This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Китае существуют так называемые «умные больницы» — медицинские учреждения, использующие передовые технологии (ИИ, Интернет вещей, робототехнику). Большинство процессов в таких заведениях полностью автономные — от диагностики до управления больничными ресурсами.
Например, ИИ привлекают для быстрой и более точной диагностики заболеваний. Алгоритмы проводят анализ медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген) для выявления рака, пневмонии и других патологий.
Также в таких больница используют роботов-ассистентов. Машины занимаются транспортировкой медикаментов и лабораторных образцов, сбором данных о состоянии пациентов и даже консультаций.
Кроме того, в Китае проводят эксперименты с больницами без врачей. Такие учреждения работают в тестовом режиме без участия человека. Пациенты входят в клинику, проходят диагностику с помощью устройств, оснащенных искусственным интеллектом, и получают рекомендации по лечению.
👉 Подпишись на Северный маяк
Например, ИИ привлекают для быстрой и более точной диагностики заболеваний. Алгоритмы проводят анализ медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген) для выявления рака, пневмонии и других патологий.
Также в таких больница используют роботов-ассистентов. Машины занимаются транспортировкой медикаментов и лабораторных образцов, сбором данных о состоянии пациентов и даже консультаций.
Кроме того, в Китае проводят эксперименты с больницами без врачей. Такие учреждения работают в тестовом режиме без участия человека. Пациенты входят в клинику, проходят диагностику с помощью устройств, оснащенных искусственным интеллектом, и получают рекомендации по лечению.
👉 Подпишись на Северный маяк
Сильные засухи случаются все чаще и становятся продолжительнее
За последние десятилетия засухи вызвали серьезные последствия для сельского хозяйства, экосистем и сообществ по всему миру. Согласно последнему исследованию, многолетние засухи происходят все чаще, причем площадь территорий, которые они «захватывают» увеличивается с угрожающей скоростью, что подчеркивает необходимость глобальных действий.
Команда экологов под руководством Дирка Каргера (Dirk Karger) из Швейцарского федерального института исследований лесов, снега и ландшафтов при помощи спутниковых снимков и искусственного интеллекта пришла к выводу, что в период между 1980 и 2018 годами разные регионы мира перебили 13 тысяч засух. Подробный анализ этих событий показал, что засухи стали жарче, происходить чаще и при этом охватывать все больше территории. По словам специалистов, площадь территорий, которые ежегодно подвергаются воздействию 500 самых сильных засух, увеличивается примерно на 50 тысяч квадратных километров в год.
Эти выводы соответствуют прогнозам ученых. Рост глобальных температур, вызванных антропогенными изменениями климата, существенно изменил круговорот воды. Теплый воздух способен удерживать больше влаги, что приводит к увеличению испарения из почвы и водоемов. В сочетании с изменением режима осадков эти процессы усиливают и удлиняют периоды засух.
Последствия серьезных засух видны даже из космоса. Спутниковые снимки показали, что многие экосистемы в зонах засух становятся менее зелеными. Эти изменения угрожают биоразнообразию, нарушают пищевые цепи и снижают способность экосистем выполнять важные природные функции, такие как фильтрация воды, накопление углерода и стабилизация почвы. В сельскохозяйственных районах продолжительные засухи могут уничтожить урожай, что приводит к нехватке продовольствия и экономическим трудностям для фермеров.
Помимо экологических последствий, засухи создают значительные проблемы для человеческого общества. Нехватка воды может привести к конфликтам за ресурсы, вынужденной миграции и увеличению рисков для здоровья из-за плохой санитарии и недоедания. Авторы новой работы отметили, что последствия длительных засух сопоставимы с другими крупными климатическими катастрофами, такими как лесные пожары и ураганы.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
За последние десятилетия засухи вызвали серьезные последствия для сельского хозяйства, экосистем и сообществ по всему миру. Согласно последнему исследованию, многолетние засухи происходят все чаще, причем площадь территорий, которые они «захватывают» увеличивается с угрожающей скоростью, что подчеркивает необходимость глобальных действий.
Команда экологов под руководством Дирка Каргера (Dirk Karger) из Швейцарского федерального института исследований лесов, снега и ландшафтов при помощи спутниковых снимков и искусственного интеллекта пришла к выводу, что в период между 1980 и 2018 годами разные регионы мира перебили 13 тысяч засух. Подробный анализ этих событий показал, что засухи стали жарче, происходить чаще и при этом охватывать все больше территории. По словам специалистов, площадь территорий, которые ежегодно подвергаются воздействию 500 самых сильных засух, увеличивается примерно на 50 тысяч квадратных километров в год.
Эти выводы соответствуют прогнозам ученых. Рост глобальных температур, вызванных антропогенными изменениями климата, существенно изменил круговорот воды. Теплый воздух способен удерживать больше влаги, что приводит к увеличению испарения из почвы и водоемов. В сочетании с изменением режима осадков эти процессы усиливают и удлиняют периоды засух.
Последствия серьезных засух видны даже из космоса. Спутниковые снимки показали, что многие экосистемы в зонах засух становятся менее зелеными. Эти изменения угрожают биоразнообразию, нарушают пищевые цепи и снижают способность экосистем выполнять важные природные функции, такие как фильтрация воды, накопление углерода и стабилизация почвы. В сельскохозяйственных районах продолжительные засухи могут уничтожить урожай, что приводит к нехватке продовольствия и экономическим трудностям для фермеров.
Помимо экологических последствий, засухи создают значительные проблемы для человеческого общества. Нехватка воды может привести к конфликтам за ресурсы, вынужденной миграции и увеличению рисков для здоровья из-за плохой санитарии и недоедания. Авторы новой работы отметили, что последствия длительных засух сопоставимы с другими крупными климатическими катастрофами, такими как лесные пожары и ураганы.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Science
Global increase in the occurrence and impact of multiyear droughts
Persistent multiyear drought (MYD) events pose a growing threat to nature and humans in a changing climate. We identified and inventoried global MYDs by detecting spatiotemporally contiguous climatic anomalies, showing that MYDs have become drier, hotter…
Активное ядро галактики — ядро (скорее всего, сверхмассивная черная дыра), которое выделяет энергии больше, чем все звездное население этой галактики. Принято считать, что источник такого рода энергии аккреционный диск вокруг черной дыры. Когда материя падает в черную дыру, выделяется огромное количество энергии, что делает активные ядра галактик одним из самых энергичных явлений во Вселенной. Международная команда астрономов получила самые детализированные инфракрасные изображения активного ядра галактики, которое находится почти в 50 миллионах световых лет от Земли.
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/17/astronomy-poluchili/
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/17/astronomy-poluchili/
В Помпеях нашли частный спа-центр для привлечения богатых гостей
Археологи продолжают удивлять новыми находками в древних Помпеях. Недавно среди руин знаменитого города, уничтоженного извержением Везувия в 79 году н.э., археологи обнаружили крупный и изысканный термальный комплекс. Исследователи полагают, что его владелец использовал это место как часть тщательно продуманного плана по укреплению своего статуса в обществе.
Термальный комплекс нашли в доме, расположенном на Виа ди Нола — одной из главных улиц города, разрушенного в результате извержения Везувия в 79 году н.э (Регион IX). Это место давно привлекало внимание исследователей: ранее там раскопали банкетный зал с изящными фресками на темы Троянской войны.
По словам директора археологического парка Помпей Габриэля Цухтрийгеля, найденное СПА — одно из крупнейших и самых уникальных сооружений такого рода. «Это пример того, как римские дома служили не только для проживания, но и для демонстрации искусства, культуры и богатства их владельцев. Такие дома нередко использовались для завоевания симпатий гостей и избирателей», — отметил он.
Комплекс был рассчитан на обслуживание до 30 гостей одновременно. Он включал три бассейна: горячий кальдарий, теплый тепидарий и холодный фригидарий. Последний, с двором и портиком, особенно впечатлил исследователей своей архитектурой и изяществом. СПА, предположительно, использовали после пышных застолий, что своего рода усиливало эффект от визита в богатый дом.
Одной из главных находок стал банкетный зал, получивший название «черная комната» из-за темных стен, которые, вероятно, скрывали следы копоти от масляных ламп. Здесь на фресках изображены сцены из греческой мифологии, включая встречу Елены Троянской и Париса.
Комната соединена с двором, где начинается длинная лестница, ведущая на второй этаж дома. На арках лестницы сохранились угольные рисунки: изображения гладиаторов и стилизованный фаллос, символизирующий удачу и защиту.
