donmigel_62: (кот - учёный)

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ


Объявлены победители научного фотоконкурса Wellcome Image Awards 2014. Первое место жюри присудило изображению кардиопротеза в грудной клетке пациента, полученному методом двойной энергии. Это разновидность компьютерной томографии, при которой для сканирования используется два источника рентгеновских лучей различных энергий. Компьютерная обработка данных позволила восстановить трехмерную картину, на которой видны естественные анатомические особенности грудной клетки пациента, артериальный насос и хирургические скобы, которыми скреплена грудная клетка.
Все 18 работ-лауреатов можно увидеть в галерее победителей Wellcome Image Awards 2014.
donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] scienceblogger в Желтый гипергигант
Artist’s impression of the yellow hypergiant star HR 5171
«Artist’s impression of the yellow hypergiant star HR 5171» на Яндекс.Фотках

Интерферометр Очень Большого Телескопа ESO (VLTI) обнаружил крупнейшую желтую звезду — одну из десяти самых крупных звезд, открытых на сегодняшний день. Диаметр гипергиганта более, чем в 1300 раз превосходит солнечный. Сверхзвезда является компонентом двойной системы; ее спутник расположен так близко, что фактически соприкасается с главной звездой. Ряд наблюдений общей продолжительностью больше шестидесяти лет, некоторые из которых выполнены астрономами-любителями, также свидетельствует, что этот редкий и необычный объект очень быстро меняется и что мы застали его на очень кратковременном этапе его жизни.



Используя Очень Большой Телескоп-Интерферометр (VLTI) ESO, Оливье Шесно (Olivier Chesneau) из Обсерватории Кот д’Азур (Ницца, Франция) и международная группа исследователей обнаружили, что диаметр желтой звезды-гипергиганта HR 5171 A [1] гораздо больше, чем предполагалось [2], и достигает колоссальной величины: 1300 диаметров Солнца. Таким образом, HR 5171 A оказывается самым большим из известных желтых гипергигантов. Он также входит и в десятку крупнейших известных звезд — на 50% больше, чем знаменитый красный сверхгигант Бетельгейзе — и примерно в миллион раз ярче Солнца.

“Наши новые наблюдения, кроме того, показывают – и это полная неожиданность -- что HR 5171 A образует очень тесную двойную систему с другой звездой”, -- говорит Шесно. “Компоненты системы расположены настолько близко, что практически соприкасаются друг с другом, и система выглядит этаким гигантским земляным орехом”.

http://www.space.com/25024-rare-hypergiant-star-revealed-1300x-more-massive-than-sun-video.html

В этой работе астрономы воспользовались техникой интерферометрии, позволяющей комбинировать световые потоки от нескольких индивидуальных телескопов, что эквивалентно использованию одного гигантского телескопа с диаметром зеркала до 140 метров. Полученные результаты навели ученых на мысль тщательно исследовать более ранние наблюдения этой звезды, охватывающие период времени более 60 лет, и проанализировать ее поведение за эти годы [3].

Желтые гипергиганты очень редки, их в нашей Галактике известно всего с десяток; самый известный пример – Ро Кассиопеи. Они принадлежат к числу самых крупных и ярких из известных звезд и находятся на нестабильной и быстропеременной стадии своей эволюции. Одной из форм этой нестабильности у желтых гипергигантов является то, что они выбрасывают наружу большие массы материи, образуя вокруг себя протяженные массивные атмосферы.



Несмотря на огромное расстояние до этой звезды – почти 12 000 световых лет от Земли – объект можно даже разглядеть невооруженным глазом [4], правда, при очень остром зрении. Оказалось, что за последние 40 лет HR 5171 A увеличивалась в размерах и охлаждалась, так что ее развитие происходит прямо на наших глазах. Всего несколько звезд зарегистрированы на этой очень кратковременной фазе эволюции, когда их температура быстро и резко меняется.

Анализируя переменную яркость звезды и используя наблюдения, выполненные на других обсерваториях, астрономы подтвердили, что объект представляет собой затменную двойную систему, в которой вторичный компонент, вращаясь по орбите вокруг HR 5171 A с периодом 1300 дней, оказывается то перед ним, то за ним на луче зрения. Вторичный компонент лишь немного горячее, чем HR 5171 A, температура поверхности которого составляет 5000 градусов Цельсия.

“Открытая нами звезда-компаньон HR 5171 A должна играть очень важную роль в судьбе гипергиганта», -- заключает Шесно. «Например, вторичный компонент может «срывать» внешние слои атмосферы HR 5171 A и тем самым влиять на ее эволюцию”.

Новое открытие демонстрирует важность изучения гигантских короткоживущих желтых звезд, так как оно может способствовать общему пониманию эволюционных процессов в массивных звездах.

Примечания
[1] Эта звезда еще имеет обозначения V766 Cen, HD 119796 и HIP 67261.

[2] Сравнимые по свойствам аналогичные объекты относятся к классу красных сверхгигантов, радиусы которых достигают 1000–1500 радиусов Солнца, а начальные массы не превосходят 20–25 солнечных. Радиус желтого сверхгиганта -- 400–700 радиусов Солнца.

[3] Спектральные данные были получены на Англо-Австралийском телескопе с эшелле-спектрографом Университетского колледжа в Лондоне (University College London Echelle Spectrograph -- UCLES), в Южноафриканской астрономической обсерватории (SAAO) с приемником PUCHEROS, в Папском университете Чили (Pontificia Universidad de Chile -- PUC) и в ходе коронографических наблюдений с Коронографом ближней ИК-области (Near-Infrared Coronagraphic Imager -- NICI) на телескопе Gemini South. В число изученных фотометрических архивов входили фотометрическая база данных Южноафриканской астрономической обсерватории, включающая материалы наблюдений с 1975 по 2013 гг. и другие базы данных с 1983 по 2002, среди которых были материалы некоторых любительских обсерваторий. Авторы оценили согласие профессиональных результатов и данных, полученных астрономом-любителем Себастьяном Отеро (Sebastian Otero) с 2000 по 2013 гг., как “превосходное”, и “прекрасно иллюстрирующее качество этих любительских наблюдений”.

[4] Видимая звездная величина HR 5171 A колеблется между 6.10 и 7.30; звезда видна в созвездии Центавра.

Пресс-релиз: http://www.eso.org/public/russia/news/eso1409/
Статья: http://arxiv.org/pdf/1401.2628v2.pdf

donmigel_62: (кот - учёный)

Под «антипиратский закон» попали также книги, музыка и компьютерные программы

Госдума приняла в первом чтении поправки к «антипиратскому» закону, согласно которым действие закона будет распространяться не только на фильмы, но и на книги, музыку и компьютерные программы.




На пленарном заседании депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли поправки к «антипиратскому» закону, согласно которым действие закона теперь распространяется не только на фильмы, а на все объекты авторских и смежных прав – на книги, музыку и компьютерные программы.





В соответствии с судебным актом оператор связи должен будет ограничивать доступ не просто к месту, где размещен нелегальный контент, а к самому пиратскому материалу с тем, чтобы после принятого решения он не появлялся на ресурсе вновь и вновь.

– Сергей Железняк, вице-спикер

Отмечается также, что при отсутствии у оператора связи технической возможности ограничить доступ к незаконно размещенной информации он должен будет ограничить доступ к информационному ресурсу.

1 августа вступил в силу «антипиратский» закон, касающийся только кино-, теле - и видеопродукции, согласно которому правообладатели ещё до суда могут потребовать блокировки или удаления страницы/сайта, где находится нелегальный видеоконтент. Если владелец отказывает, тогда в дело вступает Роскомнадзор, обращаясь к интернет-провайдерам, которые в обязательном порядке должны будут закрыть доступ к нелегальным материалам в удобном для них порядке.


