheit? ³ Quelle : youtube.com/@Cosmoknowledge Fragen und Erläuterungen Wie man sieht, bietet die Existenz der Starlink-Satelliten-Megakonstellation zweifellos außerordentliche Vorteile für die Menschheit, aber es gibt Fragen. Astronomen beschweren sich seit langem darüber, dass Satelliten ihre Fähigkeit, den Weltraum durch Beobachtungen mit bodengestützten Teleskopen zu erkunden, beeinträchtigen, weil das Sonnenlicht von umlaufenden Maschinen reflektiert wird. Als Reaktion darauf informierte Patricia Cooper, Vizepräsidentin für Satellitenregierungsangelegenheiten bei SpaceX, Astronomen auf einem Treffen der American Astronomical Society in Honolulu im Januar 2020: „SpaceX ist absolut entschlossen, einen Weg nach vorne zu finden, damit unser Starlink-Projekt den Wert nicht beeinträchtigt.“ der Forschung, die Sie alle durchführen.“ SpaceX hat diesbezüglich Schritte unternommen. Beispielsweise verfügen kürzlich gestartete Starlink-Satelliten über Visiere, die die Blendung des Sonnenlichts auf ihre Struktur reduzieren sollen. Es gibt auch Fragen zur Entsorgung alter Satelliten und zur Gefahr von Satellitenkollisionen mit Raumfahrzeugen. Im Februar 2022 veröffentlichte SpaceX auf seiner Website eine Erklärung, in der dargelegt wird, warum es glaubt, dass Starlink niemals die Erdumlaufbahn mit Weltraummüll verunreinigen oder Orbitkollisionen mit anderen Satelliten verursachen wird. SpaceX behauptet, führend in der Satellitensicherheit zu sein und hat erklärt, dass ein NASA-Programm bereits das Antikollisionsvermeidungssystem für Starlink-Satelliten überprüft habe. Jeder Starlink-Satellit ist mit einem Antikollisionsvermeidungssystem ausgestattet, das den Satelliten manövrieren kann. „Wenn für eine Konjunktion eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 1/100.000 besteht (zehnmal niedriger als der Industriestandard von 1/10.000), planen die Satelliten Ausweichmanöver“, sagte das Unternehmen. SpaceX verfügt über Teams von Satellitenbetreibern, die rund um die Uhr Anfragen anderer Satellitenunternehmen koordinieren und beantworten. Die Satelliten wurden außerdem auf hohe Zuverlässigkeit getestet. SpaceX hat mehr als 2.000 Satelliten für das Starlink-Netzwerk der ersten Generation gestartet, mit einer Ausfallrate von „nur 1 % nach der Erhöhung der Umlaufbahn“. Nach Angaben des Satelliten-Trackers und Astrophysikers Jonathan McDowell wurden 358 Starlink-Satelliten aus der Umlaufbahn gebracht. Es gab keine Berichte darüber, dass die Trümmer den Boden erreicht hätten. „Um es klarzustellen: SpaceX-Satelliten sind so konzipiert und gebaut, dass sie beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, bei der Entsorgung am Ende ihrer Lebensdauer, vollständig enden, und das tun sie auch“, schrieb David Goldstein, Chefingenieur von SpaceX, in einem Brief an die Federal Aviation Administration (FAA) und dem Kongress der Vereinigten Staaten, am 9. Oktober 2023. Alle Starlink-Satelliten operieren in einer „selbstreinigenden“ erdnahen Umlaufbahn unterhalb von 600 Kilometern, was bedeutet, dass die Satelliten in fünf bis sechs Jahren auf natürliche Weise aus der Umlaufbahn austreten und in der Atmosphäre zerfallen, ohne dabei Trümmer zu erzeugen. „SpaceX strebt danach, der offenste und transparenteste Satellitenbetreiber der Welt zu sein“, fügte das Unternehmen hinzu , „und wir ermutigen andere Betreiber, sich uns beim Austausch von Orbitaldaten anzuschließen und die Öffentlichkeit und Regierungen mit detaillierten Informationen über den Betrieb und den Betrieb auf dem Laufenden zu halten.“ Praktiken Methoden Ausübungen." Darüber hinaus gab das Unternehmen an, dass es Informationen über Starlink-Umlaufbahnen bereits offen mit der FCC , der Federal Communications Commission, der US-amerikanischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Rundfunk und Space-Track.org , einer öffentlichen Website, teile. „Letztendlich ist die Nachhaltigkeit des Weltraums eine technische Herausforderung, die durch geeignete Risikobewertung, Informationsaustausch und angemessene Implementierung von Technologie und Betriebskontrollen effektiv bewältigt werden kann“, sagte SpaceX. Starlink Mini: Neueinführung von Starlink in den USA SpaceX ist nur in Kolumbien, El Salvador, Guatemala und Panama erhältlich und hat im Juni 2024 den Vorverkauf des Starlink Mini in den Vereinigten Staaten für eine begrenzte Anzahl eingeladener Kunden für 599 US-Dollar gestartet. Laut PCMag müssen Kunden in den USA außerdem 30 US-Dollar pro Monat bezahlen, um Internet über die tragbare Antenne zu empfangen, als Zusatz zu ihrem bestehenden Heim-Service-Plan, der derzeit 90 bis 120 US-Dollar pro Monat kosten kann. Starlink Mini ist eine tragbare Satellitenschüssel mit integriertem WLAN, die mehrere 4K-Videostreams gleichzeitig übertragen kann. Die neue Antenne wiegt 1,10 kg (2,43 lb), hat die Abmessungen 289 x 259 mm (11,4 x 9,8 Zoll) und kommt der Größe eines Apple MacBook nahe. Dies ist im Vergleich zur regulären Starlink-Satellitenschüssel günstig, die größer ist: 51 x 30 cm (22,2 x 11,9 Zoll). Das Beste an der Starlink Mini-Antenne ist, dass sie über einen integrierten WLAN-Router verfügt, sodass Sie keinen separaten Router benötigen, der an Ihre aktuelle Starlink-Antenne angeschlossen wird. Starlink Mini von SpaceX: Internet überall! !³ – Quelle: Enlighten Hub Basierend auf einem von Musk geteilten Geschwindigkeitstest-Screenshot bietet Starlink Mini eine Download-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von 11,5 Mbit/s mit einer Latenz von 23 ms. Dies übertrifft einige Festnetz- und Mobilfunkverbindungen, ist aber gut genug zum Streamen und Surfen im Internet. Der integrierte WLAN-Router unterstützt WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac) und verfügt außerdem über einen Ethernet-Anschluss mit „Starlink Plug“. Die Starlink Mini-Antenne verfügt nur über zwei Anschlüsse: eine DC-Leitung für die externe Stromversorgung Anschluss und ein RJ45-Netzwerkanschluss. Wenn Sie die Abdeckung auf einen größeren Bereich ausdehnen müssen, wird es Sie freuen zu erfahren, dass die Starlink Mini-Antenne Mesh-kompatibel mit Starlink-Satelliten ist, sodass Sie sie drahtlos mit einem anderen Starlink-Router koppeln können. Die Antenne wird mit einem Netzteil geliefert, die Spezifikationen deuten jedoch auch darauf hin, dass sie über USB-C PD mit Strom versorgt werden kann, sofern das Netzteil 20 V bei 5 A liefern kann. Starlink-Innovationen Das traditionelle, über Satelliten verbundene Internet, das vor Starlink existierte, funktioniert mit großen Raumfahrzeugen, die 23.236 Meilen (35.686 km) über einem bestimmten Punkt auf der Erde kreisen. Doch bei dieser Entfernung kommt es oft zu erheblichen Verzögerungen beim Senden und Empfangen von Daten. Da Starlink-Satelliten näher an unserem Planeten liegen und sich miteinander vernetzen und eine endgültige Umlaufbahnhöhe von rund 550 km erreichen, haben sie einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Satelliten. Starlink-Satelliten wurden entwickelt, um große Informationsmengen schnell an jeden Punkt der Erde zu transportieren, sogar über Ozeane und an extrem schwer zugängliche Orte, an denen die Verlegung von Glasfaserkabeln teuer wäre. Anstatt Internetsignale über elektrische Kabel zu senden, die physisch verlegt werden müssen, um entfernte Orte zu erreichen, sendet das Satelliteninternet Informationen durch das Vakuum des Weltraums, wo sie sich 47 % schneller als Glasfaserkabel verbreiten, heißt es in einem Bericht von Business Insider. Laut Mark Handley, einem