С февраля 2023 года в Регионе IX были обнаружены и другие интересные объекты, включая дом с небольшой пекарней. Там, по мнению ученых, могли работать рабы в тяжелых условиях, которые выпекали хлеба.
Новые раскопки напоминают о том, насколько высоко развитыми были культура и быт римлян. Личный термальный комплекс — это не просто место для отдыха, но и инструмент, с помощью которого владельцы дома укрепляли свою социальную и политическую роль.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Археологи продолжают удивлять новыми находками в древних Помпеях. Недавно среди руин знаменитого города, уничтоженного извержением Везувия в 79 году н.э., археологи обнаружили крупный и изысканный термальный комплекс. Исследователи полагают, что его владелец использовал это место как часть тщательно продуманного плана по укреплению своего статуса в обществе.
Термальный комплекс нашли в доме, расположенном на Виа ди Нола — одной из главных улиц города, разрушенного в результате извержения Везувия в 79 году н.э (Регион IX). Это место давно привлекало внимание исследователей: ранее там раскопали банкетный зал с изящными фресками на темы Троянской войны.
По словам директора археологического парка Помпей Габриэля Цухтрийгеля, найденное СПА — одно из крупнейших и самых уникальных сооружений такого рода. «Это пример того, как римские дома служили не только для проживания, но и для демонстрации искусства, культуры и богатства их владельцев. Такие дома нередко использовались для завоевания симпатий гостей и избирателей», — отметил он.
Комплекс был рассчитан на обслуживание до 30 гостей одновременно. Он включал три бассейна: горячий кальдарий, теплый тепидарий и холодный фригидарий. Последний, с двором и портиком, особенно впечатлил исследователей своей архитектурой и изяществом. СПА, предположительно, использовали после пышных застолий, что своего рода усиливало эффект от визита в богатый дом.
Одной из главных находок стал банкетный зал, получивший название «черная комната» из-за темных стен, которые, вероятно, скрывали следы копоти от масляных ламп. Здесь на фресках изображены сцены из греческой мифологии, включая встречу Елены Троянской и Париса.
Комната соединена с двором, где начинается длинная лестница, ведущая на второй этаж дома. На арках лестницы сохранились угольные рисунки: изображения гладиаторов и стилизованный фаллос, символизирующий удачу и защиту.
С февраля 2023 года в Регионе IX были обнаружены и другие интересные объекты, включая дом с небольшой пекарней. Там, по мнению ученых, могли работать рабы в тяжелых условиях, которые выпекали хлеба.
Новые раскопки напоминают о том, насколько высоко развитыми были культура и быт римлян. Личный термальный комплекс — это не просто место для отдыха, но и инструмент, с помощью которого владельцы дома укрепляли свою социальную и политическую роль.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Луну включили в список культурных объектов, находящихся под угрозой
Решение принято Всемирным фондом памятников (World Monuments Fund, WMF) из-за опасений, связанных с риском разграбления и разрушения артефактов, оставленных во время лунных миссий. Основные угрозы — коммерческие полеты и отсутствие международных мер по сохранению лунного наследия.
Список WMF, который обычно включает памятники на Земле, в этом году пополнился 25 новыми объектами. Среди них — древняя дорога инков Капак-Ньян в Южной Америке, разрушенные землетрясениями турецкий город Антакья и японский полуостров Ното. Однако впервые в истории в перечень был добавлен внеземной объект — Луна.
Президент WMF Бенедикт де Монтлор отметила, что будущие лунные миссии, как частные, так и государственные, будут проводиться без должных протоколов сохранения наследия, оставленного на поверхности Луны предыдущими миссиями. Частные компании, такие как SpaceX, уже начали отправлять лунные аппараты, а в ближайшем будущем планируются туристические полеты на поверхность спутника. Одним из поводов для беспокойства стало возможное разрушение исторических мест, например, следов Нила Армстронга и Базза Олдрина.
«Мы включили Луну в наш список, чтобы подчеркнуть необходимость защиты артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли. Эти предметы, например, та же камера, снимавшая первое видео с Луны, имеют огромное значение для истории», — пояснил Монтлор.
По мнению WMF, растущая активность в космосе требует создания международных механизмов для защиты лунного культурного наследия. Это позволит предотвратить ущерб, связанный с будущими частными и государственными миссиями, и сохранить эти объекты для будущих поколений.
Луна — не единственный объект, привлекший внимание WMF. В список также вошли районы, пострадавшие от военных конфликтов и климатических изменений, такие как побережье Суахили в Африке, исторические кварталы Газы и монастыри Дрино в Албании.
Включение Луны в список подчеркивает глобальный характер проблемы сохранения культурного наследия. Это шаг к осознанию того, что история человечества должна быть защищена не только на Земле, но и за ее пределами.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Решение принято Всемирным фондом памятников (World Monuments Fund, WMF) из-за опасений, связанных с риском разграбления и разрушения артефактов, оставленных во время лунных миссий. Основные угрозы — коммерческие полеты и отсутствие международных мер по сохранению лунного наследия.
Список WMF, который обычно включает памятники на Земле, в этом году пополнился 25 новыми объектами. Среди них — древняя дорога инков Капак-Ньян в Южной Америке, разрушенные землетрясениями турецкий город Антакья и японский полуостров Ното. Однако впервые в истории в перечень был добавлен внеземной объект — Луна.
Президент WMF Бенедикт де Монтлор отметила, что будущие лунные миссии, как частные, так и государственные, будут проводиться без должных протоколов сохранения наследия, оставленного на поверхности Луны предыдущими миссиями. Частные компании, такие как SpaceX, уже начали отправлять лунные аппараты, а в ближайшем будущем планируются туристические полеты на поверхность спутника. Одним из поводов для беспокойства стало возможное разрушение исторических мест, например, следов Нила Армстронга и Базза Олдрина.
«Мы включили Луну в наш список, чтобы подчеркнуть необходимость защиты артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли. Эти предметы, например, та же камера, снимавшая первое видео с Луны, имеют огромное значение для истории», — пояснил Монтлор.
По мнению WMF, растущая активность в космосе требует создания международных механизмов для защиты лунного культурного наследия. Это позволит предотвратить ущерб, связанный с будущими частными и государственными миссиями, и сохранить эти объекты для будущих поколений.
Луна — не единственный объект, привлекший внимание WMF. В список также вошли районы, пострадавшие от военных конфликтов и климатических изменений, такие как побережье Суахили в Африке, исторические кварталы Газы и монастыри Дрино в Албании.
Включение Луны в список подчеркивает глобальный характер проблемы сохранения культурного наследия. Это шаг к осознанию того, что история человечества должна быть защищена не только на Земле, но и за ее пределами.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
the Guardian
Moon added to list of threatened cultural sites for first time
Potential looting and commercial trips pose risk to artefacts left by lunar landings, says World Monuments Fund
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дукано — активный вулкан на острове Хальмахера в Индонезии, расположенный на высоте 1335 метров над уровнем моря. Он непрерывно извергается уже более 80 лет, то есть не имеет долгих периодов покоя.
Извержения могут быть не только зрелищными, но и опасными: пепел выбрасывается на высоту до 1,5 километров.
И хотя Дукано достаточно опасный вулкан, он помогает ученым лучше понять поведение такого рода объектов и предсказать их активность в будущем. Так что Дукано — не только мощный природный феномен, но и важный объект для научных исследований.
На территории Индонезии находятся почти 130 активных вулканов. Дукано — пожалуй, самый активный из них.
Иcточник видео: X / Muse
👉 Подпишись на Северный маяк
Извержения могут быть не только зрелищными, но и опасными: пепел выбрасывается на высоту до 1,5 километров.
И хотя Дукано достаточно опасный вулкан, он помогает ученым лучше понять поведение такого рода объектов и предсказать их активность в будущем. Так что Дукано — не только мощный природный феномен, но и важный объект для научных исследований.
На территории Индонезии находятся почти 130 активных вулканов. Дукано — пожалуй, самый активный из них.
Иcточник видео: X / Muse
👉 Подпишись на Северный маяк
Создан миниатюрный робот-насекомое, который может находиться в воздухе до 15 минут и делать акробатические трюки
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали крошечного летающего робота, который может парить в воздухе до 15 минут, выполнять сложные маневры и сохранять свою работоспособность. Это существенный прорыв для миниатюрных дронов, которые ранее ломались уже через 20 секунд полета.