По данным Железняка, в целях «выработки оптимальной схемы для эффективной судебной защиты авторских прав» в настоящее время проводятся специальные консультации с комитетом Госдумы по законодательству и с судейским сообществом, результаты которых будут приняты во внимание в качестве отдельных поправок в законодательстве.

Он также отметил, что депутаты намерены активно взаимодействовать с правообладателями и представителями интернет-индустрии по подготовке и анализу поправок ко второму чтению законопроекта с целью его совершенствования.

– Результатом наших совместных усилий должен стать закон, который эффективно и комфортно для интернет-пользователей защитит от пиратов тех, кто производит интеллектуальную продукцию в различных сферах отечественной культуры и науки, – сообщил зампредседателя Госдумы.

Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по законодательству, поддержал законопроект, и вместе с тем согласился, что «вопрос судопроизводства, конечно, во втором чтении нуждается в уточнении».

Количество исков по данному вопросу увеличится даже не в десятки, и даже не в сотни, а в тысячи раз, особенно если мы будем брать те произведения, которые не подлежат государственной регистрации. <…> Мы можем либо «утопить» Мосгорсуд, либо сделать его огромным. 

– Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по законодательству


donmigel_62: (кот - учёный)

Ученые нашли подземный «океан»

Вернее, образец минерала рингвудита, залежи которого под землей содержат столько воды, сколько все океаны вместе взятые.




Алмаз, содержащий рингвудит, который подтверждает наличие воды в сотнях километров под Землей

По крайней мере, так считают ученые. Вода содержится на глубине сотен километров в виде гидроксильных групп в составе минерала рингвудита. Образец этого минерала ученые обнаружили впервые. До этого минерал никто и никогда не видел, хотя о его существовании предполагали.






Об этом свидетельствовали наблюдения за распространением сейсмических волн при землетрясениях. Было обнаружено, что их скорость резко меняется на границе верхней и нижней мантий Земли на глубине 410-660 км. Специалисты предположили, что это происходит вследствие изменений, которые на большой глубине претерпевает структура минерала оливина, составляющего большую часть верхней мантии. Данную форму оливина и назвали рингвудитом. Извлеченный из земной мантии рингвудит никто до сих пор не видел, поскольку глубина его залегания слишком велика для добычи образцов.

Грэм Пирсон (Graham Pearson) из Альбертского университета в Эдмонтоне (Канада) и его коллеги являются счастливчиками, которым впервые удалось посмотреть на рингвудит. Они обнаружили его в виде вкраплений в алмазе.

Найденный образец минерала рингвудита подтверждает наличие огромного количества воды под землей

©University of Alberta

Проанализировав образец, ученые обнаружили, что 1,5% его веса составляет вода в виде гидроксильных групп (OH). Специалисты сделали вывод: если в этом образце рингвудита содержится столько воды, значит в пограничной зоне между верхней и нижней мантией, по расчетам, должно содержаться 1,4*10^21 кг воды.

Этот образец очень веское доказательство тому, что глубоко под землей есть области, содержащие воду. Транзитная зона в недрах Земли должна содержать столько воды, сколько все океаны, вместе взятые.

Грэм Пирсон (Graham Pearson) из Альбертского университета в Эдмонтоне (Канада)

Впрочем, сам алмаз, на основе которого были сделаны столь интересные выводы, был найден еще в 2008 году в Бразилии. По мнению ученых, на поверхность земли он, по всей вероятности, был вынесен магмой, при извержении вулкана. К слову сказать, особой экономической ценности этот коричневый алмаз, шириной три миллиметра в поперечнике, не представлял. Ученые приобрели его с целью обнаружить другой минерал, а рингвудит нашли почти случайно. Для того чтобы официально подтвердить находку потребовалось несколько лет анализов.


donmigel_62: (кот - учёный)

Семь американских патентов из XIX века

05

Чего только американские изобретатели не запатентовали в своё время. В Сети то и дело всплывают довольно любопытные исторические документы, которые либо поражают всех тем, что опережали своё время, либо просто веселят окружающих своей абсурдностью и бесполезностью. Давайте посмотрим на несколько давно забытых изобретений, которые недавно всплыли в Национальном архиве США.




1. Механический вентилятор

01

Далёкий предок первого электрического вентилятора, запатентованный в 1830 году, представлял собой специальный механизм на основе шестерёнок, пружин и рычагов. Вместо пластмассовых лопастей использовался широкий лист бумаги, натянутой на деревянную рамку. А что? Весьма неплохо, судя по выражению лица человека на поясняющем изображении. А может быть всё дело в том, чем набита его курительная трубка? Даже и не знаю.

2. Акваланг в форме пули

02

Сейчас сложно представить, чего хотел добиться в 1810 году изобретатель этого костюма для погружения под воду. Судя по изображению, костюм этот состоял из множества колец, внутри которых должен был находиться ныряльщик.

3. Механическая утка

03

В наше время жёлтый резиновый утёнок для ванной выглядит куда более дружелюбным и многие дети с радостью играются с ним во время купания. В 1870 году эта игрушка была более суровой и реалистичной и походила на реальную утку с встроенным заводным механизмом.

4. Кресло-качалка со встроенным веером

04

Зачем просто так качаться в кресле-качалке, если можно пустить эту энергию себе же на пользу? Так решил изобретатель, который запатентовал в 1847 году это кресло. Качаясь в нём, вы приводите в действие специальный веер, расположенный у вас над головой. В жаркие дни это кресло наверняка было настоящим спасением для жителей южных штатов США.

5. Машина для полётов

05

Глядя на этот патент, невольно задумываешься о том, что это была одна из первых попыток изобрести дельтаплан. Мне не удалось найти информацию о том, сумел ли изобретатель этой машины в конечном итоге пролететь хотя бы несколько метров. Тем не менее изобретение выглядит весьма любопытным для 1869 года, ведь именно в те годы пионеры авиации вроде Отто Лилиенталя только-только начинали делать робкие шаги в этом направлении.

6. Спасательный плот

06

Вы думаете, что спасательный жилет – это неудобно? Посмотрите, каким изобретатели видели спасательный плот в 1837 году. Плот этот буквально нужно было надевать на себя. И да, было бы забавно пройтись в таком виде по одной из центральных улиц крупного города.

7. Механический младенец

07

История хранит ещё немало любопытных документов. )

donmigel_62: (кот - учёный)

Нил де Грасс Тайсон объяснил, почему нам не стоит бояться космоса

Нил де Грасс Тайсон

Когда речь заходит о призвании, мы обычно думаем о людях, выбравших религиозный или военный путь. Но если вы спросите Нила де Грасс Тайсона о том, как он стал астрофизиком, он ответит так:



«Я думаю, Вселенная призвала меня. Я чувствую, что не мог ответить иначе».


Тайсон, директор Хейденского планетария в Музее естественной истории в Нью-Йорке, является плодовитым писателем и часто цитируемым авторитетом в астрономии в СМИ. Также он появлялся в самых разных телевизионных шоу, а также многие шоу он ведет самостоятельно.




Этой весной Тайсон выпускает новый сериал под названием «Космос: одиссея пространства-времени». Это обновление влиятельного сериала «Космос» 1980 года. Тайсон тогда поступил в аспирантуру астрофизики и помнит оригинальный «Космос» Карла Сагана.

Это было «доказательством того, что ученый может общаться с публикой таким образом, который сильно отличается от прогулок по классной комнате или вещаний свысока», — говорит Тайсон. «Его стиль был разговорным и домашним. Он был на экране, но на самом деле он был с вами в гостиной».

Тайсон работал с Энн Друян, вдовой Сагана, разрабатывая новый сериал, который вышел на экраны 9-10 марта на телеканалах Fox и National Geographic.