Computernetzwerkforscher am University College London, der Starlink untersucht hat, ist jeder Starlink-Satellit in einem Interview mit Business Insider über Laser mit vier anderen verbunden . Das schafft kein anderer Satellit, der das Internet bereitstellt, und das macht ihn zu etwas Besonderem: Er kann Daten nahezu mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erdoberfläche senden und dabei die Einschränkungen der Glasfaser umgehen. Lasertechnologie wurde in Starlink-Satelliten integriert, die ab 2021 ins All geschickt werden. SpaceX hofft, dass dieser Schritt dazu führen könnte, dass die Satelliten-Internetabdeckung Gebiete erreicht, in denen Bodenstationen nicht gebaut werden können, erklärte Gwynne Shotwell, Präsidentin und Chief Operating Officer von SpaceX 24. August 2021, während des 36. jährlichen Weltraumsymposiums in Colorado Springs, Colorado, USA. „Dies ist das aufregendste neue Netzwerk, das wir seit langem gesehen haben. „Starlink-Satelliten können im Betrieb das Leben potenziell aller Menschen beeinträchtigen“, sagte Mark Handley. Für die Clarus Networks Group (2024): „[...] Seine einzigartige Kombination aus globaler Abdeckung, Ausfallsicherheit, hoher Bandbreite, geringer Latenz und tragbaren Einsatzmöglichkeiten ist von keinem früheren Satelliten-Internetsystem zu übertreffen.“ Starlink ermöglicht es humanitären Helfern, Notfallteams und Hilfsorganisationen, lebenswichtige Konnektivität aufrechtzuerhalten und leistungsstarke Anwendungen wie Telemedizin, Fernunterricht und Echtzeitkoordination zu ermöglichen – selbst nach Katastrophen, die die Infrastruktur lahmlegen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Starlink einen großen Schritt zur Überbrückung der digitalen Kluft darstellt, die so viele unterversorgte Gemeinden von den immensen Möglichkeiten des Internetzeitalters isoliert hat. Durch die weltweite Zugänglichkeit des Breitband-Internets kann Starlink der rote Faden sein, der wirtschaftliche Entwicklung, Bildungsressourcen, finanzielle Inklusion und allgemeinen sozioökonomischen Fortschritt für diejenigen freigibt, die ihn am meisten benötigen. Die humanitären Auswirkungen dieser Technologie sind wirklich grenzenlos, da wir daran arbeiten, eine vernetztere, widerstandsfähigere und gerechtere Welt zu schaffen.“ Von Luiz Cincurá luiz.cincura@high-techsociety.com Noten: 1.Space Exploration Technologies Corporation, allgemein als SpaceX bezeichnet, wurde 2002 von Elon Musk gegründet. Es handelt sich um einen amerikanischen Hersteller von Raumfahrzeugen, Anbieter von Startdiensten und Satellitenkommunikationsunternehmen mit Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien. 2. Latenz, auch „Ping“ genannt, ist der Zeitunterschied zwischen dem Beginn eines Ereignisses und dem Moment, in dem seine Auswirkungen spürbar werden. In der Kommunikation ist Latenz die Zeit, die benötigt wird, um Daten von einem Ort zum anderen zu übertragen. Je größer die Latenz, desto größer die Verzögerung bei der Übertragung von Daten und Informationen. Je geringer die Latenz, desto schneller werden die Daten übertragen. 3. Um Untertitel in Ihrer Muttersprache in YouTube-Videos anzuzeigen, klicken Sie auf „Einstellungen“, „Englisch“, klicken Sie erneut auf „Englisch“ und dann auf „ Automatische Übersetzung“ . Nächste Scrollen Sie nach unten, bis Sie Ihre Muttersprache gefunden haben, und klicken Sie darauf. Quellen: ASTRONOMIE. BETZ, Eric. Wie funktionieren die Starlink-Satelliten von SpaceX eigentlich? Verfügbar unter: < https://www.astronomy.com/space-exploration/how-do-spacexs-starlink-satellites-actually-work/?utm_source=pocket_list > Zugriff am: 29.06.2024. SELBSTENTWICKLUNG. AGATIE, Cristian. „SpaceX bringt bald tragbare Starlink Mini-Antenne mit integriertem WLAN-Router auf den Markt“ . Verfügbar unter: < https://www.autoevolution.com/news/spacex-to-launch-starlink-mini-portable-dish-with-integrated-wi-fi-router-soon-235510.html > Zugriff unter: 12 .Juli.2024. GESCHÄFTSEINGEWEIHTER. MOSHER, Dave. Elon Musk hat gerade neue Details zu Starlink enthüllt, einem Plan, die Erde mit 12.000 Hochgeschwindigkeits-Internetsatelliten zu umgeben. So könnte es funktionieren. Verfügbar unter: < https://www.businessinsider.com/spacex-starlink-satellite-internet-how-it-works-2019-5#cables-have-a-speed-limit-too-light-moves-through- das-Vakuum-des-Weltraums-ca . CDN STAR. Der Einfluss von Millisekunden auf die Konnektivität: Wie sich Latenz auf die Benutzererfahrung auswirkt. Verfügbar unter: < https://cdnstar.com.br/o-impacto-dos-miliseconds-na-conectividade-como-a-latencia-afeta-a-experiencia-do-usuario/ > Zugriff am: 07. Juli. 2024. DIGITALTRENDS. TORBET, Georgina. Laut Musk ist Starlink-Satelliteninternet jetzt in der Ukraine aktiviert. Verfügbar unter: < https://www.digitaltrends.com/space/spacex-starlink-ukraine/ > Zugriff am: 29.06.2024. DIGITALTRENDS. MOGG, Trevor. Elon Musk geht davon aus, dass Starlink mittlerweile 250.000 Kunden hat. Verfügbar unter: < https://www.digitaltrends.com/space/elon-musk-starlink-250k-customers/ > Zugriff am: 05.07.2024. VOLKSGAZETTE. SESTREN, Gabriel. Starlink: Von Musk gespendete Satelliten-Internetantennen kommen in RS an. Verfügbar unter: < https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/starlink-antenas-internet-via-satelite-doadas-elon-musk-chegam-rs/?#success=true > Zugriff am: 29.jun .2024. PCMAG. KAN, Michel. SpaceX: Darum stellt Starlink keine Gefahr für die Umlaufbahn dar. Verfügbar unter: < https://www.pcmag.com/news/spacex-heres-why-starlink-poses-no-orbital-hazard > Zugriff am: 29.06.2024. SPACE.COM . PULTAROVA, Teresa; HOWELL, Elisabeth . Enthält Beiträge von DOBRIJEVIC, Daisy; MANN, Adam. Starlink-Satelliten: Fakten, Verfolgung und Auswirkungen auf die Astronomie. Verfügbar unter: < https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html?utm_source=pocket_shared > Zugriff am: 28.06.2024. SPACE.COM . GOHD, Chelsea. SpaceX hat die Starlink-Starts unterbrochen, um seinen Internetsatelliten Laser zu spendieren. Verfügbar unter: < https://www.space.com/spacex-starlink-internet-satellites-lasers-launch > Zugriff am: 02. Juli 2024. SPACENEWS. REGENBOGEN, Jason. SpaceX kritisiert FAA-Bericht zur Gefahr durch herabfallenden Weltraumschrott. Verfügbar unter: < https://spacenews.com/spacex-slams-faa-report-on-falling-space-debris-danger/ > Zugriff am: 04. Juli 2024. DIE CLARUS NETZWERKGRUPPE. „Die Macht von Starlink für humanitäre Bemühungen“ . Verfügbar unter: < https://www.clarus-networks.com/2024/05/28/the-power-of-starlink-for-humanitarian-efforts/ > Zugriff am: 19.07.2024. DAS REGISTER. ROBINSON, Dan. Starlink stopft das Internet nur auf Einladung in einen Rucksack . Verfügbar unter: < https://www.theregister.com/2024/06/21/starlink_mini_invitation/ > Zugriff am: 12. Juli 2024. DU SAGTEST. Sichert den Internetzugang in der Ukraine durch öffentlich-private Partnerschaft mit SpaceX. Verfügbar unter: < https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/apr-05-2022-usaid-safeguards-internet-access-ukraine-through-public-private-partnership-spacex > Zugriff unter : 04.Jul.2024. WIKIPEDIA. Latenz. Verfügbar unter: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%AAncia > Zugriff am: 30.06.2024. YAHOO! TECHNIK. MOGG, Trevor. „Der Starlink-Internetdienst von SpaceX erreicht Meilenstein“ . Erhältlich unter: < IRZ J- U3lFZjagbmLXFEc2PGzPpkckXs1TELoHilTQVvi8fxGmvWxfttT1bs9tJMM28swv5Iv6FAcPr8zv -AdYotP-Gz-j74Y_mEI9tjITK_bmJnUvGvhztJyYLZFJfUnV5sQxAT3_jQfgae_ E7R Q368ZXf1j2ai > Zugriff am: 29.06.2024.