Новый робот, размером с почтовую марку и весом около 0,5 грамма (как изюминка), представляет собой результат многолетних разработок в области робототехники. Несмотря на свои микроскопические габариты, устройство демонстрирует потрясающую маневренность. Оно может выполнять акробатические трюки, включая двойные сальто, полеты по сложным траекториям, таким как знак бесконечности, и даже выписывать буквы в воздухе.
Главной инновацией разработки стала переработанная конструкция. Если ранее в подобных роботах нагрузки концентрировались в одной точке, что приводило к поломке уже через 20 секунд полета, то команда MIT перераспределила нагрузку. Они увеличили площадь соединений, снизив напряжение в этих точках в 100 раз.
Кроме того, вместо традиционных электромоторов робот использует мягкие актуаторы, имитирующие работу мышц насекомых. Это решение обеспечивает крыльям большую гибкость и долговечность.
Продолжительность полета стала ключевым преимуществом нового устройства. По словам Су Хан Кима, руководителя проекта, короткий срок работы прежних моделей не позволял как следует протестировать возможности робота. Теперь же инженеры смогли сосредоточиться на настройке системы управления, что дало роботу способность выполнять точные и сложные движения.
Усовершенствованная система управления позволяет роботу не только выполнять акробатику, но и следовать сложным траекториям. Эти возможности делают такие устройства перспективными для задач, требующих точности и маневренности.
Потенциальные области применения миниатюрных роботов поражают воображение. Например, их можно использовать для искусственного опыления растений в условиях нехватки естественных опылителей. Также они могут инспектировать труднодоступные части самолетов и других сложных конструкций, где человеческий доступ затруднен.
Несмотря на успехи, есть области, требующие доработки. На данный момент робот не может летать автономно, так как его электроника и источник питания подключены через провод. Миниатюризация этих компонентов остается сложной инженерной задачей, над которой команда будет работать в будущих версиях устройства.
Разработка MIT — это пример того, как инженеры вдохновляются природой для создания технологичных решений. Насекомоподобные роботы становятся все более устойчивыми и функциональными, открывая новые горизонты в робототехнике. В будущем такие устройства могут стать частью повседневной жизни, выполняя задачи, которые сейчас остаются вне досягаемости даже самых современных технологий. Вопрос лишь в том, как скоро мы сможем увидеть их в действии — на полях, в промышленных зонах или в воздухе над нашими городами.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали крошечного летающего робота, который может парить в воздухе до 15 минут, выполнять сложные маневры и сохранять свою работоспособность. Это существенный прорыв для миниатюрных дронов, которые ранее ломались уже через 20 секунд полета.
Новый робот, размером с почтовую марку и весом около 0,5 грамма (как изюминка), представляет собой результат многолетних разработок в области робототехники. Несмотря на свои микроскопические габариты, устройство демонстрирует потрясающую маневренность. Оно может выполнять акробатические трюки, включая двойные сальто, полеты по сложным траекториям, таким как знак бесконечности, и даже выписывать буквы в воздухе.
Главной инновацией разработки стала переработанная конструкция. Если ранее в подобных роботах нагрузки концентрировались в одной точке, что приводило к поломке уже через 20 секунд полета, то команда MIT перераспределила нагрузку. Они увеличили площадь соединений, снизив напряжение в этих точках в 100 раз.
Кроме того, вместо традиционных электромоторов робот использует мягкие актуаторы, имитирующие работу мышц насекомых. Это решение обеспечивает крыльям большую гибкость и долговечность.
Продолжительность полета стала ключевым преимуществом нового устройства. По словам Су Хан Кима, руководителя проекта, короткий срок работы прежних моделей не позволял как следует протестировать возможности робота. Теперь же инженеры смогли сосредоточиться на настройке системы управления, что дало роботу способность выполнять точные и сложные движения.
Усовершенствованная система управления позволяет роботу не только выполнять акробатику, но и следовать сложным траекториям. Эти возможности делают такие устройства перспективными для задач, требующих точности и маневренности.
Потенциальные области применения миниатюрных роботов поражают воображение. Например, их можно использовать для искусственного опыления растений в условиях нехватки естественных опылителей. Также они могут инспектировать труднодоступные части самолетов и других сложных конструкций, где человеческий доступ затруднен.
Несмотря на успехи, есть области, требующие доработки. На данный момент робот не может летать автономно, так как его электроника и источник питания подключены через провод. Миниатюризация этих компонентов остается сложной инженерной задачей, над которой команда будет работать в будущих версиях устройства.
Разработка MIT — это пример того, как инженеры вдохновляются природой для создания технологичных решений. Насекомоподобные роботы становятся все более устойчивыми и функциональными, открывая новые горизонты в робототехнике. В будущем такие устройства могут стать частью повседневной жизни, выполняя задачи, которые сейчас остаются вне досягаемости даже самых современных технологий. Вопрос лишь в том, как скоро мы сможем увидеть их в действии — на полях, в промышленных зонах или в воздухе над нашими городами.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
В Калифорнии загорелся крупнейший в США аккумуляторный завод. Развитие в стране «зеленой» энергетики под вопросом?
На этой неделе в Калифорнии произошел пожар на крупнейшем в США заводе по производству аккумуляторов — на одном из объектов компании Vistra Energy. Уничтоженное здание было частью энергоемкой системы, предназначенной для хранения возобновляемой энергии и снижения зависимости от ископаемого топлива. Пожар поставил под угрозу надежность энергосистемы региона и вызвал вопросы о безопасности таких объектов.
Сгоревший объект — один из двух аккумуляторных хранилищ компании в Мосс-Лэндинге. Он использовался для хранения энергии, полученной от возобновляемых источников, таких как солнечные панели и ветровые установки. Как сообщили представители компании на пресс-конференции, объект был оборудован современной системой водяного пожаротушения, но она не сработала.
«Мы пока не знаем, почему система дала сбой. Это станет одной из ключевых частей нашего расследования», – заявили представители Vistra Energy.
Стоит отметить, что на объектах компании ранее уже фиксировались менее серьезные инциденты, включая перегрев аккумуляторов и сбои в работе систем безопасности, но тогда возгорания удалось быстро потушить. Текущий пожар стал самым крупным за всю историю эксплуатации хранилища.
Здание, в котором находился накопитель на 300 МВт, практически полностью уничтожено огнем. Это серьезный удар не только для компании, но и для энергосистемы Калифорнии. На данный момент штат обладает общим объемом хранилищ на уровне 13 300 МВт, а Vistra Energy потеряла более трети своей мощности в Мосс-Лэндинге, где до пожара находились накопители на 750 МВт.
Эти хранилища играют ключевую роль в обеспечении энергобаланса, позволяя хранить избыточную энергию, производимую солнечными панелями и ветровыми электростанциями, и использовать ее в периоды пикового спроса.
Несмотря на этот инцидент, международная статистика свидетельствует о значительном прогрессе в обеспечении безопасности аккумуляторных хранилищ. Согласно отчету Института электрической энергетики (Electric Power Research Institute), количество аварий, связанных с подобного рода объектами, с 2018 по 2023 годы снизилось на 97 процентов.
Однако эксперты подчеркивают, что даже самые современные системы не застрахованы от риска аварий. Случай в Мосс-Лэндинге указывает на необходимость дальнейших разработок и улучшений.
Калифорния — один из немногих штатов, где законодательно регулируется разработка аварийных планов для объектов хранения энергии. Однако, по словам экспертов, требуется учесть опыт этого инцидента при проектировании новых объектов.
Пока же восстановление утраченных мощностей в Мосс-Лэндинге может занять несколько лет, что является значительным вызовом для региона, уже сталкивающегося с последствиями других чрезвычайных ситуаций, таких как масштабные пожары в районе Лос-Анджелеса.
Инцидент в Мосс-Лэндинге подчеркивает необходимость строгого контроля безопасности на аккумуляторных хранилищах, особенно с учетом растущей зависимости мировой энергетики от таких технологий. Вопросы проектирования, пожарной безопасности и подготовки к авариям остаются ключевыми для успешного перехода на «зеленую» энергию.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
На этой неделе в Калифорнии произошел пожар на крупнейшем в США заводе по производству аккумуляторов — на одном из объектов компании Vistra Energy. Уничтоженное здание было частью энергоемкой системы, предназначенной для хранения возобновляемой энергии и снижения зависимости от ископаемого топлива. Пожар поставил под угрозу надежность энергосистемы региона и вызвал вопросы о безопасности таких объектов.