Если вы из тех людей, кто не любит думать об астрономии, потому что она пытается объять необъятное, Тайсон думает иначе:



«Наши молекулы появились из звезд, которые взорвались и разлетелись по всей галактике. Взгляните на Вселенную глазами участников этого события — и я думаю, вы почувствуете себя огромными, а не маленькими песчинками в космосе. Любой астрофизик, глядящий в космос, чувствует себя большим».


О гармонии науки и шоу-бизнеса

Я не думаю, что одно из двух должно идти на компромисс, чтобы оба были успешными; я не соглашусь с этим. Я думаю, если вы не будете погружаться достаточно глубоко в науку, вы окажетесь в тупике и скажете: «Так, я в тупике. Мне нужно быть интересным, но не содержательным». Но если вы глубже задумаетесь над визуализацией и содержанием, вы получите и то и другое в лучшем представлении.

В чем ошиблась «Гравитация»

Космос — это в первую очередь сфера действия науки, и мы можем рассказывать о нем истории только с точки зрения науки. Что касается Голливуда… Я думаю, они допускают упущения, либо по незнанию, либо потому что им так хочется, будто бы это ограничивает их гибкость повествования.

В фильме «Гравитация» я насчитал около 10 ляпов в надежде на то, что их оправдают, но нет. Например, я не понял, почему Сандра Буллок, доктор по призванию, ремонтирует космический телескоп Хаббла. Уберите ее от моего телескопа! Я же не захожу в ее операционную как астрофизик и не говорю ей, что делать. Много таких ляпов.
Или ее волосы — ее волосы должны были плавать в невесомости — но нет. Они были похожи на тяжелый мусс или что-то типа того. Мы видели космонавтов в космосе, и с уверенностью говорим, что их волосы торчат во все стороны, и это выглядит забавно и весело.


О Плутоне

Тайсон обсуждал противоречивую планету в 2009 году с Мелиссой Блок.

Плутон не только самая маленькая планета, одно это не повредило бы ему, но дело в том, что половину от ее объема занимает лед. Ни у одной другой планеты такого нет. Поэтому если вы запустите Плутон в Землю прямо сейчас, нагрев Солнца растопит лед и образует планете хвост. А планеты так себя не ведут.

Орбита Плутона удлиняется настолько сильно, что пересекает орбиту Нептуна. А у нас есть название для объектов, которые пересекают орбиты других планет и сделаны по большей части изо льда: мы зовем их кометами. Кроме того, есть шесть лун в Солнечной системе, которые больше Плутона, в том числе и земная Луна — она в пять раз тяжелее Плутона. По сути, Плутон никогда не был девятой планетой. Он был первым из класса объектов, который мы не могли обнаружить до начала 90-х.


О больших загадках астрономии

Мы можем измерить влияние вещицы, которую мы зовем темной энергии, она заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Мы не знаем, что это, мы о ней ничего не знаем, кроме того, что она делает для Вселенной.

Около 85 % гравитации Вселенной имеет точку происхождения, о которой мы не знаем ничегошеньки. Мы считаем всю материю и энергию, которую знаем, измеряем их гравитационное поле — и оно оказывается в шесть раз меньше гравитации, присутствующей во Вселенной. Мы зовем это темной материей, но на самом деле нам стоит называть это «темной гравитацией». И что это такое, мы не знаем.

Мы не знаем, как неодушевленные органические молекулы на Земле стали самовоспроизводящейся жизнью. Над этим вопросом работают умнейшие люди.

Мы не знаем, что было до зарождения Вселенной. Мы не знаем, что находится в центре черной дыры. Мы не знаем, действительно ли наша Вселенная одна из многих. Мы хотим узнать, процветает ли жизнь в подледных океанах спутника Юпитера Европы.

Но мой любимый вопрос — это тот, который еще не был задан, потому что это вопрос, который возник после нахождения ответов на все вышеперечисленные ответы. Если вы ученый и у вас есть ответы даже в отсутствии данных, вы не станете хорошим ученых.

Как стать «инновационной нацией»

Когда вы увидите, что к нам летит астероид, о чем вы подумаете? «Бежать!» или «где мой запас туалетной бумаги»? Нет. Если вы подумаете об этом, вы точно не из инновационной нации. Новаторы спросят себя: «Как бы обезопасить нас от астероида? Как нам его уничтожить? Сколько из него можно извлечь полезных ископаемых?». Я не думаю, что США сегодня — часть такой культуры.

О «космических перспективах»

Вы никогда не найдете людей, которые на самом деле понимают космическую перспективу и ведут государства к войне. Этого не произойдет. Когда вы всмотритесь в космическую перспективу, вы увидите маленькую песчинку под названием Земля и зададите себе вопрос: «Зачем вы убиваете людей? Ради чего? Ах, чтобы качать нефть из земли… Что? ЧТО?». Не думаю, что на этой планете сейчас достаточно людей, понимающих перспективы освоения космоса. Это изменит нашу жизнь.

donmigel_62: (кот - учёный)

Предложено новое средство для устранения повреждений головного мозга, вызванных инсультом


AcSDKP оказывает противовоспалительное действие и помогает защитить сердце, когда используется для устранения различных болезней AcSDKP оказывает противовоспалительное действие и помогает защитить сердце, когда используется для устранения различных болезней

Вещество, которое в норме вырабатывается в организме человека и крыс, как выяснилось, в значительной степени устраняет повреждения мозга, возникающие в результате острого инсульта, способствуя восстановлению нормальной работы органа. К такому выводу пришли учёные из госпиталя Генри Форда.

Полученные специалистами результаты показывают, что пептид AcSDKP обеспечивает защиту нервной системы при введении в организм через 1–4 часа после возникновения ишемического инсульта.


Данная разновидность инсульта случается, когда происходит закупоривание сгустком крови артерий, питающих головной мозг. В результате его развития к тканям мозга перестаёт подаваться нужное количество кислорода, что может привести к фатальному исходу.

«Инсульт — лидирующая причина гибели и инвалидизации во всём мире. Наши результаты показали, что лечение острого инсульта с помощью одного AcSDKP или сочетания данного пептида с тканевым активатором плазминогена (tPA) в значительной степени устранило нейроваскулярное повреждение и улучшило неврологический исход» — говорит Ли Жань (Li Zhang, ведущий автор исследования).


Тканевой активатор плазминогена (tPA), обычно именуемый охотником за сгустками, является единственным средством, одобренным управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США для лечения острого инсульта. Однако tPA нужно применять как можно быстрее после возникновения инсульта, чтобы получить максимально положительный результат. Его недостатком является то, что он повышает вероятность внутримозгового кровоизлияния.

Исследования сотрудников госпиталя Генри Форда показывают, что время с момента возникновения инсульта до введения лекарственного препарата может быть увеличено до 4-х часов. При этом введение tPA совместно с AcSDKP усиливает эффективность тканевого активатора плазминогена. Так же учёные установили, что сам по себе пептид AcSDKP является эффективным средством борьбы с инсультом, если вводить его в течение первого часа после возникновения патологии.

Учёные протестировали действие обеих субстанций на лабораторных крысах, у которых вызывали развитие инсульта. Было известно, что пептид AcSDKP оказывает противовоспалительное действие и помогает защитить сердце, когда используется для устранения различных болезней сердечно-сосудистой системы. Немаловажно, что, как выяснилось, AcSDKP может легко проходить через гематоэнцефалический барьер.

Важно отметить, учёные выяснили, что совместное использование AcSDKP и tPA, способствует восстановлению нормальной работы головного мозга без повышения риска развития внутримозгового кровоизлияния и образования дополнительных сгустков крови.