- 147 LIVE World Cameras, Relaxing Music, Map, Daily Timelapse - Your Armchair Travel. Produced by@BostonAndMaineLive
147 LIVE-KAMERAS VON VERSCHIEDENEN ORTEN AUF DER WELT CHRISTMAS MUSIC IN THIS VIDEO We wish You a Merry Christmas Ⓒ CC BY 4.0, Twin Musicom ( twinmusicom.org ), Auld Lang Syne (Instrumental) 12 Days of Christmas (Instrumental) Carol Of The Bells CC BY 4.0, Audionautix ( audionautix.com ) Jesu, Joy of Man's Desiring CC BY 4.0, Kevin MacLeod Canon and Variation Twin Musicom ( twinmusicom.org ) Angels We Have Heard 4.0, Kevin MacLeod, O Come All Ye Faithful (Instrumental) Saw Three Ships Audionautix ( audionautix.com ) It Came Upon a Midnight Clear CC BY 4.0, Kevin MacLeod O Christmas Tree (Instrumental) Deck the Halls (Instrumental) Jingle Bells (Instrumental) Hark the Herald Angels Sing (Instrumental) Silent Night (Instrumental) First Noel (Instrumental) We Wish You a Merry Christmas (Instrumental) Silent Night (Jazz) Oh Little Town of Bethlehem (Instrumental) Deck the Halls (Instrumental Jazz) Up on the Housetop (Instrumental) Jolly Old St Nicholas (Instrumental) Joy to the World (Instrumental Jazz) We Wish You a Merry Christmas (Instrumental Jazz) 1:01:34 I Jingle Bells (Instrumental Jazz) . Ⓒ Free to use
- ESO-Observatorium: Wissenschaft und Technologie in der Astronomie.
Astronomie wird oft als die älteste Wissenschaft beschrieben, da das Universum seit jeher eine Faszination auf Menschen aller Altersgruppen und Kulturen ausübt. Die Astronomie nutzt derzeit hochentwickelte Technologie und gilt als eine der modernsten und dynamischsten Wissenschaften. Eine der Organisationen, die einen großen Beitrag zur Weiterentwicklung der Astronomie leistet, ist ESO , Europäische Südsternwarte, eine bedeutende zwischenstaatliche Wissenschafts- und Technologieorganisation in der Astronomie. A hilft Wissenschaftlern aus aller Welt, die Geheimnisse des Universums zu entdecken, was folglich der gesamten Gesellschaft zugute kommt . Gegründet 1962, Hauptsitz in Garching, Deutschland ESO entwickelt ein ehrgeiziges Programm mit Schwerpunkt auf Design , Bau und Betrieb von leistungsstarken Observatorien und fördert und organisiert Kooperationen in der astronomischen Forschung. Auf ihrer Website teilt die ESO mit, dass sie mehr als 750 Mitarbeiter beschäftigt aus rund 30 Ländern und unzähligen Mitarbeitern aus der ganzen Welt. Es gibt mehr als 22.000 Nutzer aus rund 130 verschiedenen Ländern, die Zugriff auf Dienste, Technologie und Daten haben. ESO betreibt drei Observatorien in der Atacama-Wüste in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. OBSERVATORIUM LA SILLA O La Silla , erstes ESO-Observatorium, das Ende der 1960er Jahre in Betrieb genommen wurde. Es befindet sich auf dem Berg La Silla, auf einer Höhe von 2350 m, 600 km nördlich von Santiago de Chile. Es ist mit mehreren optischen Teleskopen ausgestattet. Die Spiegel haben einen Durchmesser von bis zu 3,6 Metern. Die wichtigsten optischen Instrumente der ESO in La Silla ist ein 3,6 m hoher Reflektor, der 1976 eröffnet wurde; das 1989 eröffnete 3,5-m-New-Technology-Teleskop (NTT); ein 2,2-m-Reflektor, der sich im gemeinsamen Besitz des Max-Planck-Instituts für Astronomie befindet, 1984 eröffnet wurde und 2009 von der Yale University betrieben wird. Zu den Instrumenten auf La Silla im Besitz einzelner Nationen gehören ein 1,54 m großer dänischer Reflektor, der 1979 eröffnet wurde, und das 1,2 m große Leonhard-Euler-Teleskop des Genfer Observatoriums, das im Jahr 2000 eröffnet wurde. Quelle: ESO . Regie: Nico Bartmann. Schnitt: Nico Bartmann. Web- und technischer Support: Mathias André und Raquel Yumi Shida. Geschrieben von: Laura Hiscott und Calum Turner. Musik: John Stanford – The Edge ( johnstanfordmusic.com ). Filmmaterial und Fotos: ESO, G. Hüdepohl ( atacamaphoto.com ), L. Calçada, J. Pérez, Liam Young/Unknown Fields. Wissenschaftliche Beraterin: Paola Amico und Mariya Lyubenova. Ausführende Produzentin: Lars Lindberg Christensen. CERRO PARANAL OBSERVATORY Das ESO-Observatorium in Cerro Paranal liegt auf einem Berg im nördlichen Teil der Atacama-Wüste in Chile. Es ist installiert VLT-Very Large Telescope , eines der fortschrittlichsten Systeme der Welt , bestehend aus vier Hauptteleskopen mit Hauptspiegeln von 8,2 m Durchmesser und vier mobilen Hilfsteleskopen mit 1,8 m Durchmesser. Dies ist der Trailer zum Very Large Telescope (VLT) im Paranal, Chile Quelle: ESO Filmmaterial und Fotos: ESO, C. Malin ( christophmalin.com ) , Liam Young , B. Tafreshi ( twanight.org ), G. Hüdepohl ( atacamaphoto.com ), F. Kamphues, G. Lombardi ( glphoto.it ), S. Gillessen, F. Char, H. Zodet und Y. Beletsky ( LCO ). Musik von Movetwo . DAS ESO CERRO PARANAL HOTEL Unter dem Gipfel, bei a Auf einer Höhe von rund 2.400 Metern finden Sie das Hotel ESO no Cerro Paranal. Seit 2002 beherbergt es das Paranal-Observatorium in Chile. Es wird hauptsächlich von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern genutzt ESO-Ingenieure, die dort in einem Skalensystem arbeiten, das sie in Aufenthalten unterbringt. Das ESO Hotel am Cerro Paranal wurde als „Gästehaus auf dem Mars“ bezeichnet, weil die Wüstenumgebung dem Mars ähnelt und eine „Oase für Astronomen“ ist. Es handelt sich nicht um ein kommerzielles Hotel und die Öffentlichkeit kann keine Zimmer reservieren. Für die relativ kurze Zeit Ihrer Aufenthalte unter Wetterbedingungen Extreme – intensive Sonne, extreme Trockenheit, hohe Windgeschwindigkeiten, große Temperaturschwankungen und die Gefahr von Erdbeben – das Hotel wurde an einem Ort gebaut, der weit weg von der Zivilisation liegt, wo sie können Entspannen und erholen Sie sich zwischen anstrengenden Arbeitsphasen. Das Äußere des Hotels wurde 2008 im Film 007 gezeigt. Quantum of Solace , in dem das Bauwerk als fiktives Öko-Hotel in Bolivien dargestellt wurde. Für die Szenen, in denen das Hotel im Film durch einen Brand zerstört wird, wurde vom Team für visuelle Effekte eine Miniatur des Hotels erstellt. ESO Paranal und das ESO Cerro Paranal Hotel waren ein Drehort 007 , „Quantum of Scolace“ Quelle: ESO Visuelle Gestaltung und Bearbeitung: Martin Kornmesser und Luis Calçada. Kamera: Peter Rixner. Redaktion: Herbert Zodet. Web- und technischer Support: Lars Holm Nielsen und Raquel Yumi Shida. Geschrieben von: Henri Boffin, Lee Pullen und Lars Lindberg Christensen. Moderator: Dr. J. Erzählung: Lee Pullen. Musik: Paulo Raimundo; lcg//moulinex. Filmmaterial und Fotos: Sony Pictures, EON Productions Ltd., QUANTUM OF SOLACE / © 2008 Danjaq, United Artists, CPII., 007 TM und zugehörige James Bond-Marken, TM Danjaq & ESO. Regie: Lars Lindberg Christensen CHAJNANTOR-OBSERVATORIUM Das Chajnantor-Observatorium wird betrieben von Caltech - California Institute of Technology in Zusammenarbeit mit der University of Chile und der University of Concepción und liegt auf einer Höhe von 5080 Metern (16700 Fuß) in den Anden im Norden Chiles. Das hohe, trockene Chajnantor-Plateau ist einer der besten Orte der Welt für Millimeter- und Submillimeter-Astronomie. Das erste Observatoriumsinstrument, der Cosmic Background Imager (CBI), ist in einer einziehbaren Kuppel untergebracht, die einen gewissen Schutz vor Regen und Schnee bietet und Wind. An den meisten Tagen erreicht der Wind in Chajnantor am späten Nachmittag seinen Höhepunkt mit etwa 15 m/s (30 mph). Unter diesen Bedingungen ist Kälte ein ernstes Problem, aber die Kuppel bietet einen geschützten Arbeitsbereich, in dem es möglich ist, das CBI zu reparieren und zu warten. Die Kuppel ist eine halbkugelförmige Stahlkonstruktion, die mit Polyestergewebe überzogen ist und in einer 2 m hohen Wand mit einem Durchmesser von 10,5 m untergebracht ist. Das CBI und seine Kuppel benötigen Stützplatten aus Beton, aber dies ist die einzige Baumaßnahme auf dem Gelände. Alle anderen Installationen erfolgen in ISO-Standard-Transportcontainern, die direkt auf dem Boden platziert werden. Dieser bescheidene Ansatz für die Standortinfrastruktur senkt die Kosten, reduziert den Wartungsaufwand und hat eine sehr geringe Auswirkung auf die Umwelt. Zu den Einrichtungen des Observatoriums gehören ein Kontrollraum, ein Labor, eine mechanische Werkstatt, ein Kraftwerk, zwei Arbeits-/Schlafzimmer und ein Badezimmer – alles im Inneren Versandbehälter. Um den Auswirkungen der Höhenlage entgegenzuwirken, wird die Luft in Arbeits- und Wohnbereichen mit Sauerstoff angereichert (unter Verwendung von Molekularsieben wird der Sauerstoff aus der Luft abgetrennt), und Menschen, die im Freien arbeiten, können bei Bedarf tragbare Sauerstofftanks mit Bedarfsreglern verwenden, um die Effizienz zu verbessern und Sicherheit. Das Kraftwerk und die Treibstofftanks liegen etwa 100 m östlich des CBI; Der durchschnittliche Stromverbrauch des Standorts liegt bei etwa 100 kW und die Anlage verfügt über zwei Dieselgeneratoren mit einer Nennleistung von 150 kW auf 5000 m. Die Basisanlagen befinden sich in der Residencia Don Esteban, in der historischen Oasenstadt San Pedro de Atacama, auf einer Höhe von 2500 m M. Dazu gehören Schlafzimmer, Küche, Konferenzraum und Computerraum. Das Observatorium wird teilweise unterstützt von SAINT , Strategic Alliance for the Implementation of New Technologies, ein Konsortium aus zwölf Institutionen: the California Institute of Technology and the Jet Propulsion Laboratory, the University of Chicago, Columbia University, The Max Planck Institute for Radio Astronomy (Bonn), Oxford University, Princeton University, Stanford University, the University of Manchester, The University of Miami, The Rutherford Appleton Laboratory of the Science and Technology Facilities Council, The University of Oslo, and The High Energy Accelerator Research Organization (KEK). Dieses Konsortium wurde für Studien und Forschung zu grundlegenden Problemen der Physik gegründet Dies kann durch Beobachtungen der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und Erforschung einer Vielzahl neuer astrophysikalischer Ebenen gelöst werden. Unten sehen Sie den Trailer zu ALMA, dem größten astronomischen Projekt, das es gibt. ALMA ist ein hochmodernes Teleskop, das Licht mit Wellenlängen von etwa einem Millimeter untersucht, das von einigen der kältesten Objekte im Universum emittiert wird. Es ist eine Kooperation der Europäischen Union Observatory do Sul (ESO), zusammen mit seinen internationalen Partnern. Der ALMA-Standort ist das Chajnantor-Plateau, 5000 m über dem Meeresspiegel, im Norden Chiles, einer der trockensten Orte der Erde. Credit: ESO ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), C. Malin ( christophmalin.com ), P. Horálek, Liam Young, B. Tafreshi ( twanight.org ), J.J. Tobin (University of Oklahoma/Leiden University), M. Kaufman, Theofanis N. Matsopoulos, H.H.Heyer, S. Argandoña and H. Zodet. Music by Movetwo . Die ESO verfügt zweifellos über eine hochentwickelte technologische Struktur und angesichts ihres 61-jährigen Bestehens wäre es eine natürliche Neugier, einige ihrer wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse zu kennen, die im Folgenden erläutert werden. ZEHN RAUMENTDECKUNGEN VOM ESO-Observatorium, VON ELIZABETH HOWELL , SPACE.COM 1.DEN KOSMOS BEOBACHTEN Seit das erste Teleskop 1966 seinen Betrieb aufnahm, hat die ESO viele Veränderungen in der Art und Weise herbeigeführt, wie wir das Universum wahrnehmen. Astronomen beobachteten die Beschleunigung des Universums bei seiner Expansion und erfuhren mehr darüber, wie das junge Universum aussah. ESO-Teleskope haben auch Fotos von fernen Planeten gemacht und dabei geholfen, das Gewicht riesiger Sterne zu messen. 2. ERSTE GENAUE MESSUNGEN VON PLUTO UND CHARON (1986) Durch die Beobachtung der Lichtkurve von Pluto und seinem Mond Charon während Finsternissen mit La-Silla-Teleskopen der ESO konnten Astronomen die Größe beider Objekte reduzieren. Pluto, der damals als Planet galt, hat einen Durchmesser von etwa 1367 Meilen (2200 Kilometer). Sein größter Mond, Charon, wurde auf etwa 721 Meilen (1160 Kilometer) gemessen. 3. PIONIERARBEIT IN DER ADAPTIVEN OPTIK (1989) Die ESO war eines der ersten Observatorien, das „adaptive Optik“ testete, eine Technik zur Korrektur von Turbulenzen in der Erdatmosphäre. Ein an einen Computer angeschlossener Teleskopspiegel passt sich automatisch an die wechselnde Atmosphäre an. Dadurch gelangt das Licht präziser zum Teleskop – und wir können weiter in den Weltraum blicken. Adaptive Optik ist heute eine Standardtechnik. 4. DIE ERWEITERUNG DES UNIVERSUMS BESCHLEUNIGT SICH (1998) Durch die Untersuchung der Helligkeit von Sternexplosionen haben Forscher herausgefunden, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern sich beim Wachsen auch beschleunigt. Teleskope der ESO und anderer Observatorien, darunter das Hubble-Weltraumteleskop, haben dies durch Messungen von Supernovae vom Typ Ia festgestellt. Die wichtigsten Entdecker wurden 2011 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. 5. BESTÄTIGUNG DER HEIßEN VERGANGENHEIT DES UNIVERSUMS (2000) Forscher konnten die Temperatur des Urknallechos – der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung – aus der Zeit ermitteln, als das Universum gerade einmal 2,5 Milliarden Jahre alt war. Ein ESO-Teleskop hat Spektrumsmessungen eines Quasars durchgeführt, einer hellen, weit entfernten Galaxie, die von einem riesigen Schwarzen Loch angetrieben wird. Das Leuchten des Quasars zeigte, dass das Universum heißer war als jetzt. 6. DIE BLAUSTEN JAHRE IM UNIVERSUM (2003) Bei Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der ESO entdeckten Astronomen, dass die Farbe des jungen, 2,5 Milliarden Jahre alten Universums viel blauer war als heute, weil es voller junger, blauer Sterne war. Da blaue Sterne mehr Licht ausstrahlen als alte Sterne – und das Universum heute genauso viel Licht hat wie in der Vergangenheit – deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es in den frühen Jahren des Universums weniger Sterne gab. 7. GAMMASTRAHLEN MIT SUPERNOVAS VERBINDEN (2003) Nachdem am 29. März 2003 ein Gammastrahlenausbruch im Sternbild Löwe leuchtete, entdeckten australische und japanische Teleskope innerhalb von 90 Minuten eine helle Lichtquelle am selben Ort. ESO-Teleskope erfassten dann das erste Spektrum des Objekts. Sie entdeckten, dass diese große Supernova oder „Hypernova“ 2,65 Milliarden Lichtjahre entfernt war, und konnten sie mit dem Gammastrahlenausbruch in Verbindung bringen. 8. DER GRÖSSTE STAR ALLER ZEITEN (2010) R136a1, der größte Stern aller Zeiten, ist 165.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und mehr als doppelt so groß wie Wissenschaftler dachten, dass Sterne sie erreichen könnten. Diese großartige Entdeckung wurde mit dem Very Large Telescope der ESO ermöglicht und durch Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops bestätigt. 9. ERSTE DIREKTE SPEKTRUM EINES EXOPLANET (2010) Wissenschaftler nutzten das Very Large Telescope der ESO, um die chemische Zusammensetzung eines Planeten zu bestimmen, der etwa 130 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dieser Planet ist etwa zehnmal so groß wie Jupiter und hat eine Oberflächentemperatur von 1472 Grad Fahrenheit (800 Grad Celsius). Dies war das erste Mal, dass das Spektrum durch direkte Beobachtungen eines Planeten beobachtet wurde. 10. ERDGROßER PLANET IM NEXT STAR SYSTEM GEFUNDEN (2012) In der Nähe von Alpha Centauri B, einem Teil eines Drei-Sterne-Systems, das nur 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wurde ein Planet mit ungefähr der gleichen Masse wie die Erde entdeckt. Ein ESO-Teleskop auf La Silla entdeckte den Planeten, indem es die Schwankungen des Sterns maß. Der Planet veranlasst Alpha Centauri B, sich mit einer Geschwindigkeit von 1,8 Kilometern pro Stunde hin und her zu bewegen, was der Geschwindigkeit eines krabbelnden Babys entspricht. DAS INNOVATIVE ELT Das extrem große Teleskop (ELT) ist ein revolutionäres bodengestütztes Teleskop, das über einen 39-Meter-Hauptspiegel verfügen und das weltweit größte Teleskop für sichtbares und infrarotes Licht sein wird: das größte Auge der Welt am Himmel. Der Bau dieses technisch komplexen Projekts, das vor 9 Jahren begonnen wurde, schreitet zügig voran, wobei das ELT mittlerweile die 50-Prozent-Fertigstellungsmarke überschritten hat. Das Teleskop befindet sich auf dem Gipfel des Cerro Armazones, im Wüste von Atacama, Chile, wo Ingenieure und Bauarbeiter derzeit in beeindruckendem Tempo die Kuppelstruktur des Teleskops zusammenbauen. Die Stahlkonstruktion verändert sich jeden Tag sichtbar und wird bald das Vertraute annehmen runde Form, typisch für Teleskopkuppeln. Nach den Worten von ESO-Generaldirektor Xavier Barcons, "Das ELT ist das größte optische und nahezu optische Gerät der nächsten Generation. Infrarot-Teleskope auf dem Land und was in ihrer Konstruktion am weitesten fortgeschritten ist. Das Erreichen einer 50-prozentigen Fertigstellung ist angesichts der Herausforderungen, die große, komplexe Projekte mit sich bringen, keine leichte Aufgabe und war nur dank des Engagements aller Mitarbeiter der ESO, der kontinuierlichen Unterstützung der ESO-Mitgliedstaaten und der Einbindung unserer Partner in Industrie und Instrumenten möglich Konsortien. Ich bin äußerst stolz, dass ELT diesen Meilenstein erreicht hat." ESO ELT-Video Quelle: ESO . Regie: Martin Wallner Redaktion: Martin Wallner Web- und technischer Support: Gurvan Bazin und Raquel Yumi Shida Geschrieben von: Martin Wallner Berater: Bárbara Ferreira, Michele Cirasuolo Musik: Jon Kennedy – You, You and You Filmmaterial und Fotos: ESO, G. Hüdepohl ( atacamaphoto .com ), L. Calcada, M. Kornmesser, A. Tsaouis, M. Wallner, H. Zodet, SCHOTT, APICAL Danksagungen: R. Parra, G. Vecchia, CIMOLAI, SCHOTT ESO-Observatorium: Wissenschaft und Technologie in der Astronomie Quellen: CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Chajnantor Observatory . Verfügbar in < https://sites.astro.caltech.edu/chajnantor/ > Zugang unter 25 dez.2023. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Chajnantor Observatory: Strategic Alliance for the Implementation of New Technologies (SAINT) . Verfügbar in< https://sites.astro.caltech.edu/chajnantor/saint/ > Zugang unter 25 dez.2023. EUROPEAN SUTHERN OBSERVATORY . Observatórios La Silla, Chajnantor e Paranal . Verfügbar in < www.eso.org/public > Zugang unter 25 dez.2023 HOWELL, Elizabeth. 10 Space Discoveries by the European Southern Observatory. Verfügbar in < https://www.space.com/18665-european-southern-observatory-major-discoveries.html > Zugang unter 26 dez.2023. JORNAL FOLHA DE S. PAULO – 19 set.2010 – página A22 OXFORD REFERENCE. La Silla Observatory. Verfügbar in < https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100052390 > Zugang unter 26 dez.2023. WIKIPÉDIA. ESO Hotel . Verfügbar in < https://en.wikipedia.org/wiki/ESO_Hotel > Zugang unter 26 dez.2023.
- Höhepunkte von PISA 2022
PISA, das International Programme for Student Assessment, ist eine dreijährige, systematische, prospektive und vergleichende Bewertung auf internationalem Niveau mit Schwerpunkt auf den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Sprache für Schüler im Alter zwischen 15 Jahren und drei Monaten und bis zu 16 Jahren Jahre und zwei Monate alt. Gottheit. Jeder Zyklus betont einen der drei genannten Bereiche, wobei der hervorgehobene Bereich jedes Zyklus etwa 60 % der Testfragen einnimmt und die anderen Bereiche jeweils 20 %. Der Bereich mit dem größten Gewicht in den PISA 2022-Erhebungen war Mathematik. Mit PISA 2022 wurde eine Innovation in der Beurteilung eingeführt, der Test zum kreativen Denken. Es konzentriert sich auf die Fähigkeiten, die Studierende des 21. Jahrhunderts benötigen, da Organisationen und Gesellschaften auf der ganzen Welt auf Innovation und Wissensschaffung angewiesen sind, um neue Herausforderungen zu meistern. Der PISA-Test zum kreativen Denken untersuchte die Fähigkeit der Schüler, vielfältige und originelle Ideen zu entwickeln und Ideen in verschiedenen Kontexten oder „Domänen“ zu bewerten und zu verbessern. Die Bewertung umfasste vier Bereiche: schriftlicher Ausdruck, visueller Ausdruck, soziale Problemlösung und wissenschaftliche Problemlösung. In jedem dieser Bereiche beschäftigten sich die Schüler mit offenen Aufgaben, für die es keine einzige richtige Antwort gab. Sie wurden gebeten, mehrere und unterschiedliche Antworten zu geben oder eine unkonventionelle Antwort zu generieren. Diese Antworten könnten die Form einer Lösung für ein Problem, eines kreativen Textes oder eines visuellen Artefakts annehmen. Die Anregung kreativen Denkens stärkt die Fähigkeit, sich an eine immer komplexere und dynamischere Realität anzupassen, in der Wissen und Innovationsfähigkeit entscheidend sein können, um Lösungen für eine Welt im ständigen und schnellen Wandel zu finden. Die Bewertung wird von der OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – gefördert. Es handelt sich um eine zwischenstaatliche Einrichtung, deren Ziel es ist, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer Mitglieder, der Industrieländer, zu fördern. Es ist jedoch zu beachten, dass die Teilnahme an PISA nicht auf OECD-Mitglieder beschränkt ist, sondern auch Gastländer umfasst. Laut dem im Dezember/2023 von der OECD veröffentlichten Bericht „ PISA 2022 Results – The State of Learning and Equity in Education “, dem ersten Berichtsband von insgesamt fünf vorgelegten Berichtsbänden , 690.000 Im Jahr 2022 wurden Schülerinnen und Schüler bewertet, die 29 Millionen Schülerinnen und Schüler weltweit aus 81 Ländern und Volkswirtschaften repräsentieren. PISA ist die erste groß angelegte Studie, die Daten über die Leistung, das Wohlbefinden und die Gerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern vor und nach den Schließungen und Widrigkeiten sammelt verursacht durch die COVID-19-Pandemie. Dem Bericht zufolge ist PISA 2022 weit mehr als nur hervorragende Bildung. Es geht auch um Chancengleichheit in der Bildung, damit alle Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft, eine faire Chance haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. PISA ist eine leistungsstarke Vergleichsquelle für das internationale Niveau im Bildungsbereich, die erheblich zur Stärkung einer inklusiven öffentlichen Bildungspolitik für Länder beitragen kann, die sich für die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Bildung einsetzen, ein grundlegender Schritt in Richtung sozialer Transformation, der dies ermöglicht mehr Wohlstand, Arbeitskräfte- und Wirtschaftsintegration, da eine besser etablierte Grundbildung ein wichtiger Schritt zur Heranbildung zukünftiger Fachkräfte ist, die besser darauf vorbereitet sind, der Gesellschaft in verschiedenen Wissensbereichen zu dienen. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass es 31 Ländern und Volkswirtschaften trotz schwieriger Umstände gelungen ist, ihre Leistungen in Mathematik seit PISA 2018 mindestens zu halten. Darunter konnten Australien, Japan, Korea, Singapur und die Schweiz ihr bereits hohes Leistungsniveau halten oder weiter steigern . Leistung seiner Schüler mit Werten zwischen 487 und 575 Punkten (OECD-Durchschnitt 472). Diese Länder weisen konvergierende Aspekte auf, wie z. B. eine kürzere Schulschließungszeit, weniger Hindernisse für den Fernunterricht und eine kontinuierliche Unterstützung der Schüler durch Lehrer und Eltern. Viele Länder haben auch erhebliche Fortschritte bei der allgemeinen Sekundarschulbildung gemacht, die für die Ermöglichung von Chancengleichheit und voller Teilhabe an der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Unter ihnen haben Kambodscha, Kolumbien, Costa Rica, Indonesien, Marokko, Paraguay und Rumänien im letzten Jahrzehnt die Bildung rasch auf zuvor marginalisierte Bevölkerungsgruppen ausgeweitet. Zehn Länder und Volkswirtschaften verzeichneten einen hohen Prozentsatz an 15-Jährigen mit bestätigten Grundkenntnissen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften, deren Bildung äußerst gerecht war und ein hohes Maß an sozioökonomischer Gerechtigkeit bot: Kanada, Dänemark, Finnland, Hongkong, Irland, Japan , Korea, Lettland, Macau und das Vereinigte Königreich. Der OECD-Bericht weist außerdem darauf hin, dass in allen OECD-Ländern etwa drei Viertel der Schüler angaben, sich im Umgang mit verschiedenen Technologien sicher zu fühlen, darunter Lernmanagementsysteme, schulische Lernplattformen und Videokommunikationsprogramme. Allerdings scheinen Technologien, die in der Freizeit und nicht im Unterricht eingesetzt werden, wie beispielsweise die Mobiltelefontechnologie, oft mit den schlechtesten Ergebnissen verbunden zu sein. Schüler, die angaben, dass sie zumindest in einigen Mathematikklassen durch die Nutzung digitaler Geräte durch andere Schüler abgelenkt werden, erzielten 15 Punkte weniger als Schüler, die angaben, dass dies nie oder fast nie vorkommt. In Zeiten der Instabilität ist die Unterstützung durch Lehrkräfte besonders wichtig, und zwar durch die Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen sowie pädagogischer und motivierender Unterstützung für Schüler, so PISA 2022. Die systematische Arbeit von PISA während der dreijährigen Anwendung stärkt die Widerstandsfähigkeit der Bildungssysteme, um unter dem Gesichtspunkt einer zunehmenden Chancengleichheit zu agieren, was sicherlich zu einer besseren Ausbildung und Befähigung junger Menschen führen wird Menschen zum Erfolg. Länder, die sich engagieren und den politischen Willen haben, der Bildung den Raum und die Bedeutung zu reservieren, die sie verdient, sind sich sicherlich bewusst und sicher, dass dies aus wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungsperspektive der Weg zu Generation und Langlebigkeit ist. Quellen: CREATIVITYEXCHANGE. Der PISA 2022-Test zum kreativen Denken . Bill Lucas untersucht die Bedeutung der ersten globalen Bewertung kreativen Denkens. Verfügbar unter < https://www.creativityexchange.org.uk/ideas-hub/the-pisa-2022-creative-thinking-test > Zugriff am 22.02.2024. FACTSMAPS. PISA 2022. Worldwide Ranking. Disponível em Acesso em 23.fev.2022. OECD (2023), PISA 2022 Ergebnisse (Band I): The State of Learning and Equity in Education , PISA, OECD Publishing, Paris, verfügbar unter Zugriff am 19. Februar 2024. WAISELFISZ, Julio Jacob. Naturwissenschaftsunterricht in Brasilien und PISA . Sangari aus Brasilien. 1. Auflage, 2009.
- Ouvertüre, Booms Überschall für 2029
Es ist 20 Jahre her, dass die Concorde am 24. Oktober 2003 nach ihrer letzten Fahrt zwischen New York und London außer Dienst gestellt wurde. Von ihrem ersten kommerziellen Flug am 21.01.1976 an beförderte die Concorde 27 Jahre lang fast vier Millionen Menschen und führte 50.000 Überschallflüge durch. Allerdings führten unter anderem hohe Betriebskosten, hohe Flugpreise und ein schwerer Flugzeugabsturz zur Stilllegung des ersten Verkehrsflugzeugs, das die Schallgeschwindigkeit überschritt. Die (privilegierten) Überschallpassagiere hegten Sehnsucht nach diesen Flügen, die von 14 Concordes durchgeführt wurden. Die Concorde flog mit 2.200 km/st – fast der doppelten Schallgeschwindigkeit – in einer Höhe von 18.000 Metern. So war es möglich, in nur 3 Stunden und 45 Minuten zwischen Paris und New York zu fliegen, was es dem Passagier je nach Zeitzone ermöglichte, „in New York anzukommen, bevor er Paris verließ“. Trotz der langen Zeit, die seit dem letzten Flug vergangen ist, wird der kommerzielle Überschallflug zurück sein. Sie werden von einem Startup hergestellt, dessen Ziel es ist, die kommerzielle Überschallluftfahrt sicherer, wirtschaftlicher und nachhaltiger zu reaktivieren. Der Protagonist dieser neuen technologischen Herausforderung ist das Startup Boom Supersonic , ein Produktionsunternehmen mit Sitz in Colorado, USA, das das Flugzeugprojekt „ Overture Supersonic “ entwickelt. Das erste Flugzeug wird voraussichtlich 2026 das Werk verlassen und bis 2029 will Boom Supersonic kommerzielle Überschallflüge starten. Der aktuelle Zeitplan von Boom sieht einen Erstflug im Jahr 2027 und die Zertifizierung des Flugzeugs im Jahr 2029 vor, wodurch es kurz darauf einsatzbereit wäre. Laut dem CEO von Boom Supersonic gibt es eine Herausforderung zu bewältigen: den Zugang zur kommerziellen Überschallluftfahrt zu demokratisieren, da Concorde-Flüge elitär waren. „Wir haben uns das sehr große und kühne Ziel gesetzt, das erste Überschallflugzeug zu bauen, in dem zig Millionen Menschen fliegen können“, sagte Blake Scholl, Gründer und CEO von Boom Supersonic, gegenüber CNN. „Meiner Meinung nach geht es bei Überschallreisen darum, die Welt näher zusammenzubringen. Unsere ultimative Vision ist ein Überschallflug für alle Passagiere auf allen Strecken.“ Das Triebwerk der Overture wird das Symphony-Triebwerk sein, das unter besonderer Berücksichtigung von Lärm entwickelt wurde, einem der größten Nachteile der Concorde: „Es muss effizient bei Überschallflügen sein, aber auch leise bei Start und Landung“, kommentierte Scholl. Das Symphony-Triebwerk wurde so konzipiert, dass es vollständig mit SAF (Sustainable Aviation Fuel) betrieben wird, einer Art Flugkraftstoff, dessen Produktionsmethoden laut IATA, der International Air Transport Association, eine Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 80 % versprechen. Boom ist außerdem bestrebt, bis 2040 Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen. Alle diese Nachhaltigkeitsziele werden im Zertifizierungsprozess bewertet. Das Flugzeug ist für die Beförderung von 64 bis 80 Passagieren bei einer Geschwindigkeit von Mach 1,7, was 2.100 km/st oder 1.304 Meilen/h entspricht, in einer Höhe von 60.000 Fuß oder 18.000 Metern ausgelegt. Es wird prognostiziert, dass Overture in etwa dreieinhalb Stunden zwischen London und New York reisen kann, was die Reisezeit im Vergleich zu herkömmlichen kommerziellen Flügen halbiert. Die Boom-Fabrik, die die Überschall-Ouvertüre produzieren wird, befindet sich seit Januar 2023 im Bau Greensboro, North Carolina, USA, am Piedmont Triad International Airport gebaut. Nachdem ein erheblicher Teil des Außengebäudes errichtet wurde, nimmt die Overture Superfactory weiter Gestalt an und ist auf dem Weg zur Fertigstellung im Jahr 2024. Die Fabrik wird eine Endmontagelinie, eine Testanlage und ein Kundenlieferzentrum umfassen. Boom hat den Campus in Abschnitten gebaut und sich dabei zunächst auf die Endmontagelinie konzentriert, wo eine Kapazität für die Produktion von bis zu 33 Overture-Flugzeugen pro Jahr vorhanden sein wird, die durch die Hinzufügung einer zweiten Linie auf 66 pro Jahr anwachsen könnte. Overture Superfactory wird etwa 150.000 Quadratfuß einnehmen, was 13.935 m² entspricht, mit zusätzlichen 24.000 Quadratfuß, was 2.229 m² Bürofläche entspricht. „Unsere Vision für den Piedmont Triad International Airport ist es, zum Zentrum für Luftfahrtinnovationen zu werden “, sagte Kevin Baker, Geschäftsführer der Piedmont Triad Airport Authority. „Boom ist in der Lage, das nächste Jahrhundert des Fortschritts im Flugverkehr zu definieren, und wir sind stolz darauf, dass seine Vision in unserem Hinterhof mit der Overture Superfactory im Triad Gestalt annimmt.