Сгоревший объект — один из двух аккумуляторных хранилищ компании в Мосс-Лэндинге. Он использовался для хранения энергии, полученной от возобновляемых источников, таких как солнечные панели и ветровые установки. Как сообщили представители компании на пресс-конференции, объект был оборудован современной системой водяного пожаротушения, но она не сработала.
«Мы пока не знаем, почему система дала сбой. Это станет одной из ключевых частей нашего расследования», – заявили представители Vistra Energy.
Стоит отметить, что на объектах компании ранее уже фиксировались менее серьезные инциденты, включая перегрев аккумуляторов и сбои в работе систем безопасности, но тогда возгорания удалось быстро потушить. Текущий пожар стал самым крупным за всю историю эксплуатации хранилища.
Здание, в котором находился накопитель на 300 МВт, практически полностью уничтожено огнем. Это серьезный удар не только для компании, но и для энергосистемы Калифорнии. На данный момент штат обладает общим объемом хранилищ на уровне 13 300 МВт, а Vistra Energy потеряла более трети своей мощности в Мосс-Лэндинге, где до пожара находились накопители на 750 МВт.
Эти хранилища играют ключевую роль в обеспечении энергобаланса, позволяя хранить избыточную энергию, производимую солнечными панелями и ветровыми электростанциями, и использовать ее в периоды пикового спроса.
Несмотря на этот инцидент, международная статистика свидетельствует о значительном прогрессе в обеспечении безопасности аккумуляторных хранилищ. Согласно отчету Института электрической энергетики (Electric Power Research Institute), количество аварий, связанных с подобного рода объектами, с 2018 по 2023 годы снизилось на 97 процентов.
Однако эксперты подчеркивают, что даже самые современные системы не застрахованы от риска аварий. Случай в Мосс-Лэндинге указывает на необходимость дальнейших разработок и улучшений.
Калифорния — один из немногих штатов, где законодательно регулируется разработка аварийных планов для объектов хранения энергии. Однако, по словам экспертов, требуется учесть опыт этого инцидента при проектировании новых объектов.
Пока же восстановление утраченных мощностей в Мосс-Лэндинге может занять несколько лет, что является значительным вызовом для региона, уже сталкивающегося с последствиями других чрезвычайных ситуаций, таких как масштабные пожары в районе Лос-Анджелеса.
Инцидент в Мосс-Лэндинге подчеркивает необходимость строгого контроля безопасности на аккумуляторных хранилищах, особенно с учетом растущей зависимости мировой энергетики от таких технологий. Вопросы проектирования, пожарной безопасности и подготовки к авариям остаются ключевыми для успешного перехода на «зеленую» энергию.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
The Mercury News
Evacuations lifted near Moss Landing battery plant after flare-up earlier Friday
The blaze broke out late Thursday at one of the world’s largest battery storage plants.
Blue Origin против SpaceX: кто выигрывает битву за коммерческий космос?
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/19/blue-origin-protiv/
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/19/blue-origin-protiv/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Фонтан «Плавающий шар» — один из оригинальных видов фонтанов, в котором шар, сделанный из камня или другого материала, кажется, плавает и вращается на поверхности воды. Для этого используется принцип гидродинамики. Шар удерживается на воде благодаря равновесию силы поднятия, создаваемой потоком воды, и силы тяжести.
Чтобы шар вращался, вода подается под ним с определенной силой. Когда вода выходит из насадок под углом, она создает асимметричное давление на шар, что заставляет его вращаться. Подача воды регулируется таким образом, чтобы поток был достаточно сильным, это позволяет не только поддерживать шар на плаву, но и обеспечивает его вращение.
Видео: X / Satisfying Videos
👉 Подпишись на Северный маяк
Чтобы шар вращался, вода подается под ним с определенной силой. Когда вода выходит из насадок под углом, она создает асимметричное давление на шар, что заставляет его вращаться. Подача воды регулируется таким образом, чтобы поток был достаточно сильным, это позволяет не только поддерживать шар на плаву, но и обеспечивает его вращение.
Видео: X / Satisfying Videos
👉 Подпишись на Северный маяк
Программисты вернули к жизни первый в мире чатбот из 1960-х годов
Спустя почти шесть десятилетий первый в истории чатбот ELIZA снова заработал благодаря усилиям ученых, которые смогли восстановить исходный код из записей автора проекта. Команда исследователей успешно запустила оригинальную версию программы на восстановленной системе IBM 7094, используя эмулятор. Это событие не только возвращает к истокам искусственного интеллекта, но и подчеркивает, насколько далеко ученые продвинулись за последние десятилетия.
ELIZA разработал программист Джозеф Вейценбаум из Массачусетском технологическом институте (MIT) в 1960-х годах. Изначально программа состояла всего из 420 строк кода. В то время она удивляла исследователей своей способностью имитировать осмысленные разговоры, несмотря на примитивный набор алгоритмов. В отличие от современных языковых моделей, таких как ChatGPT, ELIZA использовала простые правила для генерации ответов, но даже они произвели фурор в научной среде.
Хотя многие версии ELIZA можно найти в интернете, они, как оказалось, всего лишь подделка. Оригинальный код Вейценбаума считался утерянным. Когда в 1966 году ученый опубликовал свою работу о чат-боте, он описал только общий алгоритм, но сам код автор так и не включил в публикацию.
Однако команда исследователей из проекта ELIZA Archaeology Project, возглавляемая Джеффри Шрагером из Стэнфордского университета, решила восстановить историческую справедливость. Во время пандемии COVID-19 Шрагер убедил архивистов MIT пересмотреть документы Вейценбаума. Эти поиски привели к обнаружению нескольких версий оригинального кода, созданных в 1965 году.
Реконструкция кода оказалась сложной задачей. ELIZA изначально работала на компьютере IBM 7094 с операционной системой CTSS и написана на языке программирования MAD-SLIP, также созданном Вейценбаумом. Чтобы запустить программу на современных устройствах, исследователи создали сложную цепочку эмуляторов для воссоздания среды, в которой функционировал чат-бот.
Восстанавливая оригинальный код ELIZA, исследователи обнаружили, что некоторые части программы были утеряны. Чтобы вернуть чат-бот к жизни, им пришлось воссоздать недостающие фрагменты кода самостоятельно. Они изучали описания алгоритма в научных публикациях Вейценбаума и сравнивали результаты работы программы с оригинальными примерами диалогов, чтобы проверить точность реконструкции. В результате восстановленные участки программы заняли около четырех процентов от всего итогового кода, то есть большая часть оставалась оригинальной, но небольшая доля была добавлена учеными.
В результате, команда смогла впервые за более чем 50 лет запустить ELIZA на современном оборудовании.
Сейчас исследователи работают над созданием публичной версии ELIZA, чтобы каждый мог пообщаться с этим историческим чат-ботом. Однако проект сталкивается с техническими трудностями: код остается хрупким, а эмуляция сложной.
Важно отметить, что сам Вейценбаум, несмотря на свой вклад в развитие искусственного интеллекта, позже стал скептически относиться к «бездушным» машинам. Он поднимал вопросы о влиянии таких технологий на человеческое общество и моральные ценности.
История ELIZA — не просто реконструкция программного кода, но и попытка сохранить ключевой этап развития науки, который мог бы быть утерян навсегда.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Спустя почти шесть десятилетий первый в истории чатбот ELIZA снова заработал благодаря усилиям ученых, которые смогли восстановить исходный код из записей автора проекта. Команда исследователей успешно запустила оригинальную версию программы на восстановленной системе IBM 7094, используя эмулятор. Это событие не только возвращает к истокам искусственного интеллекта, но и подчеркивает, насколько далеко ученые продвинулись за последние десятилетия.
ELIZA разработал программист Джозеф Вейценбаум из Массачусетском технологическом институте (MIT) в 1960-х годах. Изначально программа состояла всего из 420 строк кода. В то время она удивляла исследователей своей способностью имитировать осмысленные разговоры, несмотря на примитивный набор алгоритмов. В отличие от современных языковых моделей, таких как ChatGPT, ELIZA использовала простые правила для генерации ответов, но даже они произвели фурор в научной среде.
Хотя многие версии ELIZA можно найти в интернете, они, как оказалось, всего лишь подделка. Оригинальный код Вейценбаума считался утерянным. Когда в 1966 году ученый опубликовал свою работу о чат-боте, он описал только общий алгоритм, но сам код автор так и не включил в публикацию.