Более подробное описание результатов проведённого исследования можно найти на веб-страницах журнала Американской ассоциации кардиологов Stroke.

donmigel_62: (кот - учёный)

На космической станции скоро появится "металлургическая печь" - электромагнитный левитатор MSL-EML

Камера установки MSL-EML


Астронавтам, работающим на борту Международной космической станции (МКС) в скором времени придется периодически одевать сварочные защитные очки для того, чтобы предохранить свои глаза от яркого света металла, расплавленного в недрах новой научной установки. Эта научная установка, которая называется Materials Science Laboratory-Electromagnetic Levitator (MSL-EML), будет доставлена на космическую станцию грузовым космическим кораблем Европейского космического агентства (ЕКА) Automated Transfer Vehicle 5 (ATV-5) "Georges Lemaitre", старт которого намечен на июнь этого года. Основной задачей, которая будет решаться при помощи установки MSL-EML, станет изучение процессов плавления металлов и сложных сплавов в условиях нулевой гравитации.


Большинство металлов и сплавов имеют микрокристаллическую структуру, размеры которой зависят от режимов плавления и охлаждения расплава, и от размеров которой напрямую зависят механические свойства материала. В качестве понятного всем примера можно привести процесс закаливания лезвия ножа, когда металл разогревается до температуры свечения красным цветом и затем погружается в воду или специальный раствор. Резкое и быстрое охлаждение изменяет кристаллическую микроструктуру стали, делая ее более твердой и способной сохранять длительное время остроту граней.

Пример кажется достаточно простым, на сами процессы, происходящие при этом, весьма сложны. Но еще более сложные процессы происходят, когда расплавленный металл заливают в литьевую форму. Различия температуры элементов формы, металла и его плотности приводят к возникновению конвекционных потоков из-за которых получившаяся отливка имеет неоднородную структуру. Происходящие в расплавленном металле процессы малоизученны, поэтому до сих пор литье из металла более напоминает некий вид искусства, нежели технологию.

Исследовательский модуль Columbus Laboratory


Литье в невесомости или в условиях микрогравитации является одним из способов избежать неоднородности металла при литье. В отсутствие гравитации не возникает никаких конвекционных потоков, способствующих неравномерному распределению тепла внутри отливки. Кроме этого, при литье в невесомости нет необходимости в использовании традиционных литьевых форм, расплавленный металл может удерживаться и формоваться при помощи магнитных полей. Это, также, полностью исключает загрязнение металла элементами из материала формы.

К сожалению, на Земле очень сложно получить невесомость. Внутри самолета, летящего по параболической траектории, невесомость возникает максимум на 20 секунд времени, чего недостаточно даже для проведения более-менее серьезных исследований. И сейчас единственным местом, где постоянно существует невесомость, является космическая станция.

Установка MSL-EML, вес которой составляет 360 килограмм, была изготовлена компанией Airbus Defence and Space при содействии специалистов ЕКА и Германского космического агентства DLR. Установка будет установлена в отсеке лаборатории Columbus Laboratory и она состоит из высокотемпературной камеры внутри которой в вакууме или в газовой атмосфере будут плавиться образцы металлов или сплавов. Эти образцы будут удерживаться с помощью магнитного поля, а нагрев будет производиться при помощи индукционной катушки. Все, происходящее с образцами, будет фиксироваться при помощи обычной цифровой камеры, высокоскоростной камеры, способной снимать со скоростью 30 тысяч кадров в секунду, а для контроля температуры образца там установлен пирометр.

Установка MSL-EMLВо время использования в камеру установки MSL-EML будет помещен один из 18 образцов материалов, среди которых различные виды алюминия, меди, металлических и никелевых сплавов. Магнитное поле будет удерживать образцы в центре камеры, не допуская их контакта со стенками, а индуктор сможет разогреть эти образцы до температуры в 2 тысячи градусов по шкале Цельсия.

Варьируя условия нагрева и охлаждения, ученые будут определять наборы основных факторов, влияющих на свойства конечного материала. Камеры и датчики будут производить запись всех процессов, происходящих в моменты плавления и охлаждения материала образцов во всех деталях. Все обработанные образцы будут отправлены на Землю для дальнейшего их анализа, который позволит выявить различия и совпадения практических результатов с результатами многочисленных компьютерных моделирований.

Результаты исследований, произведенных при помощи установки MSL-EML, будут иметь чисто практическое применение. На их основе будут разработаны новые технологии высокотемпературной обработки и литья, при помощи которых на Земле можно будет производить большие количества некоторых уникальных металлов и сплавов, крохотные количества которых можно было получить раньше только в космосе.

http://www.gizmag.com/msl-eml-iss/31042/
donmigel_62: (кот - учёный)

Сноуден выступил через интернет на конференции в Техасе

Бежавший в Россию бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден выступил по онлайн-телемосту на технологической конференции South by Southwest Interactive, проходящей в Остине, штат Техас. Он заявил, что, по его мнению, компании, стремящиеся защитить персональные данные своих клиентов, могут действовать более оперативно, чем власти, совершенствующие свои средства сбора информации: «Необходимы ответные действия не только в области политики, но и в области технологий».

Сноуден

Участники конференции, включая представителей Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), с одобрением восприняли слова беженца, обвиняемого в США в соответствии с законом о шпионаже за передачу в СМИ секретных материалов американских правительственных структур.



Участники конференции задавали вопросы через Twitter. Часть вопросов была адресована Сноудену, которого не спрашивали об этических аспектах его деятельности и не обвиняли в предательстве. В основном вопросы касались шпионажа, и лишь один раз Сноудена спросили, сделал ли бы он то же самое, будь у него снова такой выбор. «Безусловно да, — ответил он. — Я поклялся следовать конституции и защищать ее, и я видел, что конституция нарушается в массовом порядке».

После разоблачений Сноудена Google и другие высокотехнологичные компании приняли меры для повышения надежности своих технологий шифрования. В частности, осенью Google усилил криптографическую защиту данных, пересылаемых между его дата-центрами. По словам информированных источников WSJ, Google также достаточно часто меняет ключи шифрования. Microsoft в декабре пообещал, что к концу 2014 г. пересылка данных между его дата-центрами также будет шифроваться. О подобных мерах защиты объявляет и Yahoo!.

Однако Сноуден считает, что эти меры недостаточны для полноценной «защиты гражданских свобод пользователей в США и других странах». В ходе выступления он заявил, что в информационных системах необходимо применять так называемое сквозное шифрование, при котором данные шифруются на каждом этапе их пересылки, чтобы исключить несанкционированное прочтение данных на любом этапе их обработки и передачи. Сейчас большинство систем не использует технологии сквозного шифрования, защищая только соединение компьютера пользователя с сервером. Если это сделать, массовый перехват интернет-трафика правительствами станет бессмысленным, считает Сноуден.

Со Сноуденом согласился и Крис Согоян, юрист из ACLU, участвовавший в интервью. «Если все пересылаемые данные будут зашифрованы, секретным агентствам придется отказаться от тотального наблюдения и сузить сферу наблюдения, прицельно выбирая те или иные объекты, — сказал Согоян. — Шифрование сделает сбор информации слишком дорогим, следить за каждым станет экономически невыгодно».

Сноуден и Согоян также раскритиковали политику компаний, собирающих данные пользователей для передачи рекламодателям. Более оправданной, по их мнению, является модель, основанная на подписке. Такую схему, в частности, использует сервис компании WhatsApp, которую недавно согласился купить за $19 млрд Facebook.

В субботу с участниками конференции связался по скайпу и основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж. Он раскритиковал деятельность АНБ и посетовал на слишком большое влияние, которое агентство имеет на администрацию президента США.
donmigel_62: (кот - учёный)

Астрономы создали карту окрестностей Млечного Пути

Ученые впервые составили карту локального участка Вселенной, в котором находится Млечный Путь. Наша галактика оказалась в строго упорядоченной небольшой группе похожих друг на друга галактик.