“ Laut Boom werden bis 2030 mehr als 1.750 Arbeitsplätze nach North Carolina geschaffen und bis 2032 insgesamt mehr als 2.400 Arbeitsplätze geschaffen. Ökonomen aus North Carolina schätzen, dass die Overture Superfactory die Wirtschaft des Staates in 20 Jahren um mindestens 32,3 Milliarden US-Dollar steigern wird. Bisher haben drei Fluggesellschaften Bestellungen für die Overture Supersonic aufgegeben: United Airlines, American Airlines und Japan Airlines, mit insgesamt 130 Bestellungen. Quellen: ABC11. Boom wants supersonic plane travel for everyone - but can it deliver? Verfügbar unter: https://abc11.com/boom-supersonic-airplane-overture/13592668/> Zugriff am: 24.fev.2024. BOOM. Boom Supersonic Reaches Overture Superfactory Milestone. Verfügbar unter: Zugriff am: 24.fev.2024. CNN. PRISCO, Jacobo. Boom will Überschallflugzeugreisen für alle – aber kann das gelingen? Verfügbar unter: < https://www.cnn.com/travel/boom-supersonic-ambitions-scn/index.html > Zugriff am: 24.02.2024. G1-PORTAL. Entdecken Sie Overture, ein Überschallflugzeugprojekt, das doppelt so schnell sein wird wie aktuelle Flugzeuge . Verfügbar unter: < https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2022/08/17/conheca-o-overture-projeto-de-aviao-supersonico-que-tera-o-dobro-da-velocidade- das-aeronaves-atuais.ghtml > Zugriff am: 24.12.2024>. PRNEWSWIRE. (Nachrichten bereitgestellt von Boom Supersonic). „Boom Supersonic erreicht Overture Superfactory-Meilenstein “ . Verfügbar unter: < https://www.prnewswire.com/news-releases/boom-supersonic-reaches-overture-superfactory-milestone-301933449.html > Zugriff am: 26. Februar 2024. FROSCH. The_ultima_of_concorde (2008). < http://dn.sapo.pt/2005/12/02/boa_vida/o_ultimo_do_concorde.html > Link eingestellt. TAYLOR, Chris. ACG PIEMONT TRIAD NETWORK. Boom Supersonic – Aufbau der Überschallzukunft . Verfügbar unter: < https://www.acg.org/piedmont-triad-network/events/boom-supersonic-building-supersonic-future > Zugriff unter : 25.Feb.2024. HANDELS- UND INDUSTRIEENTWICKLUNG. „Piedmont Triad International setzt auf Innovationen in der Luft- und Raumfahrt“ . Verfügbar unter: < https://www.tradeandindustrydev.com/industry/aerospace-defense/piedmont-triad-international-embraces-aerospace-31970 > Zugriff am: 25. Februar 2024. VIDEO AUS DEM RAUM. NY nach London in 3,5 Stunden? Lernen Sie das „Overture“-Flugzeug von Boom Supersonic kennen. Verfügbar unter: < https://www.youtube.com/watch?v=KB0ME_6_gSk > Zugriff am: 25.02.2024.
- Vorteile der Erdverkabelung für Großstädte
Hitzewellen, starke Winde, sintflutartige Regenfälle, kurz gesagt, intensive Umweltereignisse, die bestimmte Städte häufiger und darüber hinaus am stärksten vom Klimawandel betroffene Orte betreffen, verfügen nicht über geschützte städtische Infrastrukturinstallationen aus Drähten und Kabeln, um das Risiko von Stürzen zu vermeiden Energie , allgemeine Schäden und Stromschläge, die tödlich sein können. Da die meisten Risiken in Großstädten in Freileitungen liegen, ist die Verlegung von Stromkabeln in die Erde eine wichtige Maßnahme. Im Folgenden können wir näher darauf eingehen, dass elektrische Freileitungskonstruktionen erhebliche Nachteile haben. Freileitungen sind bei Unwettern wesentlich anfälliger für Ausfälle als Erdkabel. Der Verlust elektrischer Energie führt zu erheblichen wirtschaftlichen Störungen. Die Kosten für die Wartung und Reparatur beschädigter Leitungen werden häufig von den Kunden der Versorgungsunternehmen getragen. Oberleitungen haben viele der verheerenden Brände ausgelöst, die große Gebiete verwüstet haben, über die in den letzten Jahren in der Presse berichtet wurde und die zum Verlust von Menschenleben und Sachwerten führten. Dies liegt daran, dass Funken von OHL (Freileitungen) routinemäßig als Ursache für Brände in trockenen Gebieten identifiziert werden. Bei extremen Wetterereignissen müssen sich Ersthelfer mit ausgefallenen und freiliegenden Hochspannungsleitungen befassen – eine große Gefahr, die mit einem Stromausfall einhergeht – und gleichzeitig versuchen, medizinische Notfälle zu bewältigen. Durch die Beseitigung dieser Bedrohungen können Notfallteams leichter Leben retten. Die Gefahr, dass Passanten in Städten mit heruntergefallenen Leitungen in Berührung kommen, kann zu starken elektrischen Entladungen mit Lebensgefahr führen. Man irrt jedoch, wenn man annimmt, dass die Suche nach einer besseren Lösung für die Probleme, die sich aus elektrischen Oberleitungen ergeben, erst seit Kurzem besteht. Viele Länder haben schon vor langer Zeit mit Erdkabeln in die städtische Infrastruktur investiert und profitieren bis heute von erheblichen Vorteilen. Die bahnbrechende Erfahrung in den Nachrichten ereignete sich vor 134 Jahren, im Jahr 1890, als Vincent de Ferranti im Vereinigten Königreich die erste erfolgreiche Installation mit seinem berühmten konzentrischen 10.000-Volt-Kabel durchführte. Die unterirdische Nutzung ist die umfassendste und effektivste Lösung zur Reduzierung der Auswirkungen von Versorgungskabeln. Diese Praxis ist in den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und England üblich, wo neben der natürlichen Schönheit, die sie bieten, Sorgfalt und Vorkehrungen getroffen wurden, um eine „saubere“ und sichere Aussicht zu gewährleisten, da ihre Drähte und Kabel nicht sichtbar waren. und geschützt vor Witterungseinflüssen, unterirdisch verlegt. Die Bemühungen zur Erdverkabelung beschränken sich jedoch nicht nur auf die oben genannten Länder. In Australien beispielsweise begann das Infrastrukturprojekt mit dem Titel „Powering Sydney's Future“, das in dicht besiedelten Vorstadtgebieten durchgeführt wurde, mit der Beobachtung, dass die in den 1960er und 1970er Jahren gebauten Stromübertragungsnetze und einige Erdkabel sich dem Ende näherten ihre Nutzungsdauer. Mit dem Bevölkerungswachstum Sydneys stieg auch die Nachfrage nach Strom, und der Ersatz der veralteten Infrastruktur würde die künftige Versorgung der Einwohner und Unternehmen in Sydney und den umliegenden Vororten sicherstellen. So hat das australische Energieunternehmen Transgrid im Jahr 2022 die Hauptbauarbeiten des Powering Sydney's Future-Projekts abgeschlossen. Obwohl Hochspannungsleitungen in der Regel an Freileitungen angeschlossen sind, bedeutet dies nicht, dass Hochspannungskabel in Großstädten nicht unterirdisch verlegt werden können. Luftkabel lassen sich im Vergleich zu Erdkabeln wesentlich einfacher verlegen. Darüber hinaus bietet es den Vorteil einer offenen natürlichen Belüftung, die eine Überhitzung der Kabel verhindert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Hochspannungskabel in Großstädten (in Gebieten mit hohem Energieverbrauch) nicht unterirdisch verlegt werden können, da sie mit den vorherrschenden Niederspannungskabeln koexistieren können. Trotz der geschlossenen unterirdischen Umgebung können die Tunnel gekühlt werden, wodurch die Temperaturbedingungen der Kabel verbessert werden. In London gibt es unter seinen belebten Straßen kilometerlange, 2,40 Meter breite Betontunnel, die mit Stromverteilungskabeln ausgekleidet sind, die extrem hohe Temperaturen erreichen können. Um die Tunnel zu kühlen, sorgen alle ein bis zwei Kilometer voneinander entfernte vertikale Schächte für Frischluft und geben heiße Luft ins Freie. ERDVERKABELUNGSSTRUKTUR IN LONDON Forscher der London South Bank University (LSBU) entwickelten 2019 eine Studie mit dem Ziel, diese Abwärme zu nutzen. Ein typischer 1,8 km langer Tunnelabschnitt zwischen Lüftungsschächten erzeugt 400 Kilowatt Wärme, genug, um 100 Häuser oder ein kleines Gewerbebüro zu heizen. Dies wurde von Forschern in einer vorläufigen Analyse herausgefunden, die gemeinsam mit dem Stromnetzbetreiber der Stadt, UK Power Networks, durchgeführt wurde. Ein 2018 gestartetes Projekt zur Bereitstellung einer Erdverkabelung für London ist im Gange. London Power Tunnels Two soll im Jahr 2027 fertiggestellt und vollständig betriebsbereit sein. Derzeit werden 32 km Tunnel und zwei Umspannwerke im Norden Londons gebaut – angeblich die erste große Investition in das Stromübertragungssystem der Hauptstadt seit über einem halben Jahrhundert. Die Tunnel haben einen Durchmesser von drei Metern und eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahren – obwohl die Hochspannungskabel, die sie tragen, regelmäßiger ausgetauscht werden müssen, um den künftigen Bedarf zu decken und das Wachstum ganzer Systeme in der ganzen Stadt zu ermöglichen. Bei diesem Problem des Austauschs von Hochspannungskabeln ist laut Lesur (2021) die aktuelle Generation unterirdischer Systeme weniger wartungsbedürftig und eine Erneuerung ist nur alle 40 oder 50 Jahre erforderlich, was der spezifizierten Nutzungsdauer einer Übertragungsleitung und von Kabeln im Allgemeinen entspricht bei Verteilungsnetzen bis zu einer Tiefe von 3 Fuß/0,9144 m und bei Übertragungsnetzen bis zu einer Tiefe von 4 Fuß/1,2192 m bzw. 5 Fuß/1,524 m vergraben. Aus sicherheitstechnischer Sicht gebe es keine Störung der Erdoberfläche, wenn ein Kurzschluss auftritt oder eine sehr hohe Energiemenge freigesetzt wird, da der Erdboden den Fehler enthält, konstatiert Lesur (2021), der außerdem argumentiert, dass der Erdboden auch davor schützt Schäden, die durch Dritte verursacht werden, sofern vor der Ausgrabung ordnungsgemäße Genehmigungsverfahren eingehalten werden, insbesondere in städtischen Gebieten. Laut Lesur (2021) sind unterirdische Systeme sehr wartungsarm, da die Isolierung aus extrudiertem Kunststoff¹ ( einer passiven Komponente) besteht. Es steht keine Flüssigkeit unter Druck und es besteht keine mögliche Leckage. Freileitungen hingegen müssen überwacht und gewartet werden, um Korrosion zu vermeiden (häufiges Lackieren von Metallstützen) und müssen vor Witterungseinflüssen (Blitzschlag, Sturm, Eis, klebriger Schnee) geschützt werden. Studien zeigen auch, dass Verluste aufgrund der Erwärmung durch den Joule-Effekt ² abgebaut werden sind bei Erdkabeln aufgrund der Verwendung von reinem Kupfer und Aluminium geringer, während Aluminium- und Stahllegierungen für die mechanische Festigkeit blanker Freileitungen notwendig sind, so Lesur (2021). Es ist erwähnenswert, dass nicht nur die Länder, die am stärksten von Naturereignissen betroffen sind, die Initiative zum Aufbau einer Infrastruktur aus unterirdischen Drähten und Kabeln ergreifen sollten, sondern auch Städte, die bis zur Erschöpfung an Masten hängende Drahtkonstruktionen und Freileitungen genutzt haben. Diese Realität hat zu einer Reihe widriger Situationen geführt, wie z. B. verhedderte und heruntergefallene Drähte aufgrund von Ansammlungen an Masten, der Gefahr von Stromausfällen und der Einwirkung intensiver elektrischer Entladungen, die Passanten mit Todesgefahr belasten können. Anhäufung von defekten Oberleitungen, umgefallen und beim Überqueren der Straße FOTO: © high-techsociety.com Durch die Verlegung der Kabel unter der Erde können die meisten rauen Wetterbedingungen, denen herkömmliche Übertragungsinfrastrukturen ausgesetzt sind, vermieden werden. Dabei handelt es sich vor allem um Niederschläge und Stürme, die direkt oder indirekt durch umstürzende Bäume zu Schäden an Freileitungen und damit zu Stromausfällen führen können. Durch die Erdverkabelung können zusätzliche und häufigere Investitionen in die Wartung und Reparatur der Übertragungsinfrastruktur entfallen. Zu den erwarteten Vorteilen gehören eine sicherere Energieversorgung mit weniger wetterbedingten Stromausfällen und gleichzeitig die Realisierung langfristiger Kosteneinsparungen aufgrund reduzierter Wartungs- und Reparaturarbeiten, wodurch Vorhersehbarkeit für verschiedene Geschäftsbereiche gewährleistet wird. Erdkabelleitungen haben gegenüber Freileitungen viele Vorteile und Nutzen und gewinnen hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz immer mehr an Bedeutung. Es ist zu beobachten, dass die Erdverkabelung höhere Kosten für den Bau und die Umsetzung physischer Strukturen sowie für den Einkauf von Betriebsmitteln, Bauarbeiten und Installationen verursacht, aber auf lange Sicht sind ihre Einsparungen und Sicherheitsvorteile unbestreitbar. Andererseits konzentrieren sich die Fluggesellschaften trotz des anfänglichen Vorteils deutlich geringerer Bau- und Implementierungskosten für physische Strukturen auf höhere Kosten im Zusammenhang mit Betrieb und Wartung. Dies liegt daran, dass sie mit einer gewissen Instabilität arbeiten, die direkt mit den klimatischen Bedingungen zusammenhängt, was zu unvorhersehbaren Unterbrechungen der Energieversorgung führt und dazu führen kann, dass Einzelpersonen, Unternehmen im Allgemeinen und Industrien verschiedene Kosten tragen müssen, um die daraus resultierenden notwendigen Wartungskosten zu decken Widrigkeiten der Zeit sowie zur Unterstützung von Verlusten, die aus dem Verlust von Lebensmitteln resultieren, die in Kühl- und Gefrierschränken aufbewahrt werden müssen, sowie von Verlusten, die aus Unterbrechungen der Produktionsaktivitäten resultieren. Eine Möglichkeit, die wirtschaftliche Rentabilität dieser Projekte zu gewährleisten, mit größerer Rentabilität für Großstädte, ist die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Regierungen, nicht nur bei der Aufteilung der damit verbundenen Kosten, die sehr hoch sind, sondern auch bei der zeitlichen Integration der Projekte. Der Bau eines unterirdischen Bauwerks stellt eine wertvolle Gelegenheit zur Modernisierung von Bauwerken dar, nicht nur für öffentliche und private Unternehmen, die öffentliche Energiedienstleistungen erbringen, sondern auch für Wasserversorger mit ihren Leitungen sowie für Telefon- und Internetdienstanbieter. , über optische Kabel. Noten: ¹ Das extrudierte Kunststoffprofil wird mithilfe einer Extrudermaschine hergestellt, die granulierte Kunststoffe schmilzt, die normalerweise aus Recyclingprozessen stammen. In dieser Maschine wird der Kunststoff durch einen Zylinder geschmolzen, der durch elektrischen Widerstand erhitzt wird. ² Der Joule-Effekt ist die Umwandlung elektrischer Energie in thermische Energie, wenn elektrischer Strom durch einen Leiter fließt. Quellen: DAS UTILITY-WOCHE-EVENT. Graben von 32 km „Energietunneln“ unter London . Verfügbar unter < https://utilityweek.co.uk/digging-32km-of-power-tunnels-beneath-london/ > Zugriff am 23. März 2024. KLIMA ANPASSEN. Ersatz von Freileitungen durch Erdkabel in Finnland . Verfügbar unter < https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/case-studies/replacing-overhead-lines-with-underground-cables-in-finland > Abgerufen am 21. März 2024. LESUR, Frédéric. Power Grid International. Warum Erdkabel langfristig die bessere Wahl für Energieversorger sind . Verfügbar unter < https://www.power-grid.com/td/why-underground-cables-are-a-better-long-term-choice-for-utilities/#gref > Zugriff am 21. März 2024. MACPHEE, Brian. Quora. Verfügbar unter < https://www.quora.com/Why-are-the-UK-power-lines-underground > Zugriff am 22. März 2024. PATEL, Prachi. IEEE-Spektrum . „Londons versteckte Kabeltunnel könnten Tausende von Häusern wärmen “ . Verfügbar unter < https://spectrum.ieee.org/londons-hidden-cable-tunnels-could-warm-thousands-of-homes > Zugriff am 23. März 2024. SZENISCHES AMERIKA . Unterirdische Versorgungsinfrastruktur: Vergraben von Versorgungseinrichtungen für Sicherheit, Ausfallsicherheit und landschaftliche Schönheit . Verfügbar unter < https://www.scenic.org/why-scenic-conservation/energy-infrastructure-and-equity/undergrounding-utility-infrastructure/ > Zugriff am 21. März 2024. TRASGRID . Sydneys Zukunft vorantreiben . Verfügbar unter Zugriff am 21. März 2024.