Однако команда исследователей из проекта ELIZA Archaeology Project, возглавляемая Джеффри Шрагером из Стэнфордского университета, решила восстановить историческую справедливость. Во время пандемии COVID-19 Шрагер убедил архивистов MIT пересмотреть документы Вейценбаума. Эти поиски привели к обнаружению нескольких версий оригинального кода, созданных в 1965 году.
Реконструкция кода оказалась сложной задачей. ELIZA изначально работала на компьютере IBM 7094 с операционной системой CTSS и написана на языке программирования MAD-SLIP, также созданном Вейценбаумом. Чтобы запустить программу на современных устройствах, исследователи создали сложную цепочку эмуляторов для воссоздания среды, в которой функционировал чат-бот.
Восстанавливая оригинальный код ELIZA, исследователи обнаружили, что некоторые части программы были утеряны. Чтобы вернуть чат-бот к жизни, им пришлось воссоздать недостающие фрагменты кода самостоятельно. Они изучали описания алгоритма в научных публикациях Вейценбаума и сравнивали результаты работы программы с оригинальными примерами диалогов, чтобы проверить точность реконструкции. В результате восстановленные участки программы заняли около четырех процентов от всего итогового кода, то есть большая часть оставалась оригинальной, но небольшая доля была добавлена учеными.
В результате, команда смогла впервые за более чем 50 лет запустить ELIZA на современном оборудовании.
Сейчас исследователи работают над созданием публичной версии ELIZA, чтобы каждый мог пообщаться с этим историческим чат-ботом. Однако проект сталкивается с техническими трудностями: код остается хрупким, а эмуляция сложной.
Важно отметить, что сам Вейценбаум, несмотря на свой вклад в развитие искусственного интеллекта, позже стал скептически относиться к «бездушным» машинам. Он поднимал вопросы о влиянии таких технологий на человеческое общество и моральные ценности.
История ELIZA — не просто реконструкция программного кода, но и попытка сохранить ключевой этап развития науки, который мог бы быть утерян навсегда.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Роботизированный экзоскелет помог пианистам быстрее осваивать сложные произведения
Японские ученые из лаборатории Sony Computer Science обнаружили, что роботизированный экзоскелет может помочь опытным пианистам улучшить скорость движений пальцев и повысить их мастерство всего за 30 минут тренировки.
Роботизированные экзоскелеты традиционно используются для реабилитации людей, которые утратили способность пользоваться руками из-за травм или заболеваний. Однако мало кто задумывался о применении таких устройств для улучшения навыков людей, которые не страдают от физических ограничений.
Шиничи Фуруя, пианист и исследователь из Токио, стал одним из тех, кто поставил перед собой задачу выяснить, как экзоскелеты могут помочь профессиональным музыкантам. Он сам пережил травму руки из-за чрезмерных тренировок и понял, что необходимо найти способ улучшить свои навыки без риска для здоровья. Тогда Фуруя вспомнил учителей, которые показывали ему, как играть сложные произведения, они накладывали свои руки на его пальцы. Эти занятия были для него интуитивно понятными, и тогда он задумался, возможно ли использовать робота для достижения аналогичного эффекта.
Роботизированный экзоскелет, который разрабатывался для этого эксперимента, может двигать каждым пальцем отдельно — до четырех раз в секунду. Для этого у каждого пальца есть свой мотор, прикрепленный к его основанию.
В исследовании приняли участие 118 опытных пианистов, каждый из которых играл на пианино с раннего возраста и посвятил музыке более 10 000 часов. Участников попросили тренировать определенное произведение в течение двух недель, пока их прогресс не застопорился. Затем они провели 30 минут в тренировке с экзоскелетом. Устройство двигало пальцами правой руки пианистов, воспроизводя различные комбинации простых и сложных движений с разной скоростью.
После тренировки пианисты, которые прошли обучение с экзоскелетом, продемонстрировали более высокую координацию движений правой руки и ускоренную работу пальцев обеих рук. Эти улучшения оставались заметными даже на следующий день. Мозговые исследования подтвердили, что тренировка с экзоскелетом повлияла на сенсорные области мозга, улучшив контроль над движениями пальцев в целом.
Автор исследования показал, что инновационные подходы с использованием робототехники открывают новые горизонты для развития и реабилитации, позволяя достигать результатов, которые ранее казались невозможными.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Японские ученые из лаборатории Sony Computer Science обнаружили, что роботизированный экзоскелет может помочь опытным пианистам улучшить скорость движений пальцев и повысить их мастерство всего за 30 минут тренировки.
Роботизированные экзоскелеты традиционно используются для реабилитации людей, которые утратили способность пользоваться руками из-за травм или заболеваний. Однако мало кто задумывался о применении таких устройств для улучшения навыков людей, которые не страдают от физических ограничений.
Шиничи Фуруя, пианист и исследователь из Токио, стал одним из тех, кто поставил перед собой задачу выяснить, как экзоскелеты могут помочь профессиональным музыкантам. Он сам пережил травму руки из-за чрезмерных тренировок и понял, что необходимо найти способ улучшить свои навыки без риска для здоровья. Тогда Фуруя вспомнил учителей, которые показывали ему, как играть сложные произведения, они накладывали свои руки на его пальцы. Эти занятия были для него интуитивно понятными, и тогда он задумался, возможно ли использовать робота для достижения аналогичного эффекта.
Роботизированный экзоскелет, который разрабатывался для этого эксперимента, может двигать каждым пальцем отдельно — до четырех раз в секунду. Для этого у каждого пальца есть свой мотор, прикрепленный к его основанию.
В исследовании приняли участие 118 опытных пианистов, каждый из которых играл на пианино с раннего возраста и посвятил музыке более 10 000 часов. Участников попросили тренировать определенное произведение в течение двух недель, пока их прогресс не застопорился. Затем они провели 30 минут в тренировке с экзоскелетом. Устройство двигало пальцами правой руки пианистов, воспроизводя различные комбинации простых и сложных движений с разной скоростью.
После тренировки пианисты, которые прошли обучение с экзоскелетом, продемонстрировали более высокую координацию движений правой руки и ускоренную работу пальцев обеих рук. Эти улучшения оставались заметными даже на следующий день. Мозговые исследования подтвердили, что тренировка с экзоскелетом повлияла на сенсорные области мозга, улучшив контроль над движениями пальцев в целом.
Автор исследования показал, что инновационные подходы с использованием робототехники открывают новые горизонты для развития и реабилитации, позволяя достигать результатов, которые ранее казались невозможными.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Science Robotics
Surmounting the ceiling effect of motor expertise by novel sensory experience with a hand exoskeleton
A hand exoskeleton robot enhances the already well-honed skills of pianists, enabling them to overcome limits of motor expertise.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда мы слышим слово «кузнечик», обычно представляем себе небольшого зеленого прыгуна, шуршащего в траве. Но мир природы не перестает удивлять: встречайте настоящего гиганта среди кузнечиков — гигантского малайзийского кузнечика (Arachnacris corporalis).
Этот насекомый обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, он достигает длины до 15 см, если учитывать его удивительные ноги-«пружины». Для сравнения, это размер небольшой птицы!
Удлиненные задние ноги кузнечика позволяют ему совершать прыжки на невероятные расстояния. Если бы человек обладал такой же пропорцией силы и длины ног, то смог бы легко перепрыгивать пятиэтажные дома.
Гигантский кузнечик активен в темное время суток, а его огромные усики помогают ориентироваться в кромешной тьме.
Как и другие представители семейства, он издает звуки, потирая крылья друг о друга. Но «песня» этого кузнечика в десятки раз громче и может достигать частоты, способной напугать даже крупных хищников.
Источник видео: X / Momo Taro
👉 Подпишись на Северный маяк
Этот насекомый обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, он достигает длины до 15 см, если учитывать его удивительные ноги-«пружины». Для сравнения, это размер небольшой птицы!
Удлиненные задние ноги кузнечика позволяют ему совершать прыжки на невероятные расстояния. Если бы человек обладал такой же пропорцией силы и длины ног, то смог бы легко перепрыгивать пятиэтажные дома.
Гигантский кузнечик активен в темное время суток, а его огромные усики помогают ориентироваться в кромешной тьме.
Как и другие представители семейства, он издает звуки, потирая крылья друг о друга. Но «песня» этого кузнечика в десятки раз громче и может достигать частоты, способной напугать даже крупных хищников.