Астрономы создали карту окрестностей Млечного Пути

Мы живем в галактике Млечный Путь - это обширный конгломерат из около 300 миллиардов звезд, вращающихся вокруг них планет, облаков газа и пыли, плавающих между звезд. Известно, что Млечный Путь и ее ближайшая соседка, галактика Андромеды, являются доминирующими членами небольшой группы галактик, так называемой Местной группы, занимающей пространство около 3 миллионов световых лет. К сожалению, до сих пор ученые очень мало знают о ближайшем окружении нашей галактики.

Новое исследование, проведенное астрономами Йоркского физико-астрономического университета, впервые дает представление о ярких галактиках, которые окружают Млечный Путь на участке в 35 миллионов световых лет от Земли.


Как оказалось, все яркие галактики в пределах 20 миллионов световых лет, в том числе и Млечный Путь, распределены в пределах тонкого диска: при ширине 34 миллионов световых лет он имеет толщину всего 1,5 миллиона световых лет. Млечный Путь и Андромеда окружены двенадцатью крупными галактиками («группой гигантов»), расположенными в кольце диаметром около 24 миллионов световых лет.


На рисунке показаны ярчайшие галактики, расположенные на расстоянии около 20 млн световых лет от Земли. Желтая пунктирная линия обводит крупные галактики Местной группы

Двенадцать из четырнадцати соседних галактик, включая Млечный Путь и Андромеду, являются спиральными галактиками. Другие две – эллиптические, более старые, причем расположены они на противоположных сторона Местной группы. Возможно, потоки газа и пыли от этих галактик помогли сформироваться Млечному Пути и Андромеде.


Галактики, окружающие Млечный Путь, расположены в одной плоскости – в диске толщиной около 1,5 млн световых лет

Ученые также обнаружили интересный факт: «группа гигантов» вращается вокруг одного небольшого региона в центре. Это необычное явление, возможно, связано с гравитационным воздействием Млечного Пути и Андромеды в период, когда Вселенная имела намного меньшие размеры.

Четкая граница Местной группы галактик наводит астрономов на мысль, что для ее рождения было достаточно незначительного локального увеличения плотности вещества. Чтобы образовалась подобная упорядоченная структура Местной группы, ближайшие галактики должны были формироваться в относительно тонком слое темной материи.

«Недавние исследования более отдаленных уголков Вселенной показали, что галактики находятся в дискообразных и нитевидных скоплениях, разделенных обширными пустотами, - рассказывает автор исследования профессор Маршал Маккол (Marshall McCall). Вселенная напоминает губку, и наша новая карта показывает, что эта структура наблюдается не только на больших, но и на малых масштабах».

donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] universe_viewer в NASA готовит беспилотную миссию по сбору марсианских пород
Источник - http://www.vesti.ru/doc.html?id=1367995&cid=2161
Автор - Ася Горина

Учёные планируют, наконец, изучить образцы марсианских пород не дистанционно, как это происходит сейчас при помощи марсоходов "Кьюриосити" и "Оппортьюнити", а в земных лабораториях. Для этого специалисты NASA спланировали особую низкобюджетную беспилотную миссию Red Dragon ("Красный дракон"), в рамках которой капсула Dragon SpaceX будет выведена в космос на ракете-носителе Falcon Heavy и затем отправится к Марсу. Старт миссии назначен на начало 2020-х годов.

В рамках нового исследования инженеры продемонстрировали устойчивую способность входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты космического аппарата Dragon. Более того, как утверждают исследователи, особая методика спуска космического аппарата поможет подготовить почву для будущих пилотируемых миссий к Красной планете.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы доставить на Землю образцы марсианских пород и изучить их на предмет присутствия признаков наличия жизни, но при этом не тратить на это колоссальные суммы денег.

Отметим, что аппарат Dragon в настоящее время служит в качестве грузового судна, занимающегося поставками научного оборудования для экспериментов на МКС. По соглашению компании SpaceX с NASA, скреплённому контрактом на $1,6 миллиардов (около 57 миллиардов рублей), Dragon должен совершить 12 полётов туда-обратно к МКС и доставить полезные грузы. Два полёта уже совершено.

"Забирать образцы грунта мы хотим не только с поверхности Марса, но и из его глубин. Для этого нам необходим крупный марсоход, который смог бы пробурить скважину глубиной два метра. Только так мы сможет заглянуть в далёкое прошлое планеты", — рассказывает Лоуренс Лемке (Lawrence Lemke), старший инженер Отдела планирования полётов в научно-исследовательском центрe Эймса NASA.

Изначально специалисты отнеслись скептически к идее отправки на Марс космического корабля, построенного для работы в околоземном пространстве. Однако после тщательного изучения конструкции Dragon инженеры поняли, что потребуются лишь незначительные модификации — перестройка в капсулу Red Dragon — для того чтобы аппарат успешно смог отправиться к Марсу, сесть на его поверхность, совершить все необходимые действия и вернуться на Землю с образцами грунта.
Read more... )
donmigel_62: (кот - учёный)

В «пустынях» Вселенной обнаружены неизвестные галактические структуры

Между скоплениями галактик не сплошная пустота со случайно «заплутавшими» галактиками-одиночками, а короткие «нити» из галактик, среди которых много довольно тусклых.


Специалисты из Университета Западной Австралии во главе с Мехметом Алпасланом (Mehmet Alpaslan) выяснили, что галактики, изредка встречающиеся в огромных пустых регионах нашей Вселенной, которые лежат между основными галактическими скоплениями, не разбросаны по этой «пустыне» бессистемно, а, напротив, выстроены в сравнительно короткие струны.


Согласно современным взглядам, Вселенная полна крупных скоплений галактик, которые встраиваются в запутанную сеть ещё бóльших скоплений и узлов, соединённых тонкими галактическими «нитями». Такую структуру иногда называют космической паутиной, между ячейками которой, как принято считать, в основном лежит пустота.

То есть, конечно, и в таких пустотах есть галактики, вот только их там, как полагают астрономы, одна или две, а не сотни, как в больших скоплениях — скажем, в нашем.

До сих пор считалось, что тёмные пустоты между показанной здесь «космической паутиной» не содержат никаких организованных структур и распределение редких тамошних галактик носит случайный характер. (Иллюстрация ICRAR.)

Используя данные «Англо-Австралийского телескопа», г-н Алпаслан вместе с коллегами попытался изучить эти малочисленные популяция «галактик в пустоте» и выяснил, что часть из них организована в структуры, ранее не попадавшие в поле зрения учёных.

«Мы нашли небольшие "нити" всего из нескольких галактик, проникающих в "пустые" области пространства, — говорит исследователь. — Эти совершенно новые структуры мы назвали "усиками"». В среднем в каждом из "усиков" по шесть галактик; в длину вся структура вытягивается лишь на считанные мегапарсеки.


Авторы открытия предполагают, что истинные размеры «пустых» регионов пространства (войдов) могут быть много меньше, чем считалось. А так называемые одиночные галактики в этих регионах на самом деле являются наиболее яркими членами "усиков", более тусклых собратьев которых не найти без тщательного изучения войдов.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Подготовлено по материалам Международного центра радиоастрономических исследований.

donmigel_62: (кот - учёный)

Создан самый маленький в мире светодиод, имеющий толщину всего в три атома

Структура светодиода


Практически в любой современной электронике, начиная от телевизоров, планшетных компьютеров, смартфонов и заканчивая крошечными носимыми электронными устройствами, используются светодиодные источники света, светодиоды (Light-Emitting Diode, LED). Светодиод является полупроводниковым устройством, которые излучает свет определенной длины волны под воздействием протекающего через него электрического тока. Поскольку в последнее время все более явно прослеживается тенденция к дальнейшей миниатюризации электроники, появляется больший спрос на полупроводниковые приборы меньшего размера, потребляющие меньше энергии, но обладающие характеристиками, сопоставимыми с характеристиками "полноразмерных" приборов. Двигаясь в этом направлении, ученые из Вашингтонского университета разработали сверхминиатюрный светодиод, который является самым маленьким источником света на сегодняшний день и толщина которого составляет всего три атома.


