Cyfrowa wyprawa w Alpy

Pomiędzy
niebem a ziemią.

Kilka kroków. Oderwanie. Chmury. Ziemia.
Przewijaj, aby przeżyć jeden nieprzerwany lot.

Rozpocznij lot

Przewijanie prowadzi Cię przez lot.
W locie zatrzymaj scroll — chwyć i obróć paralotnię.

Oderwanie

Ziemia zostaje.
Ty płyniesz dalej.

Skrzydło zakrzywia przepływ powietrza. Rozkład ciśnienia na jego powierzchni daje siłę nośną. Lekkość ma całkiem konkretną fizykę.

Na podstawie: NASA · Jak powstaje siła nośna ↗

Nad ciepłym zboczem

Niewidzialna
winda.

Nagrzane podłoże może uruchomić wznoszące się porcje powietrza. Jeśli noszenie przewyższa opadanie skrzydła, wysokość rośnie. W samym powietrzu ukrywa się droga.

Odkryj, gdzie znajduje się noszenie ↓

Przejście przez chmury

Ptaki znały
tę drogę pierwsze.

W badaniu kondorów andyjskich jeden ptak pokonał około 172 km bez machania skrzydłami. Przez ponad pięć godzin korzystał z energii atmosfery.

Poznaj to badanie

Lekcja z Andów, przywołana podczas naszej alpejskiej podróży.

Nad otwartą doliną

Horyzont
nie ma końca.

Pod Tobą tafla jeziora. Przed Tobą kolejne pasmo gór.
Pozwól tej podróży potrwać.

Zostań na chwilę

Powrót o zachodzie

Zabierz ze sobą
ten oddech.

Skrzydło zwalnia. Stopy odnajdują ziemię.
Powietrze zostaje z Tobą na dłużej.

Odkryj niewidzialną geografię ↓
VENTO / ZAPIS PODRÓŻYKoncept studia REELM

Niebo ma swoją
niewidzialną geografię.

Powietrze nie jest pustką. Tworzy ruchomy krajobraz, z którego korzystają paralotnie, ptaki i eksperymentalne autonomiczne szybowce. Lot dobiegł końca. Teraz możesz spokojnie przyjrzeć się temu, co pozwoliło Ci lecieć.

01 / Niewidzialna geografia

Znajdź powietrze,
które niesie.

Skrzydło może opadać względem otaczającego powietrza, a jednocześnie wznosić się względem ziemi. Wystarczy, że samo powietrze porusza się w górę szybciej.

Przesuń punkt lotu przez uproszczony przekrój komina termicznego. Zobacz, gdzie bilans zmienia znak.

Ruch powietrza +0,1 m/sOpadanie skrzydła −1,0 m/sWzględem ziemi −0,9 m/s

Wartości i kształt dobrano do demonstracji. Prawdziwe noszenia przemieszczają się i zmieniają; to schemat zjawiska, nie instrukcja pilotażu.

Osobne badanie: nauka szukania noszeń w symulacji · 2024 ↗
PRZEKRÓJ POWIETRZAPoza rdzeniem
Schemat komina termicznego z silniejszym ruchem ku górze w środkuRDZEŃ NOSZENIA↑ WYSOKOŚĆ
−0,9 m/s

Zatrzymaj suwak w rdzeniu. Skrzydło podąży za noszeniem.

Użyj suwaka lub strzałek. Zatrzymaj go w środku, gdzie noszenie jest najsilniejsze.

Wizja paralotni z jasnym skrzydłem nad rozległą alpejską doliną
Kadr z tej samej cyfrowej podróży.

02 / Anatomia lekkości

Tkanina.
Napięcie.
Przestrzeń.

Obejrzyj profil skrzydła i drogę, którą obciążenie przechodzi przez linki do uprzęży. Model można obracać myszą, dotykiem lub klawiaturą.

Autorska, fikcyjna wyprawa. Fotograficzny krajobraz i zaakceptowany film łączą się z interaktywnym pilotem, skrzydłem oraz bliskim terenem 3D. Obrazy krajobrazu i film powstały z użyciem AI. Teren zaadaptowano artystycznie; wysokość jest elementem narracji, nie pomiarem.

03 / Kiedy maszyna uczy się od atmosfery

Szybowiec, który
nauczył się szukać.

W 2018 roku badacze nauczyli autonomiczny szybowiec o rozpiętości dwóch metrów odnajdywać noszenia podczas rzeczywistych lotów. Nie otrzymał gotowej mapy kominów. Strategię budował z doświadczeń zebranych przez kilka dni.

Pomocne okazały się przyspieszenia pionowego ruchu powietrza oraz momenty przechylające skrzydło. Niewielkie zaburzenia stawały się informacją o niewidzialnym otoczeniu.

Co dokładnie zbadano?

To eksperyment z autonomicznym szybowcem, nie badanie umiejętności paralotniarzy. Wynik sprawdzono w lotach terenowych i symulacjach. Pokazuje możliwość uczenia strategii szybowania; nie dowodzi, że ptaki korzystają z identycznego algorytmu.

Reddy i in. · Nature, 2018 ↗
Oświetlone słońcem szczyty wystające ponad morze chmur

04 / Lekcja z Andów

Najdalsza droga
bywa najlżejsza.

Rejestratory na kondorach andyjskich zapisały ponad 216 godzin lotu. Ptaki machały skrzydłami przez około 1% tego czasu. Ponad 75% odnotowanego machania skrzydłami wiązało się ze startem.

Williams i in. · PNAS, 2020 ↗
JEDEN Z OBSERWOWANYCH LOTÓW

~172 km

Ponad 5 godzin.
Bez jednego machnięcia skrzydłami.
Źródła i autorzy materiałów

Treści popularnonaukowe opracowano na podstawie publikacji podlinkowanych przy poszczególnych odkryciach oraz materiału NASA „What is Lift?”. Liczby dotyczą opisanych badań, nie tej cyfrowej wyprawy.

Skan terenu i panorama: Weisse Wand — Shahriar Shahrabi. Skan człowieka z rigiem: Nathan Animated 003 — Renderpeople. Referencja ruchu dłoni: Waving — cemeier. Te materiały: CC BY 4.0. Adaptacje: skala, ukształtowanie terenu, materiały, animacja i wyposażenie pilota. Oświetlenie Alps Field — Poly Haven, CC0. Detal podłoża: Aerial Grass Rock — Poly Haven, CC0. Ilustracja przy badaniu ptaków: obraz wygenerowany z użyciem AI. Faktura skał: Rock Face 03 — Poly Haven, CC0. Panorama zachodu i filmowe przeloty ptaków: materiały wygenerowane z użyciem AI. Skrzydło i kompozycja: VENTO / REELM.

Masz w głowie swój własny świat?

Nadajmy mu przestrzeń
Jeszcze jeden lot

Twoja podróż

Jeden lot.
Od rozbiegu do lądowania.

Twój komfort

Leć po swojemu.