Источник видео: X / Momo Taro
👉 Подпишись на Северный маяк
Парад планет, который нельзя пропустить
Этой зимой ночное небо обещает стать ареной уникального зрелища — семь планет Солнечной системы соберутся вместе в так называемом великом (полном) планетарном выравнивании. Этот редкий астрономический феномен станет настоящим подарком для любителей космоса.
Все планеты нашей планетной системы движутся по своим орбитам примерно в одной плоскости, называемой эклиптикой. Это объясняется их общим происхождением — они сформировались из одного газопылевого диска. Когда планеты выстраиваются вдоль этой плоскости, создается иллюзия их "выравнивания", хотя на самом деле между ними по прежнему огромные расстояния.
В середине января можно наблюдать частичное выравнивание, включающее шесть планет, кроме Меркурия. Но настоящий парад планет состоится лишь в конце февраля, когда к ним присоединится Меркурий.
Лучшее время для наблюдений — 28 февраля, сразу после захода солнца. На протяжении короткого времени вы сможете увидеть семь планет, растянувшихся дугой по небу. Четыре из них (Меркурий, Венера, Юпитер и Марс) будут легко видны невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сатурн будет самой сложной целью для наблюдения — вам нужно будет знать точное время его видимости для вашего местоположения, так как он будет находиться очень близко к Солнцу.
Планетарные выравнивания — редкое явление, оно связано с различиями в орбитальных периодах планет. Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 88 земных дней, а Нептуну требуется почти 165 лет. Совпадение их положения в ночном небе — это своего рода космическая синхронизация.
Важно понимать, что выравнивание — это лишь визуальный эффект. Если бы мы смотрели на Солнечную систему сверху, планеты никогда бы не выстроились в идеальную линию.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Этой зимой ночное небо обещает стать ареной уникального зрелища — семь планет Солнечной системы соберутся вместе в так называемом великом (полном) планетарном выравнивании. Этот редкий астрономический феномен станет настоящим подарком для любителей космоса.
Все планеты нашей планетной системы движутся по своим орбитам примерно в одной плоскости, называемой эклиптикой. Это объясняется их общим происхождением — они сформировались из одного газопылевого диска. Когда планеты выстраиваются вдоль этой плоскости, создается иллюзия их "выравнивания", хотя на самом деле между ними по прежнему огромные расстояния.
В середине января можно наблюдать частичное выравнивание, включающее шесть планет, кроме Меркурия. Но настоящий парад планет состоится лишь в конце февраля, когда к ним присоединится Меркурий.
Лучшее время для наблюдений — 28 февраля, сразу после захода солнца. На протяжении короткого времени вы сможете увидеть семь планет, растянувшихся дугой по небу. Четыре из них (Меркурий, Венера, Юпитер и Марс) будут легко видны невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сатурн будет самой сложной целью для наблюдения — вам нужно будет знать точное время его видимости для вашего местоположения, так как он будет находиться очень близко к Солнцу.
Планетарные выравнивания — редкое явление, оно связано с различиями в орбитальных периодах планет. Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 88 земных дней, а Нептуну требуется почти 165 лет. Совпадение их положения в ночном небе — это своего рода космическая синхронизация.
Важно понимать, что выравнивание — это лишь визуальный эффект. Если бы мы смотрели на Солнечную систему сверху, планеты никогда бы не выстроились в идеальную линию.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
New Scientist
How to see all the solar system’s planets in the night sky at once
All seven of the other planets in our solar system are about to become visible at once in a great planetary alignment – here’s how to spot the celestial show
Мозговой имплант позволил парализованному мужчине управлять виртуальным дроном силой мысли
Ученые сделали еще один шаг к революции в медицине. Мужчина с параличом смог управлять виртуальным дроном, просто представляя движения пальцев. Его мысли преобразовывались в команды благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
Исследователи из Мичиганского университета (США) под руководством Мэтью Уиллси (Matthew Willsey) разработали алгоритм, который позволяет пользователю активировать до четырех различных сигналов, мысленно "двигая" пальцами. Для эксперимента мужчину, который потерял возможность двигаться из-за травмы спинного мозга, оснастили интерфейсом мозг-компьютер (BCI). Этот имплант с 192 электродами был вживлен в ту часть мозга, которая отвечает за движение рук.
ИИ обучался распознавать сигналы, поступающие от электродов, и связывать их с мысленными командами пользователя. Например, определенный сигнал генерировался, когда участник представлял движение двух первых пальцев, другой — при мысленном движении большого пальца.
Эти сигналы использовались для управления виртуальным дроном. Участник эксперимента тренировался, чтобы точно задавать команды, и вскоре смог виртуозно управлять дроном, преодолевая сложную полосу препятствий.
Несмотря на успех, технология все еще находится на начальном этапе. Одна из ключевых проблем — необходимость индивидуальной настройки ИИ для каждого пользователя. Более того, курс обучения нужно повторять при каждом новом сеансе, так как электроды могут смещаться или мозг претерпевает изменения со временем.
Тем не менее, достижения в области интерфейсов мозг-компьютер открывают огромные возможности для людей с ограниченными возможностями. Ученые верят, что однажды такие системы станут доступными для повседневного использования, возвращая людям утраченные функции.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Ученые сделали еще один шаг к революции в медицине. Мужчина с параличом смог управлять виртуальным дроном, просто представляя движения пальцев. Его мысли преобразовывались в команды благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
Исследователи из Мичиганского университета (США) под руководством Мэтью Уиллси (Matthew Willsey) разработали алгоритм, который позволяет пользователю активировать до четырех различных сигналов, мысленно "двигая" пальцами. Для эксперимента мужчину, который потерял возможность двигаться из-за травмы спинного мозга, оснастили интерфейсом мозг-компьютер (BCI). Этот имплант с 192 электродами был вживлен в ту часть мозга, которая отвечает за движение рук.
ИИ обучался распознавать сигналы, поступающие от электродов, и связывать их с мысленными командами пользователя. Например, определенный сигнал генерировался, когда участник представлял движение двух первых пальцев, другой — при мысленном движении большого пальца.
Эти сигналы использовались для управления виртуальным дроном. Участник эксперимента тренировался, чтобы точно задавать команды, и вскоре смог виртуозно управлять дроном, преодолевая сложную полосу препятствий.
Несмотря на успех, технология все еще находится на начальном этапе. Одна из ключевых проблем — необходимость индивидуальной настройки ИИ для каждого пользователя. Более того, курс обучения нужно повторять при каждом новом сеансе, так как электроды могут смещаться или мозг претерпевает изменения со временем.
Тем не менее, достижения в области интерфейсов мозг-компьютер открывают огромные возможности для людей с ограниченными возможностями. Ученые верят, что однажды такие системы станут доступными для повседневного использования, возвращая людям утраченные функции.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Nature
A high-performance brain–computer interface for finger decoding and quadcopter game control in an individual with paralysis
Nature Medicine - A finger-based brain–computer interface was developed for a person with tetraplegia to allow him to fly a virtual quadcopter, an innovation that can lead to improved social...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как цветут кофейные деревья? ☕️🌸
Кофейное дерево — не только источник ароматных зерен, но и удивительно красивое растение. В период цветения оно покрывается нежными белыми цветами, которые источают сладкий, тонкий аромат, напоминающий запах жасмина.
🌱 Кофейные деревья начинают цвести спустя 2–4 года после посадки. Цветение происходит несколько раз в год, особенно после сезона дождей, но точное время зависит от сорта и климатических условий.
🌸 Цветы кофейного дерева маленькие, с пятью лепестками, собраны в небольшие гроздья. Они появляются прямо на ветвях, где потом формируются кофейные ягоды.
⏳ Цветение длится недолго — до четырех дней. После этого на месте цветов начинают образовываться зеленые ягоды, которые со временем созревают, становясь красными или желтыми.
Источник видео: X / Vishnu Km Wayanad / vishnu___km
👉 Подпишись на Северный маяк
Кофейное дерево — не только источник ароматных зерен, но и удивительно красивое растение. В период цветения оно покрывается нежными белыми цветами, которые источают сладкий, тонкий аромат, напоминающий запах жасмина.
🌱 Кофейные деревья начинают цвести спустя 2–4 года после посадки. Цветение происходит несколько раз в год, особенно после сезона дождей, но точное время зависит от сорта и климатических условий.
🌸 Цветы кофейного дерева маленькие, с пятью лепестками, собраны в небольшие гроздья. Они появляются прямо на ветвях, где потом формируются кофейные ягоды.