"Нам удалось создать самый маленький светодиод, толщина которого составляет всего три атома. Структура этого светодиода обладает гибкостью, сохраняя при этом высокую механическую прочность. Мы считаем, что нам удалось достигнуть самых минимальных размеров, которые возможно получить с учетом существующего уровня развития технологий. Такие тонкие, гибкие и миниатюрные светодиоды предназначены для использования в гибких компьютерах и других электронных устройствах будущего" - рассказывает Ксиэодонг Ксу (Xiaodong Xu), профессор материаловедения и физики из Вашингтонского университета.

Следует заметить, что самые миниатюрные светодиоды, уже используемые в современной электронике, имеют толщину в 10-20 раз превосходящую толщину светодиодов, разработанных вашингтонскими учеными. "Наши светодиоды в 10 тысяч раз тоньше, чем человеческий волос, но излучаемый ими свет, хоть и не виден человеческим глазом, но может быть зарегистрирован при помощи достаточно обычных светочувствительных датчиков. Это огромный скачек вперед в направлении миниатюризации современной электроники, ведь при помощи миниатюрного светодиода можно сделать все то, что позволяют сделать современные кремниевые "трехмерные" светодиоды".

Миниатюрный светодиод изготовлен из пленок "двухмерного" материала, диселинида вольфрама, который относиться к группе двухмерных полупроводниковых материалов. Пленки диселинида вольфрама были изготовлены учеными при помощи обычной изоляционной ленты и метода, за который Андрею Гейму и Константину Новоселову была присуждена Нобелевская премия по физике 2010 года.

Основной областью применения миниатюрных светодиодов исследователи считают реализацию технологии оптических коммуникаций в пределах одного чипа, которая должна заменить традиционную передачу сигналов в виде электрического тока, распространяющегося по металлическим проводникам. "Крошечный светодиодный источник света является идеальным кандидатом на замену электрического соединения оптическим каналом. Такие оптические каналы будут иметь большую пропускную способность, но расходовать при этом гораздо меньше энергии".

В настоящее время группа ученых работает в направлении повышения эффективности миниатюрных светодиодов, пробуя различные комбинации двухмерных полупроводниковых материалов. Кроме этого параллельно ведется разработка технологии, при помощи которой можно будет изготавливать миниатюрные светодиоды прямо на кристаллах полупроводниковых чипов или наносить их матрицы на тонкопленочные основания.
http://esciencenews.com/articles/2014/03/10/scientists.build.thinnest.possible.leds.be.stronger.more.energy.efficient
donmigel_62: (кот - учёный)

Почему сложно создать искусственную клетку?


Если инженеры хотят создать что-то наноразмерное — размером с белок, антитела или вирус — имитировать поведение клетки было бы хорошим началом, поскольку они содержат огромное количество информации в крошечном пакете. Но сымитировать крошечную вещь — крайне сложная задача.


«Я привык считать клетки настоящими маленькими роботами. Биология запрограммировала природные клетки, но теперь инженеры начинают задумываться о том, как создать искусственные», — говорит Эрик Уинфри, профессор информатики, вычислений и нейтральных систем, а также биоинженер Калтеха.



«Мы хотим запрограммировать нечто размером с микрон, тоньше человеческого волоса, что сможет взаимодействовать с химической средой, а также выполнять спектр задач, подвластных биологическим вещам, но по нашим инструкциям».


Центральной проблемой биоинженеров на таких масштабах является то, что вещи просто не работают, как положено, хотя схемы вроде бы верные. Небольшие колонии молекул просто не ведут себя так же, как большие колонии таких же молекул.




Ритмичный пульс

Решением команды ученых стал генератор, состоящий из небольших синтетических молекул ДНК, которые активируются РНК-транскриптами и ферментами.

Когда молекула ДНК активируется другими компонентами, создается биологическая цепь. Эта схема работает в ритмичном пульсе в течение примерно 15 часов, пока ее химические реакции не замедлятся и в конце концов не остановятся.

Затем исследователи решили «разбить» генератор из одной большой системы в экспериментальной пробирке на много небольших генераторов.

Используя подход, разработанный Максимилианом Вайцом и его коллегами из Технического университета Мюнхена и бывшим аспирантом Калтеха Элайзой Франко, ученые смешали водный раствор ДНК, РНК и ферментов, входящих в состав биохимического генератора, с маслом и встряхивали, пока небольшие порции раствора, каждая из которых содержала крошечный генератор, не были изолированы в каплях масла.



«После добавления масла и встряхивания смесь превратилась в крем, который можно назвать эмульсией, похожей на легкий майонез, — рассказал Уинфри ресурсу Futurity.org. — Затем мы взяли этот крем, вылили на стекло и размазали, чтобы посмотреть на пульсации каждой капли под микроскопом».


Если образец крайне мал

Когда активен большой образец раствора, он флуоресцирует в регулярном пульсе. Крупные капли ведут себя так, как и весь раствор: действуют отдельно, но все еще согласованно.

Но поведение мельчайших капель менее последовательно, а их импульсы быстро выходят из фазы крупных капель.

Исследователи ожидали, что различные капли, особенно мелкие, будут вести себя по-разному из-за эффекта, известного как динамика стохастической реакции. Отдельные реакции, составляющие биохимическую схему, могут происходить в разное время в разных частях раствора.

Если образец раствора достаточно велик, эффект усредняется, но если образец очень мал, различия во времени реакции увеличиваются. Чувствительность к размеру капель может быть еще более значительной в зависимости от характера реакций. Как объяснил Уинфри, «если у вас есть две конкурирующих реакции, скажем, x преобразуется в y или x преобразуется в z, каждая протекает с одной и той же скоростью, в конечном итоге в пробирке образуется пополам y и z. Но если у вас в капле всего четыре молекулы, скорее всего, все они преобразуются в y».

Дело в шуме

В своих экспериментах на биохимическом генераторе, Уинфри с коллегами обнаружили, что этот источник шума — динамика стохастической реакции — был относительно небольшим по сравнению с источником шума, который они не предвидели: эффекты разделения.

Другими словами, молекулы, которые были захвачены в каждой капле, не были одинаковыми. Некоторые капли изначально имели больше молекул, некоторые меньше, и соотношение между различными элементами также отличалось.

Таким образом, даже до того, как разное время реакция может создать стохастическую динамику, крошечные популяции молекул начинают с разнородными особенностями. Эти различия увеличиваются по мере того, как протекает биохимическая реакция.



«Чтобы заставить работать искусственные клетки, нужно знать источники шума. Основной мыслью у нас было то, что шум, с которым мы сталкивается, связан со случайностью химических реакций на таких масштабах. Но этот опыт научил нас тому, что стохастическая динамика — это задача следующего уровня. Чтобы на него выйти, нам нужно выяснить, что делать с шумом разделения».


Для Уинфри это весьма захватывающая задача:



«Когда я программирую свой компьютер, я могу думать исключительно в терминах детерминированных процессов. Но когда я пытаюсь программировать на молекулярных масштабах, мне нужно думать в терминах вероятностей и случайных (стохастических процессов)».


Возможно, именно Уинфри станет первым создателем искусственных клеток. Но для начала ему нужно решить проблему случайностей.

donmigel_62: (кот - учёный)

Экс-чемпион по настольному теннису обыграл робота


Немецкий спортсмен Тимо Болль (Timo Boll) сыграл партию в настольный теннис с промышленным роботом KR Agilus и одержал победу со счетом 11–9. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном на YouTube разработчиком робота, компанией Kuka.
Судя по видеоролику, сначала Болль уступал роботу, но когда счет дошел до 6–0 в пользу KR Agilus, спортсмен, который сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге теннисистов, начал наверстывать упущенное и в итоге выиграл поединок.