⏳ Цветение длится недолго — до четырех дней. После этого на месте цветов начинают образовываться зеленые ягоды, которые со временем созревают, становясь красными или желтыми.
Источник видео: X / Vishnu Km Wayanad / vishnu___km
👉 Подпишись на Северный маяк
Ученые открыли новое свойство висмута, которое позволит получить «чудо-материал» для электроники
Материаловеды из Канады выяснили, что тонкие пленки висмута под воздействием магнитных полей начинают проявлять свойство, которое может полностью изменить подход к созданию экологичной электроники.
Висмут — не только красивый металл с радужным блеском, но и материал с уникальными физическими свойствами. Исследователи давно предполагали, что если «разрезать» висмут на тончайшие слои он сможет демонстрировать необычное физическое поведение, подобное графену. Однако висмут достаточно хрупкий и при этом мягкий металл, поэтому получить такие тонкие слои было практически невозможно.
Команда канадских материаловедов под руководством Гийома Жерве (Guillaume Gervais) из Макгиллского университета нашла решение проблемы. Ученые разработали новый метод получения супер тонких листов висмута, который исследователи сравнили с использованием «терки для сыра». Новая технология позволила получить пластины толщиной всего 68 нанометров. Это примерно в тысячу раз тоньше, чем обычный лист бумаги!
После создания ультратонких пластинок ученые решили проверить их свойства. Для этого они подвергли висмут воздействию мощных магнитных полей, которые в десятки тысяч раз сильнее тех, что используются в холодильниках. Температура при этом варьировалась от почти абсолютного нуля до обычной комнатной.
Независимо от условий, пластинки всегда показывали один и тот же эффект, называемый «аномальным эффектом Холла». Когда ученые подключали к пластинкам провода, возникал электрический ток из-за взаимодействия магнитного поля и электрических зарядов.
Известные свойства висмута указывают, что такого эффекта просто не должно быть. Более того, ученые попытались «выключить» этот эффект, увеличивая силу магнитного поля и повышая температуру — но ничего не сработало.
Гийом Жерве даже пошел на спор с коллегами, утверждая, что эффект исчезнет при повышении температуры. Однако он проиграл: ток оставался неизменным.
Поскольку аномальный эффект Холла проявляется даже при комнатной температуре, ультратонкий висмут может быть полезен для разработки электронных устройств. Такие материалы помогут создавать более энергоэффективные и экологически чистые технологии. К тому же висмут менее токсичен, чем многие другие материалы, используемые в современной электронике.
Возможно, это открытие станет ключом к созданию более «зеленой» электроники и новых технологий, которые изменят наш мир. Висмут, который долгое время оставался в тени, теперь может занять центральное место в науке и технике будущего.
Статья ученых будет опубликована в журнале Physical Review Letters
👉 Подпишись на Северный маяк
Материаловеды из Канады выяснили, что тонкие пленки висмута под воздействием магнитных полей начинают проявлять свойство, которое может полностью изменить подход к созданию экологичной электроники.
Висмут — не только красивый металл с радужным блеском, но и материал с уникальными физическими свойствами. Исследователи давно предполагали, что если «разрезать» висмут на тончайшие слои он сможет демонстрировать необычное физическое поведение, подобное графену. Однако висмут достаточно хрупкий и при этом мягкий металл, поэтому получить такие тонкие слои было практически невозможно.
Команда канадских материаловедов под руководством Гийома Жерве (Guillaume Gervais) из Макгиллского университета нашла решение проблемы. Ученые разработали новый метод получения супер тонких листов висмута, который исследователи сравнили с использованием «терки для сыра». Новая технология позволила получить пластины толщиной всего 68 нанометров. Это примерно в тысячу раз тоньше, чем обычный лист бумаги!
После создания ультратонких пластинок ученые решили проверить их свойства. Для этого они подвергли висмут воздействию мощных магнитных полей, которые в десятки тысяч раз сильнее тех, что используются в холодильниках. Температура при этом варьировалась от почти абсолютного нуля до обычной комнатной.
Независимо от условий, пластинки всегда показывали один и тот же эффект, называемый «аномальным эффектом Холла». Когда ученые подключали к пластинкам провода, возникал электрический ток из-за взаимодействия магнитного поля и электрических зарядов.
Известные свойства висмута указывают, что такого эффекта просто не должно быть. Более того, ученые попытались «выключить» этот эффект, увеличивая силу магнитного поля и повышая температуру — но ничего не сработало.
Гийом Жерве даже пошел на спор с коллегами, утверждая, что эффект исчезнет при повышении температуры. Однако он проиграл: ток оставался неизменным.
Поскольку аномальный эффект Холла проявляется даже при комнатной температуре, ультратонкий висмут может быть полезен для разработки электронных устройств. Такие материалы помогут создавать более энергоэффективные и экологически чистые технологии. К тому же висмут менее токсичен, чем многие другие материалы, используемые в современной электронике.
Возможно, это открытие станет ключом к созданию более «зеленой» электроники и новых технологий, которые изменят наш мир. Висмут, который долгое время оставался в тени, теперь может занять центральное место в науке и технике будущего.
Статья ученых будет опубликована в журнале Physical Review Letters
👉 Подпишись на Северный маяк
Telegram
Северный маяк | Наука и природа
Рассказываем о космосе, знакомим с удивительными уголками Земли и ее обитателями
Сайт: https://severnymayak.ru
@Sev_mayak- По любым вопросам
Сайт: https://severnymayak.ru
@Sev_mayak- По любым вопросам
Зависимость от ветра и солнца стала причиной скачка цен на электроэнергию в некоторых европейских странах
Европейские страны активно переходят на возобновляемые источники энергии. Однако этот переход часто сопровождается резким скачком цен на электроэнергию. Причина кроется в зависимости от природного газа, который используется для компенсации нехватки энергии в моменты низкой выработки возобновляемых источников.
Возобновляемые источники энергии обладают одним существенным недостатком — их производство зависит от погодных условий. Ветер дует не всегда, а солнце светит только днем. В такие моменты дефицит электроэнергии восполняется газовыми электростанциями. Это экономически невыгодно, так как газ является одним из самых дорогих источников энергии.
Авторы нового исследования доказали, что в 60% случаев на формирование цены на электроэнергию в Европе влияет стоимость газа. Это объясняет, почему даже небольшое использование газа может резко повысить стоимость энергии для конечных потребителей.
Некоторые страны, такие как Испания и Италия, оказались особенно уязвимыми к скачкам цен на газ. В этих странах большая доля электроэнергии производится за счет солнца и ветра. По данным исследователей из Университета Наварры, в период с апреля по октябрь 2021 года цены на электроэнергию в этих странах выросли значительно сильнее, чем в других регионах Европы. Причина — высокая зависимость от газа для компенсации перебоев в работе возобновляемых источников.
Эксперты сходятся во мнении, что для стабилизации цен на электроэнергию необходимо отказаться от газа как основного резервного источника. Однако это непростая задача. Замена газа на уголь невозможна из-за высокого уровня загрязнения, а атомные электростанции сложно быстро включать и выключать в зависимости от потребности.
Наиболее перспективный вариант — развитие систем хранения энергии, таких как аккумуляторы и гидроаккумулирующие электростанции. Эти технологии позволяют запасать избыточную энергию, вырабатываемую в ветреные и солнечные дни, и использовать ее в моменты нехватки. Кроме того, расширение электрических сетей между странами Европы позволит более эффективно распределять ресурсы, снижая зависимость отдельных государств от газа.
Интересно, что избыток выработки электроэнергии также может создавать проблемы. Например, в солнечные и ветреные дни производство энергии может превышать спрос, что приводит к отрицательным ценам на рынке. Это ставит под угрозу экономическую целесообразность строительства новых ветровых и солнечных электростанций.
Специалисты сходятся во мнении, что для успешного развития возобновляемой энергетики нужно, чтобы системы, которые обеспечивают нас электричеством, могли быстро и гибко реагировать на изменения. Для этого важно, чтобы электроэнергетическая сеть могла "накапливать" излишки энергии, а потом использовать ее в нужный момент.
Одним из вариантов может быть использование аккумуляторов в электромобилях, которые могут хранить энергию и отдавать ее обратно в сеть, когда нужно. Также необходимо обновить старые сети, чтобы они могли лучше распределять энергию, и внедрять новые технологии, которые сделают все эти процессы более эффективными и устойчивыми.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Европейские страны активно переходят на возобновляемые источники энергии. Однако этот переход часто сопровождается резким скачком цен на электроэнергию. Причина кроется в зависимости от природного газа, который используется для компенсации нехватки энергии в моменты низкой выработки возобновляемых источников.
Возобновляемые источники энергии обладают одним существенным недостатком — их производство зависит от погодных условий. Ветер дует не всегда, а солнце светит только днем. В такие моменты дефицит электроэнергии восполняется газовыми электростанциями. Это экономически невыгодно, так как газ является одним из самых дорогих источников энергии.
Авторы нового исследования доказали, что в 60% случаев на формирование цены на электроэнергию в Европе влияет стоимость газа. Это объясняет, почему даже небольшое использование газа может резко повысить стоимость энергии для конечных потребителей.
Некоторые страны, такие как Испания и Италия, оказались особенно уязвимыми к скачкам цен на газ. В этих странах большая доля электроэнергии производится за счет солнца и ветра. По данным исследователей из Университета Наварры, в период с апреля по октябрь 2021 года цены на электроэнергию в этих странах выросли значительно сильнее, чем в других регионах Европы. Причина — высокая зависимость от газа для компенсации перебоев в работе возобновляемых источников.
Эксперты сходятся во мнении, что для стабилизации цен на электроэнергию необходимо отказаться от газа как основного резервного источника. Однако это непростая задача. Замена газа на уголь невозможна из-за высокого уровня загрязнения, а атомные электростанции сложно быстро включать и выключать в зависимости от потребности.
Наиболее перспективный вариант — развитие систем хранения энергии, таких как аккумуляторы и гидроаккумулирующие электростанции. Эти технологии позволяют запасать избыточную энергию, вырабатываемую в ветреные и солнечные дни, и использовать ее в моменты нехватки. Кроме того, расширение электрических сетей между странами Европы позволит более эффективно распределять ресурсы, снижая зависимость отдельных государств от газа.
Интересно, что избыток выработки электроэнергии также может создавать проблемы. Например, в солнечные и ветреные дни производство энергии может превышать спрос, что приводит к отрицательным ценам на рынке. Это ставит под угрозу экономическую целесообразность строительства новых ветровых и солнечных электростанций.
Специалисты сходятся во мнении, что для успешного развития возобновляемой энергетики нужно, чтобы системы, которые обеспечивают нас электричеством, могли быстро и гибко реагировать на изменения. Для этого важно, чтобы электроэнергетическая сеть могла "накапливать" излишки энергии, а потом использовать ее в нужный момент.
Одним из вариантов может быть использование аккумуляторов в электромобилях, которые могут хранить энергию и отдавать ее обратно в сеть, когда нужно. Также необходимо обновить старые сети, чтобы они могли лучше распределять энергию, и внедрять новые технологии, которые сделают все эти процессы более эффективными и устойчивыми.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Nature
Decarbonization and electricity price vulnerability
Nature Sustainability - The sudden electricity price increase in Europe in 2021 raised concerns about the ability of power markets to withstand energy price shocks without compromising climate...
Крупнейшее наводнение в истории Земли изменило ландшафт Сицилии
Пять миллионов лет назад Сицилия пережила событие, навсегда изменившее ее ландшафт — гигантский потоп, который вернул воду в высохшее Средиземное море. Этот случай не только поменял облик региона, но и оставило следы, которые ученые находят до сих пор.
Примерно шесть миллионов лет назад Средиземное море оказалось изолировано от Атлантического океана, что привело к его почти полному высыханию. Этот период известен как мессинский кризис солености. Огромные запасы соли осели на дне, а уровень воды упал почти на 1,5 тысячи метров.
Спустя 700 тысяч лет вода снова начала поступать через Гибралтарский пролив. Сначала считалось, что это был медленный процесс, растянувшийся на десятки тысяч лет. Однако авторы предыдущих исследований показали, что это было резкое и разрушительное событие — мегапотоп.
Международная команда геологов под руководством Джованни Баррека из Катанийского университета задалась вопросом: мог ли ландшафт юго-восточной части Сицилии измениться под воздействием мегапотопа. Барека и его коллеги проанализировали образцы горных пород, взятые в этом регионе, и пришли к положительным выводам.
Ученые обнаружили на вершинах некоторых холмов следы осадочных горных пород, которые когда-то подверглись процессу выветривания из глубинных слоев.
Кроме того, сами холмы имеют характерную обтекаемую форму, которая напоминает ландшафт в Монтане (штат США), созданный мощным наводнением тысячи лет назад. Подобные формы не могли появиться иначе, чем под воздействием мощных водных потоков.
По мнению авторов новой работы, во время мегапотома вода двигалась со скоростью около 115 километров в час и накрыла холмы толщиной до 40 метров. Геологи предположили, что весь процесс заполнения водой Средиземного моря занял от двух до 16 лет, а на Сицилии основная фаза потопа длилась всего несколько дней. Исследователи также изучили морское дно вблизи Сицилии и нашли еще одно свидетельство мегапотопа — размытые хребты и каналы.
Открытие команды Баррека поможет восстановить картину прошлого и понять, как одно из величайших событий Земли сформировало современный облик Средиземноморья.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Пять миллионов лет назад Сицилия пережила событие, навсегда изменившее ее ландшафт — гигантский потоп, который вернул воду в высохшее Средиземное море. Этот случай не только поменял облик региона, но и оставило следы, которые ученые находят до сих пор.
Примерно шесть миллионов лет назад Средиземное море оказалось изолировано от Атлантического океана, что привело к его почти полному высыханию. Этот период известен как мессинский кризис солености. Огромные запасы соли осели на дне, а уровень воды упал почти на 1,5 тысячи метров.
Спустя 700 тысяч лет вода снова начала поступать через Гибралтарский пролив. Сначала считалось, что это был медленный процесс, растянувшийся на десятки тысяч лет. Однако авторы предыдущих исследований показали, что это было резкое и разрушительное событие — мегапотоп.
Международная команда геологов под руководством Джованни Баррека из Катанийского университета задалась вопросом: мог ли ландшафт юго-восточной части Сицилии измениться под воздействием мегапотопа. Барека и его коллеги проанализировали образцы горных пород, взятые в этом регионе, и пришли к положительным выводам.
Ученые обнаружили на вершинах некоторых холмов следы осадочных горных пород, которые когда-то подверглись процессу выветривания из глубинных слоев.
Кроме того, сами холмы имеют характерную обтекаемую форму, которая напоминает ландшафт в Монтане (штат США), созданный мощным наводнением тысячи лет назад. Подобные формы не могли появиться иначе, чем под воздействием мощных водных потоков.
По мнению авторов новой работы, во время мегапотома вода двигалась со скоростью около 115 километров в час и накрыла холмы толщиной до 40 метров. Геологи предположили, что весь процесс заполнения водой Средиземного моря занял от двух до 16 лет, а на Сицилии основная фаза потопа длилась всего несколько дней. Исследователи также изучили морское дно вблизи Сицилии и нашли еще одно свидетельство мегапотопа — размытые хребты и каналы.
Открытие команды Баррека поможет восстановить картину прошлого и понять, как одно из величайших событий Земли сформировало современный облик Средиземноморья.
Источник
👉 Подпишись на Северный маяк
Nature
Land-to-sea indicators of the Zanclean megaflood
Communications Earth & Environment - The Zanclean megaflood poured water from the western to the eastern Mediterranean basin through a shallow marine corridor in south-eastern Sicily, ending...
На протяжении десятков лет ученые представляли Вселенную как гигантское пространство, пронизанное временем – своеобразной тканью, которую Эйнштейн назвал пространством-временем. Но что, если это представление ошибочно? Что, если основа реальности кроется в более абстрактных, но точных математических структурах? Новая гипотеза, разработанная международной командой физиков, предполагает, что квантовая природа Вселенной может быть закодирована в трехмерных геометрических объектах. Один из таких объектов получил название «космогедрон».
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/22/fiziki-predlozhili/
Подробнее: https://severnymayak.ru/2025/01/22/fiziki-predlozhili/
Северный маяк — Новости науки
Физики предложили пересмотреть концепцию «пространства-времени»
На протяжении десятков лет ученые представляли Вселенную как гигантское пространство, пронизанное временем – своеобразной тканью, которую Эйнштейн назвал пространством-временем. Но что, если это представление ошибочно? Что, если основа реальности кроется…