Матч между Боллем (в прошлом — первой ракеткой мира) и KR Agilus состоялся 11 марта и был приурочен к открытию завода Kuka в Шанхае. В феврале компания выложила в Сеть тизер поединка, который собрал более полутора миллионов просмотров.

52-килограммовый робот KR Agilus представляет собой руку-манипулятор и является «флагманом» линейки Kuka. Он может использоваться при погрузочно-разгрузочных работах, а также выполнять сборку, покраску и другие операции.



donmigel_62: (кот - учёный)

Астральный полет в томографе

Ученые исследуют «мистическое» переживание внетелесных путешествий, и объясняют, откуда оно берется, и как самому испытать такой полет.



Астральный полет

Наверное, каждому доводилось слышать от кого-нибудь из знакомых историю о том, как он ощущал себя словно вне собственного тела. А может, даже − переживать самому такие мистические моменты?

Вызывать такой «внетелесный опыт» может множество разных причин − и все неприятные: травма головного мозга, сенсорная депривация (недостаток внешних раздражителей), околосмертный опыт, применение диссоциативов и некоторых других наркотиков, искусственная электрическая стимуляция мозга, опасный недостаток сна или дегидратация, и так далее. Однако канадским нейрофизиологам удалось найти женщину, способную создавать его у себя простым усилием воли. Изучив работу ее мозга, они нашли массу интересного.





Сами исследователи описывают уникальные способности своей подопытной так. «Она может видеть себя кружащейся, лежащей или катящейся по горизонтальной плоскости в воздухе над собственным телом. Она сообщала о том, что время от времени наблюдает за своим движущимся телом сверху, ощущая, что ее «настоящее» тело остается неподвижным. По ее словам, с возникновением таких переживаний не связано никакое определенное эмоциональное состояние.

В моменты переживания подопытной «внетелесного опыта» заметную активность демонстрировали регионы левого полушария: дополнительная моторная область (F), части мозжечка (B, D, E), надкраевая (D, F) и нижняя височная (B, D, F) извилины, а также верхняя и средняя орбитофронтальные извилины (A, C, D, E)

©Frontiers

Как такое вообще возможно? И насколько реально? Чтобы выяснить это, ученые − впервые в истории − проследили за активностью мозга подопытной с помощью фМРТ. В периоды подобных переживаний у нее обнаруживалось выраженное снижение возбуждения в зрительной коре и повышение в областях, связанных с созданием кинестетического, «скелетно - двигательного» образа собственного тела, его положения и движения в пространстве.

Получается, что «внетелесный опыт» − вещь совершенно реальная, по крайней мере, как опыт личного переживания. Подопытная говорила чистую правду и действительно оказалась способной вызывать его усилием воли. Но значит ли это, будто ее «душа» обладает уникальным даром покидать собственное тело? Ничего паранормального и мистического для объяснения этого феномена не требуется. Как же расстроятся приверженцы мистики и верований! :)

Сегодня специалисты уверены, что все подобные «астральные путешествия» являются ничем иным, как родом галлюцинации. Вызывает их небольшой сбой в координации работы нейронов, ответственных за первичную обработку и синтез поступающей информации – скорее всего, это приводит к путанице между визуальными и тактильными стимулами, которые поступают в высшие центры мозга. Примерно так же при синестезии возбуждение «перескакивает» с одной сенсорной системы на другую и может создавать цветовые ощущения звуков.

Кстати, канадские нейрофизиологи полагают, что если уж одна женщина научилась вызывать эти «астральные галлюцинации» по желанию, почему бы и всем остальным не натренироваться делать так же? Если этому умению не найдется полезного применения, мы, по крайней мере, получим новый удивительный опыт внетелесного. Попробуйте сами: для первой попытки наносить себе черепно-мозговую травму необязательно. Среди методов, позволяющих подготовить ум к переживанию внетелесного опыта, применяется и простое самовнушение.

Итак. Найдите тихое спокойное место, где вас никто не потревожит. Сядьте или лягте, расслабьтесь, закройте глаза и представляйте, будто руки ваши перебирают и сматывают бесконечную толстую веревку. Не шевелитесь, но воображайте процесс во всех деталях, старайтесь чувствовать, как двигаются руки и пальцы, как чувствуется веревка на ощупь...

Хорошенько представив это, начинайте мысленно взбираться по веревке вверх. Почувствуйте, как напрягаются при этом мышцы − не пытайтесь не видеть это глазами, будто вы лезете вверх в полной темноте. Если вы будете стараться, то довольно скоро выкарабкаетесь из собственного тела. Останется мысленно открыть глаза , и увидеть себя с высоты. У кого получилось? Напишите  в комментариях!


donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] kiri2ll в История поисков Планеты X
Корни этой истории берут свое начало еще в 19 веке. После открытия Урана было обнаружено, что его реальное движение по орбите отличается от расчетного. Была выдвинута масса объяснений этому феномену, начиная от того, что закон всемирного тяготения не работает для находящихся далеко от Солнца объектов и заканчивая недавним столкновением планеты с огромной кометой, что изменило ее орбиту. Впрочем, самое правдоподобная версия заключалась в существовании восьмой, еще не открытой планеты Солнечной системы, чья гравитация оказывала влияние на Уран.

Сразу несколько астрономов занялись поисками этой планеты и в 1846 году “открытие на кончике пера” состоялось – на основании расчетов Урбена Леверье, астроном Иоганн Галле и его помощник д’Арре обнаружили искомую планету, которая была названа Нептуном. Это открытие стало настоящим триумфом науки 19 века. Довольны были все, кроме, пожалуй, конкурентов-англичан.
Read more... )
donmigel_62: (кот - учёный)
Космос: Пространство и время: Стоя на Млечном Пути. (HD)


Знаменитый научно-познавательный сериал Карла Сагана возвращается 30 лет спустя, теперь уже для зрителей 21-го века. Ведущий — астрофизик Нил Деграсс Тайсон.






скачать тут - http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=765143
donmigel_62: (кот - учёный)

Для защиты нашей собственности будут использоваться дроны-охранники

cupid

Вы до сих пор не боитесь дронов? Тогда у нас для вас запасена история, которая обычного человека может действительно напугать. Представьте себе летающего автономного дрона, который следит за проникновением в чужую собственность. Сначала летающая машина говорит вам прекратить свои незаконные действия и предлагает мирно уйти. Но если вы продолжаете свое бесчинство, летающий робот открывает по вам огонь из тазера, и через ваше тело проходит разряд в 80 тысяч вольт. Если вы попытаетесь подняться, он будет продолжать подавать электричество в ваше тело до тех пор, пока на место не прибудут службы правопорядка. Думаете это фантастика? Отнюдь. Такой летающий страж уже создан и проходит успешные испытания.



Весьма перспективная техасская компания Chaotic Moon Studios на рынке существует уже не один год. Ребята занимаются неординарным дизайном и создают различные приложения, игры, системы и веб-сайты для самых знаменитых компаний, например: GM, Chevrolet, Fox, Pixar, Marvel, American Idol, Intel, The Daily и Whole Foods. Но когда они не занимаются созданием и развитием сайтов, то собирают весьма безумные вещи.

Одной из таких вещей является летающий дрон CUPID (Chaotic Unmanned Personal Intercept Drone). В настоящий момент компания не рассматривает возможность массового выпуска и продажи подобных механизмов. Но сегодня речь пойдет не о том, когда же можно будет купить такую штуку, а о том, как эта штука работает и для чего ее можно использовать.

Дрон уже способен быть полностью автономным, но в ввиду юридических причин (а не технологических) им можно управлять только вручную. Однако в реальной жизни летающий страж будет работать примерно таким образом:


  • Установленная в вашем доме сигнализация замечает, что кто-то проникает в вашу частную собственность.

  • CUPID пробуждается на своей станции, активируется и направляется в место проникновения для установления визуального контакта с нарушителем. В это же время машина посылает на ваш смартфон информацию о том, что что-то происходит в вашем доме.

  • Обнаружив нарушителя, дрон включает камеру (в настоящий момент используется камера GoPro Hero 3), для того чтобы иметь возможность передачи изображения проникнувшего к вам человека. И если вы видите, что «ой, да это же просто тетя Элен», или какое-то животное, вы нажимаете кнопку на вашем смартфоне и дрон возвращается обратно на свое место.

  • Но если это действительно нарушитель вашей частной собственности, вы нажимаете кнопку «Перехват», и робот информирует незнакомого человека о том, что ему сейчас же стоит развернуться и покинуть помещение. Помимо этого на дрон установлена двусторонняя аудиосвязь, которая позволяет вам лично предупредить незаконно проникшего в ваш дом человека.

  • Если нарушитель плевать хотел на ваши угрозы, CUPID выстреливает в него тазером мощностью 80 тысяч вольт и в то же время начинает звонить в службы правопорядка. В случае если нарушитель попытается подняться и убежать, робот подаст еще один разряд. И да, это действительно работает. Один из сотрудников Chaotic Moon Studios вызвался добровольцем для личной проверки работоспособности системы (он, кстати, в порядке).

taser

Но это далеко не все способности и возможности летающего стража. При желании вместо тазера на CUPID можно будет установить перечные шарики, которыми он будет стрелять в нарушителя. Они очень похожи на шарики для пейнтбола, но заправленные не краской, а перечным раствором. Помимо этого дроном можно управлять через систему виртуальной реальности. В общем, возможности в той или иной мере практически безграничны, отчего наличие такой штуки еще больше пугает. Да, сейчас CUPID находится в руках «хороших парней», но ведь никто не может исключить вероятности того, что подобный робот может однажды оказаться и в руках «плохих парней». Что если эти люди решать «повеселиться» и начнут нападать на других граждан, при этом будучи находясь от них весьма на удаленном расстоянии? А что будет, если такого робота однажды оснастят настоящим огнестрельным оружием?

Сейчас оснащение дрона CUPID выглядит следующим образом:


  • Гексакоптер со складной рамой

  • Тазер с возможностью удаленного управления

  • Шесть 17-дюймовых композитных лопастей

  • Регулятор скорости 40 amp

  • GPS-контроллер

  • Две трехъячеистых батареи емкостью 6400 мАч

  • Камера GoPro Hero3

  • Очки RC FPV Vision System

  • Диоды подсветки

  • Два захвата

По словам ребят из Chaotic Moon, CUPID — это всего лишь начальный этап их работы с дронами. Сейчас команда разрабатывает EMP-дрона, который будет вести «охоту» за чрезмерно любознательными журналистами. Работать он будет примерно так же, как и CUPID, но вместо тазера или перцовки, в нем будет использоваться электромагнитную пушка, предназначенная для вывода из строя электронного оборудования, вроде фото- и видеокамер. Для того, чтобы не навредить самому себе в момент электромагнитного импульса, дрон будет облачен в корпус, выполняющий функцию клетки Фарадея. Помимо этого, дрон также будет оснащаться направленной вниз камерой, которая поможет ему избегать столкновения с находящимися внизу людьми и техникой.

Помимо этого, Chaotic Moon работает над созданием дрона-инспектора, который будет заниматься удаленной проверкой газовых и нефтяных трубопроводов на предмет их утечки. Для этого на машину будет устанавливаться тепловизор FLIR.

donmigel_62: (кот - учёный)

Закрылась крупнейшая биткойн-биржа MtGox

26/02/2014 Одна из старейших и самых крупных биткойн-бирж MtGox прекратила свою работу. Сайт компании был удален, удалены все сообщения в аккаунте биржи в Twitter. Аналитики ожидают скорого сообщения о банкротстве и беспокоятся о дальнейшей судьбе всей экосистемы Bitcoin.



Напомним, ранее MtGox вышла из организации Bitcoin Foundation. Вывод валюты с биржи был остановлен, вкладчики потеряли доступ к своим активам. Биржа объявила, что ей пришлось сделать это из-за уязвимости системы электронных кошельков. Из попавших в открытый доступ документов становится ясно, что у биржи украли около 744 000 биткойнов, что приблизительно равняется 15 миллиардам рублей.

Курс криптовалюты после происшествия моментально обвалился, за один биткойн стали давать 420 долларов, хотя месяц назад он оценивался дороже 1000 долларов. Тем не менее, вскоре криптовалюта стала постепенно отыгрывать падение.

Биткойн-биржи служат в качестве обменных пунктов - за классические валюты можно приобретать BitCoin и наоборот. Также на бирже можно торговать, зарабатывая на колебаниях курса.

Источник: Telegraph

На счетах MtGox обнаружены «украденные» деньги



Эпопея с MtGox продолжается, и, похоже, попкорна для слежения за развитием событий понадобится еще много. Дело в том, что сегодня в Сети появилась информация о том, что никто деньги со счетов MtGox не крал. Об этом заявили неизвестные, взломавшие блог Марка Карпелеса, генерального директора MtGox.



Взломщики оставили соответствующее сообщение в блоге Карпелеса (сейчас недоступен), а также выложили архив с документами, которые подтверждают наличие денег на счетах биржи. Архив «весит» почти 800 МБ, вот ссылка.

В документах указано, что на счетах биржи в настоящий момент хранится 951 тысяча биткоинов, которые считались (с подачи команды MtGox) украденными в результате взлома. Ранее Марк Карпелес утверждал, что на биржу были осуществлены продолжительные DDoS-атаки, и организаторы этих атак украли 750 тысяч биткоинов у клиентов биржи.



Кроме того, Карпелес говорил также, что были украдены и 120 тысяч биткоинов у самой биржи. Судя по документам, все эти деньги, а даже больше, хранятся на кошельках биржи, средства никуда не девались.



Судя по всему, в ближайшее время будет проведено не одно разбирательство как официальное, так и не очень, по этому поводу. http://habrahabr.ru/post/215229/


Satoshi/Dorian Nakamoto получил пожертвования в размере 28 тысяч долларов в качестве компенсации за внимание журналистов



На днях на Хабре появилась интересная новость о том, что журналистка от Newsweek якобы раскрыла личность создателя криптовалюты Bitcoin. Само собой, найденный журналисткой Satoshi Nakamoto (носящий сейчас имя Дориан Накамото) отрицал свою причастность к криптовалюте. В общем-то, вряд ли бы кто подтвердил этот факт, отрицание в этом случае — лучшая стратегия.



Тем не менее, журналисты и просто любопытствующие не дают Дориану Накамото прохода, в буквальном смысле слова. И для того, чтобы хоть как-то компенсировать этому человеку все эти неудобства, для него был открыт кошелек (главой подразделения по безопасности Blockchain.info) для пожертвований.

Что интересно, за очень короткий период времени на этот кошелек поступило более 1800 переводов, общей суммой в 44 биткоина (28 тысяч долларов по нынешнему курсу). По словам Андреса Антонополуса, создателя кошелька, если даже Накамото откажется от перечисленных денег, то их передадут в качестве добровольного пожертвования правозащитной организации с названием Electronic Frontier Foundation. Перевод же единиц криптовалюты в доллары планируется провести в конце марта.

Стоит отметить, что Сатоши Накамото, создатель криптовалюты, считается биткоин-миллионером, которому принадлежит часть биткоинов, намайненных еще на заре криптовалюты. Но в любом случае, инициатива интересная, так что будем ждать реакции Дориана/Сатоши Накамото — примет он эти пожертвования, или нет.

bloomberg

http://habrahabr.ru/post/215253/

Profile

donmigel_62: (Default)
donmigel_62

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags