Впервые! Подкаст "Вселенная Плюс" - вживую, со зрителями.
12 апреля, в День космонавтики.
Легендарный состав:
Алексей Семихатов, Владимир Сурдин и Борис Штерн.
О чём поговорим:
На каких планетах условия позволят жить людям?
Как такие планеты открыть и исследовать?
И как до них добраться?
12 апреля, Москва, киноконцертный зал "Эльдар".
Не откладывайте покупку, билетов немного!
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Если у Вас возникают трудности с покупкой билетов, прочитайте вот этот пост продюсера «Вселенной Плюс», и там же можно задать вопрос, мы поможем.
12 апреля, в День космонавтики.
Легендарный состав:
Алексей Семихатов, Владимир Сурдин и Борис Штерн.
О чём поговорим:
На каких планетах условия позволят жить людям?
Как такие планеты открыть и исследовать?
И как до них добраться?
12 апреля, Москва, киноконцертный зал "Эльдар".
Не откладывайте покупку, билетов немного!
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Если у Вас возникают трудности с покупкой билетов, прочитайте вот этот пост продюсера «Вселенной Плюс», и там же можно задать вопрос, мы поможем.
Вселенная Плюс
Остался час до конца нашего конкурса!
Победители будут опубликованы прямо в посте розыгрыше. Не пропустите!
P.S. В ближайшее время вас ждёт "Вселенский" сюрприз ;)
Победители будут опубликованы прямо в посте розыгрыше. Не пропустите!
P.S. В ближайшее время вас ждёт "Вселенский" сюрприз ;)
Telegram
Вселенная Плюс
🎁РАЗЫГРЫВАЕМ iPhone 16 и Apple Watch!
Друзья, канал о технологиях и будущем «Вселенная Плюс» Сурдина и Семихатова, научно популярное издание Naked Science и магазин гаджетов Technodeus объединились, чтобы устроить большой розыгрыш!
На кону:
🔹Смартфон Apple…
Друзья, канал о технологиях и будущем «Вселенная Плюс» Сурдина и Семихатова, научно популярное издание Naked Science и магазин гаджетов Technodeus объединились, чтобы устроить большой розыгрыш!
На кону:
🔹Смартфон Apple…
ОУМУАМУА – самая главная загадка Солнечной системы.
Откуда прилетел этот объект? Почему такой странной формы? И как делает странные ускорения?
Оказывается, разгадать эту тайну может… Илон Маск и STARSHIP.
Об астероиде (или космическом корабле внеземной цивилизации) спорят: астроном Владимир Сурдин, физики Алексей Семихатов и Александр Панов.
Ставьте под видео космический лайк, чтобы запустить канал в космос и смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
Откуда прилетел этот объект? Почему такой странной формы? И как делает странные ускорения?
Оказывается, разгадать эту тайну может… Илон Маск и STARSHIP.
Об астероиде (или космическом корабле внеземной цивилизации) спорят: астроном Владимир Сурдин, физики Алексей Семихатов и Александр Панов.
Ставьте под видео космический лайк, чтобы запустить канал в космос и смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
https://www.youtube.com/watch?v=4xCp8ceNvkw
YouTube
ОУМУАМУА - главная тайна Солнечной системы. STARSHIP догонит его? Семихатов, Сурдин, Панов.
Получите бонусные 5000 рублей на запуск первой рекламной кампании в Яндекс Директе https://ya.cc/t/YcYsGYF56AVsGj
Встречайте МТС Линк — платформу для бизнес-коммуникаций, которая залинкует всех коллег в команду.
Вместо долгих подключений — эффективные конфколлы.…
Встречайте МТС Линк — платформу для бизнес-коммуникаций, которая залинкует всех коллег в команду.
Вместо долгих подключений — эффективные конфколлы.…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робот смотрит в зеркало и учится понимать себя!
Люди учатся танцевать, наблюдая за своим отражением в зеркале. Именно так теперь может "учиться" и робот! Исследователи из Колумбийского университета создали роботизированную руку, которая наблюдает за собой через камеру и учится понимать свои движения.
Эта технология позволяет роботу буквально создать внутреннюю "модель себя" — виртуальное представление о том, как устроено его тело и как оно движется. Проще говоря, робот развивает что-то вроде телесного самосознания, подобно тому, как мы интуитивно чувствуем положение наших рук и ног.
Под капотом скрывается сложная система из трех глубоких нейронных сетей. Они анализируют обычное 2D-видео с одной камеры и преобразуют его в полноценную 3D-модель движений робота. Это колоссальный шаг вперед по сравнению с предыдущими попытками, когда роботы создавали лишь примитивные "палочные" модели себя.
Практическая ценность такого робота огромна. Представьте, что ваш домашний робот-пылесос получил повреждение или производственный робот был случайно сбит с позиции — вместо дорогостоящего ремонта или вызова инженера, машина самостоятельно обнаружит проблему и адаптирует свои движения!
"Мы, люди, не можем постоянно нянчиться с роботами, ремонтировать сломанные детали и корректировать производительность. Роботы должны научиться заботиться о себе сами, если они хотят стать по-настоящему полезными," — отмечает профессор Ход Липсон.
Метод также устраняет необходимость в создании сложных симуляторов для обучения роботов — теперь машина может построить эту модель самостоятельно, просто наблюдая за собой, и продолжать совершенствовать её со временем.
@vselennayaplus
Люди учатся танцевать, наблюдая за своим отражением в зеркале. Именно так теперь может "учиться" и робот! Исследователи из Колумбийского университета создали роботизированную руку, которая наблюдает за собой через камеру и учится понимать свои движения.
Эта технология позволяет роботу буквально создать внутреннюю "модель себя" — виртуальное представление о том, как устроено его тело и как оно движется. Проще говоря, робот развивает что-то вроде телесного самосознания, подобно тому, как мы интуитивно чувствуем положение наших рук и ног.
Под капотом скрывается сложная система из трех глубоких нейронных сетей. Они анализируют обычное 2D-видео с одной камеры и преобразуют его в полноценную 3D-модель движений робота. Это колоссальный шаг вперед по сравнению с предыдущими попытками, когда роботы создавали лишь примитивные "палочные" модели себя.
Практическая ценность такого робота огромна. Представьте, что ваш домашний робот-пылесос получил повреждение или производственный робот был случайно сбит с позиции — вместо дорогостоящего ремонта или вызова инженера, машина самостоятельно обнаружит проблему и адаптирует свои движения!
"Мы, люди, не можем постоянно нянчиться с роботами, ремонтировать сломанные детали и корректировать производительность. Роботы должны научиться заботиться о себе сами, если они хотят стать по-настоящему полезными," — отмечает профессор Ход Липсон.
Метод также устраняет необходимость в создании сложных симуляторов для обучения роботов — теперь машина может построить эту модель самостоятельно, просто наблюдая за собой, и продолжать совершенствовать её со временем.
@vselennayaplus
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На стыке виртуального и реального: самая маленькая видеоигра
Ученые из Нагойского университета создали поистине уникальный эксперимент — наномасштабную "видеоигру", где виртуальные элементы могут физически перемещать реальные объекты. И всё это управляется обычным игровым контроллером.
Система работает благодаря электронным лучам, направленным на кремний-азотную подложку. Луч формирует треугольный "корабль" и точечные "пули", создавая динамические электрические поля, которые толкают микроскопические полистироловые шарики. Выглядит это примерно как классический "Asteroids", только с физическим эффектом на нанометровом уровне.
Несмотря на примитивную графику (корабль представлен треугольником, а пули — просто точками), технология открывает удивительные возможности. Главное достижение здесь — способность бесконтактно манипулировать объектами размером всего в несколько микрон.
Потенциальные применения впечатляют: от точной сборки молекулярных структур до создания наномашин. В более отдаленной перспективе эта технология могла бы помочь в доставке лекарств к определенным клеткам или бактериям внутри организма.
В отличие от полноценных компьютерных игр, эта система не создавалась для развлечения — она служит наглядной демонстрацией технологии, позволяющей взаимодействовать с микромиром с помощью привычных нам устройств управления.
@vselennayaplus
Ученые из Нагойского университета создали поистине уникальный эксперимент — наномасштабную "видеоигру", где виртуальные элементы могут физически перемещать реальные объекты. И всё это управляется обычным игровым контроллером.
Система работает благодаря электронным лучам, направленным на кремний-азотную подложку. Луч формирует треугольный "корабль" и точечные "пули", создавая динамические электрические поля, которые толкают микроскопические полистироловые шарики. Выглядит это примерно как классический "Asteroids", только с физическим эффектом на нанометровом уровне.
Несмотря на примитивную графику (корабль представлен треугольником, а пули — просто точками), технология открывает удивительные возможности. Главное достижение здесь — способность бесконтактно манипулировать объектами размером всего в несколько микрон.
Потенциальные применения впечатляют: от точной сборки молекулярных структур до создания наномашин. В более отдаленной перспективе эта технология могла бы помочь в доставке лекарств к определенным клеткам или бактериям внутри организма.
В отличие от полноценных компьютерных игр, эта система не создавалась для развлечения — она служит наглядной демонстрацией технологии, позволяющей взаимодействовать с микромиром с помощью привычных нам устройств управления.
@vselennayaplus
Forwarded from Неземной телеграм / Астроном Сурдин
Что скрывает обратная сторона Луны и чем отличается от видимой?
Чем она может быть нам полезна?
И как исследованию обратной стороны Луны помогли американские шпионы и астронавты «Аполлона»?
Рассказывает в новом выпуске «Неземного подкаста» Владимир Сурдин.
Ставьте лайк под видео (это помогает каналу) и смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
А предыдущий выпуск "Неземного подкаста" можно посмотреть на нашей странице в VK: https://vk.com/public211926408
Чем она может быть нам полезна?
И как исследованию обратной стороны Луны помогли американские шпионы и астронавты «Аполлона»?
Рассказывает в новом выпуске «Неземного подкаста» Владимир Сурдин.
Ставьте лайк под видео (это помогает каналу) и смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
https://www.youtube.com/watch?v=JD2q3IOrTvY
А предыдущий выпуск "Неземного подкаста" можно посмотреть на нашей странице в VK: https://vk.com/public211926408
YouTube
ТАЙНЫ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ. Владимир Сурдин
Любовь начинается с цветов! Приложение “Русский букет”, доставка 24/7: https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/461545643240886983
Используйте промокод НЕЗЕМНОЙ для скидки 15% на первый заказ до 10 апреля.
Встречайте МТС Линк — платформу для бизнес-коммуникаций…
Используйте промокод НЕЗЕМНОЙ для скидки 15% на первый заказ до 10 апреля.
Встречайте МТС Линк — платформу для бизнес-коммуникаций…
Биткоины в мусоре: математика отчаяния
История Джеймса Хауэллса заставит понервничать даже самых стойких крипто-энтузиастов. Этот валлийский IT-инженер был одним из первых майнеров биткоина еще в 2008 году – когда о криптовалюте слышали единицы. Ему удалось накопить впечатляющие 8000 биткоинов, которые изначально стоили практически ничего (для сравнения: в 2010 году кто-то купил две пиццы за 10000 BTC).
Но случилась трагедия – его бывшая партнерша случайно выбросила жесткий диск с криптокошельком на свалку. По нынешнему курсу эта потеря оценивается примерно в 600 миллионов фунтов стерлингов!
Хауэллс уже проиграл дело в Высоком суде, где пытался получить разрешение на поиски своего сокровища, и теперь рассматривает радикальное решение – покупку всей свалки в Южном Уэльсе.
Профессор статистики Крейг Андерсон из Университета Глазго решил разобраться в математических шансах найти этот диск. Расчеты неутешительные. Свалка Docksway занимает примерно 500 000 квадратных метров (это как 70 футбольных полей) с глубиной около 20 метров. В пересчете на объем это примерно 10 триллионов кубических сантиметров отходов.
При размере жесткого диска всего 70 кубических сантиметров, шанс случайно наткнуться на него составляет примерно 1 к 143 миллиардам. Это в 3000 раз меньше вероятности выиграть джекпот в британской национальной лотерее!
Если представить, что на поиски будет потрачен целый год непрерывной работы команды, шансы возрастают до 1 к 316. По расчетам Андерсона, при таких условиях "ожидаемая стоимость" поисковой операции составит около 1,9 миллиона фунтов. То есть, если затраты на поиски будут меньше этой суммы, предприятие теоретически может быть прибыльным.
Но давайте будем реалистами – вероятность найти диск в рабочем состоянии после стольких лет на свалке крайне мала. Профессор даже пошутил, что готов предложить свои услуги в качестве статистического консультанта... за небольшую плату, конечно.
@vselennayaplus
История Джеймса Хауэллса заставит понервничать даже самых стойких крипто-энтузиастов. Этот валлийский IT-инженер был одним из первых майнеров биткоина еще в 2008 году – когда о криптовалюте слышали единицы. Ему удалось накопить впечатляющие 8000 биткоинов, которые изначально стоили практически ничего (для сравнения: в 2010 году кто-то купил две пиццы за 10000 BTC).
Но случилась трагедия – его бывшая партнерша случайно выбросила жесткий диск с криптокошельком на свалку. По нынешнему курсу эта потеря оценивается примерно в 600 миллионов фунтов стерлингов!
Хауэллс уже проиграл дело в Высоком суде, где пытался получить разрешение на поиски своего сокровища, и теперь рассматривает радикальное решение – покупку всей свалки в Южном Уэльсе.
Профессор статистики Крейг Андерсон из Университета Глазго решил разобраться в математических шансах найти этот диск. Расчеты неутешительные. Свалка Docksway занимает примерно 500 000 квадратных метров (это как 70 футбольных полей) с глубиной около 20 метров. В пересчете на объем это примерно 10 триллионов кубических сантиметров отходов.
При размере жесткого диска всего 70 кубических сантиметров, шанс случайно наткнуться на него составляет примерно 1 к 143 миллиардам. Это в 3000 раз меньше вероятности выиграть джекпот в британской национальной лотерее!
Если представить, что на поиски будет потрачен целый год непрерывной работы команды, шансы возрастают до 1 к 316. По расчетам Андерсона, при таких условиях "ожидаемая стоимость" поисковой операции составит около 1,9 миллиона фунтов. То есть, если затраты на поиски будут меньше этой суммы, предприятие теоретически может быть прибыльным.
Но давайте будем реалистами – вероятность найти диск в рабочем состоянии после стольких лет на свалке крайне мала. Профессор даже пошутил, что готов предложить свои услуги в качестве статистического консультанта... за небольшую плату, конечно.
@vselennayaplus
Биологический компьютер CL1: нейроны на кремнии создают новый тип интеллекта
Австралийская компания Cortical Labs представила первую коммерческую систему, объединяющую живые человеческие нейроны с электронными компонентами. Устройство, получившее название CL1, относится к новому классу вычислительных систем — Синтетическому Биологическому Интеллекту (SBI).
Принцип работы CL1 кардинально отличается от традиционных компьютеров. В основе системы лежит платформа с 59 электродами, на которой культивируются живые нейроны, полученные из стволовых клеток человека. Электроды обеспечивают двунаправленную связь с биологическими клетками, позволяя как стимулировать их, так и считывать активность.
Биологическая основа интеллекта дает этой технологии ряд существенных преимуществ. Нейроны формируют органически развивающуюся сеть, способную к самоадаптации и самообучению на базовом клеточном уровне. Система обучается через естественные механизмы — стремление нейронов к созданию энергоэффективных, предсказуемых соединений.
Исследования показали, что такие биологические сети могут обрабатывать информацию значительно эффективнее кремниевых аналогов. При этом энергопотребление всей серверной стойки из 30 блоков CL1 составляет менее 1 кВт, что на порядки меньше потребления стандартных ИИ-серверов.
Каждый блок CL1 включает полноценную систему жизнеобеспечения для нейронов — контроль температуры, циркуляцию питательной среды и регуляцию газового состава. Это позволяет поддерживать жизнеспособность клеточной культуры в течение длительного времени.
В сфере практического применения CL1 открывает новые возможности для фармакологических исследований. Биологические нейронные сети позволяют создать более репрезентативные модели для исследования таких состояний, как эпилепсия, болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.
Cortical Labs планирует выпустить CL1 в коммерческую продажу во второй половине 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов. Для расширения доступа к технологии компания также предлагает облачный сервис, который позволит исследователям работать с биологическими нейросетями удаленно.
Параллельно компания продолжает фундаментальные исследования в области создания "Минимально жизнеспособного мозга".
@vselennayaplus
Австралийская компания Cortical Labs представила первую коммерческую систему, объединяющую живые человеческие нейроны с электронными компонентами. Устройство, получившее название CL1, относится к новому классу вычислительных систем — Синтетическому Биологическому Интеллекту (SBI).
Принцип работы CL1 кардинально отличается от традиционных компьютеров. В основе системы лежит платформа с 59 электродами, на которой культивируются живые нейроны, полученные из стволовых клеток человека. Электроды обеспечивают двунаправленную связь с биологическими клетками, позволяя как стимулировать их, так и считывать активность.
Биологическая основа интеллекта дает этой технологии ряд существенных преимуществ. Нейроны формируют органически развивающуюся сеть, способную к самоадаптации и самообучению на базовом клеточном уровне. Система обучается через естественные механизмы — стремление нейронов к созданию энергоэффективных, предсказуемых соединений.
Исследования показали, что такие биологические сети могут обрабатывать информацию значительно эффективнее кремниевых аналогов. При этом энергопотребление всей серверной стойки из 30 блоков CL1 составляет менее 1 кВт, что на порядки меньше потребления стандартных ИИ-серверов.
Каждый блок CL1 включает полноценную систему жизнеобеспечения для нейронов — контроль температуры, циркуляцию питательной среды и регуляцию газового состава. Это позволяет поддерживать жизнеспособность клеточной культуры в течение длительного времени.
В сфере практического применения CL1 открывает новые возможности для фармакологических исследований. Биологические нейронные сети позволяют создать более репрезентативные модели для исследования таких состояний, как эпилепсия, болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.
Cortical Labs планирует выпустить CL1 в коммерческую продажу во второй половине 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов. Для расширения доступа к технологии компания также предлагает облачный сервис, который позволит исследователям работать с биологическими нейросетями удаленно.
Параллельно компания продолжает фундаментальные исследования в области создания "Минимально жизнеспособного мозга".
@vselennayaplus
Forwarded from Картавый продюсер / Иван Кобзарев
Друзья!
Все билеты на «Вселенную Плюс» LIVE (со зрителями) с Сурдиным, Семихатовым и Штерном, к сожалению, закончились.
Как некоторым людям надо сжечь фигуру человека, чтобы наступила весна, так и нам понадобился полный солдаут за 40 часов, чтобы осознать, насколько велика востребованность «Вселенной Плюс».
Знаю, что далеко не все желающие смогли попасть на мероприятие.
Постараемся сделать ещё одну такую космическую встречу, если позволят занятость участников и площадки.
Объявлю в ближайшие дни.
Давайте в комментариях отметимся, кто точно готов пойти на ещё одно выступление 12 или 13 апреля.
И подписывайтесь, чтоб не пропустить.
Сначала объявление будет в этом канале.
https://t.me/producerpodcastov
Все билеты на «Вселенную Плюс» LIVE (со зрителями) с Сурдиным, Семихатовым и Штерном, к сожалению, закончились.
Как некоторым людям надо сжечь фигуру человека, чтобы наступила весна, так и нам понадобился полный солдаут за 40 часов, чтобы осознать, насколько велика востребованность «Вселенной Плюс».
Знаю, что далеко не все желающие смогли попасть на мероприятие.
Постараемся сделать ещё одну такую космическую встречу, если позволят занятость участников и площадки.
Объявлю в ближайшие дни.
Давайте в комментариях отметимся, кто точно готов пойти на ещё одно выступление 12 или 13 апреля.
И подписывайтесь, чтоб не пропустить.
Сначала объявление будет в этом канале.
https://t.me/producerpodcastov
Telegram
Картавый продюсер / Иван Кобзарев
Канал Ивана Кобзарева - продюсера "Вселенной Плюс" и "Неземного подкаста"
@tuk_tuk_tuk
@tuk_tuk_tuk
Астрономическая бомба готова взорваться в ночном небе
В марте у астрономов-любителей появится отличная возможность подготовиться к редчайшему космическому событию. "Пылающая звезда" T Coronae Borealis (сокращенно T CrB) вот-вот должна вспыхнуть ярким светом, став видимой невооруженным глазом впервые с 1946 года.
T CrB — это двойная звездная система, находящаяся на расстоянии около 3000 световых лет в созвездии Северная Корона (Corona Borealis). Ей дали прозвище "Пылающая звезда" неспроста. Каждые 78-80 лет белый карлик в этой системе накапливает достаточно материала от своего компаньона — красного гиганта, чтобы запустить термоядерный взрыв.
Изначально ученые предсказывали, что взрыв произойдет между апрелем и сентябрем 2024 года, но звезда пока хранит молчание. Это только к лучшему для наблюдателей, поскольку в течение зимы созвездие было видно только в очень ранние часы. Шансы, что мы увидим взрыв совсем скоро – увеличиваются.
В марте 2025 года Северная Корона начнет подниматься в восточной части неба примерно через три часа после заката и станет хорошо видимой спустя четыре часа. С каждым месяцем созвездие будет появляться на два часа раньше, так что совсем скоро наблюдать его станет намного проще.
Чтобы найти T CrB, сначала отыщите Большую Медведицу и проследите по дуге её рукоятки до яркой оранжевой звезды Арктур в созвездии Волопаса. Затем найдите Вегу — яркую бело-голубую звезду в созвездии Лиры. Северная Корона выглядит как изящный полукруг из семи звезд между ними. "Пылающая звезда" находится чуть за пределами этого полумесяца, рядом со звездой Эпсилон Северной Короны.
Когда T CrB вспыхнет, её яркость увеличится более чем в 1000 раз — с магнитуды +10 до примерно +2 (примерно как Полярная звезда). Это зрелище продлится всего около недели, после чего звезда снова погрузится во тьму на долгие десятилетия.
Поэтому стоит заранее выучить, где искать этот "космический фейерверк", чтобы не пропустить одно из самых захватывающих звездных явлений нашего времени.
@vselennayaplus
В марте у астрономов-любителей появится отличная возможность подготовиться к редчайшему космическому событию. "Пылающая звезда" T Coronae Borealis (сокращенно T CrB) вот-вот должна вспыхнуть ярким светом, став видимой невооруженным глазом впервые с 1946 года.
T CrB — это двойная звездная система, находящаяся на расстоянии около 3000 световых лет в созвездии Северная Корона (Corona Borealis). Ей дали прозвище "Пылающая звезда" неспроста. Каждые 78-80 лет белый карлик в этой системе накапливает достаточно материала от своего компаньона — красного гиганта, чтобы запустить термоядерный взрыв.
Изначально ученые предсказывали, что взрыв произойдет между апрелем и сентябрем 2024 года, но звезда пока хранит молчание. Это только к лучшему для наблюдателей, поскольку в течение зимы созвездие было видно только в очень ранние часы. Шансы, что мы увидим взрыв совсем скоро – увеличиваются.
В марте 2025 года Северная Корона начнет подниматься в восточной части неба примерно через три часа после заката и станет хорошо видимой спустя четыре часа. С каждым месяцем созвездие будет появляться на два часа раньше, так что совсем скоро наблюдать его станет намного проще.
Чтобы найти T CrB, сначала отыщите Большую Медведицу и проследите по дуге её рукоятки до яркой оранжевой звезды Арктур в созвездии Волопаса. Затем найдите Вегу — яркую бело-голубую звезду в созвездии Лиры. Северная Корона выглядит как изящный полукруг из семи звезд между ними. "Пылающая звезда" находится чуть за пределами этого полумесяца, рядом со звездой Эпсилон Северной Короны.
Когда T CrB вспыхнет, её яркость увеличится более чем в 1000 раз — с магнитуды +10 до примерно +2 (примерно как Полярная звезда). Это зрелище продлится всего около недели, после чего звезда снова погрузится во тьму на долгие десятилетия.
Поэтому стоит заранее выучить, где искать этот "космический фейерверк", чтобы не пропустить одно из самых захватывающих звездных явлений нашего времени.
@vselennayaplus
Прорыв звукового барьера запечатлели на камеру — вот как это выглядит
NASA опубликовало уникальный кадр, на котором впервые в истории коммерческой авиации зафиксирован момент преодоления звукового барьера. Героем снимка стал прототип XB-1 от компании Boom Supersonic — первый со времен легендарного "Конкорда" пассажирский сверхзвуковой самолет.
Дело в том, что увидеть звуковой барьер невооруженным глазом невозможно. Для создания этих снимков ученые использовали особую технику, называемую шлирен-фотографией, которая позволяет визуализировать невидимые изменения в воздухе.
Принцип работы основан на том, что изменения плотности, температуры и давления воздуха меняют его показатель преломления. Шлирен-оптика делает эти изменения видимыми, позволяя рассмотреть тепло от человеческой руки, турбулентность от выстрела или даже воздух, колышущийся от взмахов крыльев бабочки.
Практическая польза таких снимков огромна. Инженеры Boom Supersonic используют их для изучения и улучшения аэродинамики XB-1, особенно для снижения интенсивности звукового удара — одной из главных проблем сверхзвуковых пассажирских самолетов.
Это изображение — не просто красивый кадр для учебников. Это важное доказательство того, что новая эра сверхзвуковых пассажирских перелетов становится реальностью, и мы можем буквально увидеть этот момент своими глазами.
@vselennayaplus
NASA опубликовало уникальный кадр, на котором впервые в истории коммерческой авиации зафиксирован момент преодоления звукового барьера. Героем снимка стал прототип XB-1 от компании Boom Supersonic — первый со времен легендарного "Конкорда" пассажирский сверхзвуковой самолет.
Дело в том, что увидеть звуковой барьер невооруженным глазом невозможно. Для создания этих снимков ученые использовали особую технику, называемую шлирен-фотографией, которая позволяет визуализировать невидимые изменения в воздухе.
Принцип работы основан на том, что изменения плотности, температуры и давления воздуха меняют его показатель преломления. Шлирен-оптика делает эти изменения видимыми, позволяя рассмотреть тепло от человеческой руки, турбулентность от выстрела или даже воздух, колышущийся от взмахов крыльев бабочки.
Практическая польза таких снимков огромна. Инженеры Boom Supersonic используют их для изучения и улучшения аэродинамики XB-1, особенно для снижения интенсивности звукового удара — одной из главных проблем сверхзвуковых пассажирских самолетов.
Это изображение — не просто красивый кадр для учебников. Это важное доказательство того, что новая эра сверхзвуковых пассажирских перелетов становится реальностью, и мы можем буквально увидеть этот момент своими глазами.
@vselennayaplus
Революция в телескопостроении: плоские линзы заменят громоздкие стекла
Ученые из Университета Юты разработали принципиально новую технологию, которая может кардинально изменить будущее телескопов и астрофотографии. Команда инженеров создала плоскую линзу, которая работает не хуже традиционных выпуклых стекол, но при этом лишена цветовых искажений.
Традиционные линзы веками полагались на изогнутое стекло для преломления света. Чем мощнее требуется линза, тем массивнее и тяжелее она становится. Для космических телескопов и профессионального оборудования эта проблема особенно актуальна — отсюда и стремление ученых найти более легкую альтернативу.
Исследовательская группа разработала большую апертурную плоскую линзу, которая фокусирует свет так же эффективно, как и обычные изогнутые линзы. Секрет изобретения в микроскопических концентрических кольцах, которые манипулируют светом иначе, чем существующие плоские линзы.
"Наши вычислительные методы показали, что мы можем спроектировать многоуровневые дифракционные плоские линзы с большими апертурами, способные фокусировать свет во всем видимом спектре", — объяснил Менон, директор Лаборатории оптических нанотехнологий университета.
В отличие от пластин Френеля, которые оптимизированы для одной длины волны, размер и расположение углублений новой линзы удерживают дифрагированные волны света достаточно близко друг к другу, чтобы создать полноцветное, сфокусированное изображение. Новая технология может произвести революцию в астрономии, особенно для оборудования, где минимизация размера и веса критически важна. Например, для телескопов на самолетах, спутниках и в космосе.
@vselennayaplus
Ученые из Университета Юты разработали принципиально новую технологию, которая может кардинально изменить будущее телескопов и астрофотографии. Команда инженеров создала плоскую линзу, которая работает не хуже традиционных выпуклых стекол, но при этом лишена цветовых искажений.
Традиционные линзы веками полагались на изогнутое стекло для преломления света. Чем мощнее требуется линза, тем массивнее и тяжелее она становится. Для космических телескопов и профессионального оборудования эта проблема особенно актуальна — отсюда и стремление ученых найти более легкую альтернативу.
Исследовательская группа разработала большую апертурную плоскую линзу, которая фокусирует свет так же эффективно, как и обычные изогнутые линзы. Секрет изобретения в микроскопических концентрических кольцах, которые манипулируют светом иначе, чем существующие плоские линзы.
"Наши вычислительные методы показали, что мы можем спроектировать многоуровневые дифракционные плоские линзы с большими апертурами, способные фокусировать свет во всем видимом спектре", — объяснил Менон, директор Лаборатории оптических нанотехнологий университета.
В отличие от пластин Френеля, которые оптимизированы для одной длины волны, размер и расположение углублений новой линзы удерживают дифрагированные волны света достаточно близко друг к другу, чтобы создать полноцветное, сфокусированное изображение. Новая технология может произвести революцию в астрономии, особенно для оборудования, где минимизация размера и веса критически важна. Например, для телескопов на самолетах, спутниках и в космосе.
@vselennayaplus
"Шерстяная мышь" — первый шаг к воскрешению мамонта
Компания Colossal Biosciences удивила мир генетики! Учёные представили настоящее чудо биоинженерии — лабораторных мышей с семью изменёнными генами, придающими им основные черты шерстистых мамонтов. Эти крошечные грызуны, названные Colossal Woolly Mouse, стали важным этапом в амбициозном проекте по "де-вымиранию" величественных древних животных.
Для создания этих необычных мышей исследователи изучили 121 геном мамонта и слона, чтобы определить гены, отвечающие за холодоустойчивые черты. Используя технологию редактирования генов, учёные модифицировали гены в одноклеточных зиготах лабораторных мышей. Эти изменения повлияли на длину, цвет, текстуру, толщину шерсти и характерный мамонтовый "завиток". Дополнительная модификация изменила жировую ткань, делая мышей более приспособленными к холодному климату.
"Шерстяная мышь Colossal знаменует переломный момент в нашей миссии по де-вымиранию", — заявил Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences. "Внедрив множественные холодоустойчивые черты из эволюционных путей мамонта в живой вид, мы доказали свою способность воссоздавать сложные генетические комбинации, на формирование которых у природы ушли миллионы лет".
Исследователи считают, что технология имеет большой потенциал не только для воскрешения вымерших видов, но и для помощи существующим видам лучше адаптироваться к изменению климата. Точное генетическое редактирование фенотипов может стать переломным моментом в сохранении биоразнообразия.
@vselennayaplus
Компания Colossal Biosciences удивила мир генетики! Учёные представили настоящее чудо биоинженерии — лабораторных мышей с семью изменёнными генами, придающими им основные черты шерстистых мамонтов. Эти крошечные грызуны, названные Colossal Woolly Mouse, стали важным этапом в амбициозном проекте по "де-вымиранию" величественных древних животных.
Для создания этих необычных мышей исследователи изучили 121 геном мамонта и слона, чтобы определить гены, отвечающие за холодоустойчивые черты. Используя технологию редактирования генов, учёные модифицировали гены в одноклеточных зиготах лабораторных мышей. Эти изменения повлияли на длину, цвет, текстуру, толщину шерсти и характерный мамонтовый "завиток". Дополнительная модификация изменила жировую ткань, делая мышей более приспособленными к холодному климату.
"Шерстяная мышь Colossal знаменует переломный момент в нашей миссии по де-вымиранию", — заявил Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences. "Внедрив множественные холодоустойчивые черты из эволюционных путей мамонта в живой вид, мы доказали свою способность воссоздавать сложные генетические комбинации, на формирование которых у природы ушли миллионы лет".
Исследователи считают, что технология имеет большой потенциал не только для воскрешения вымерших видов, но и для помощи существующим видам лучше адаптироваться к изменению климата. Точное генетическое редактирование фенотипов может стать переломным моментом в сохранении биоразнообразия.
@vselennayaplus
"Ворцион" — новый способ магнитной записи для экономии энергии
Учёные из Автономного университета Барселоны разработали инновационный метод хранения данных — магнитный вихрь, названный "ворционом". Современные технологии записи данных используют магнитные материалы, где информация хранится в виде направлений магнитных моментов атомов — своеобразных "стрелок компаса", указывающих в одну из двух сторон (биты 0 или 1). Главная проблема текущих систем в том, что для записи и чтения информации нужен электрический ток, который создаёт значительное количество тепла и расходует много энергии.
Новаторство "ворциона" заключается в использовании напряжения вместо тока для управления магнитными свойствами. Исследователи создали крошечные круглые структуры (наноточки) из сплава железа, кобальта и азота. При подаче отрицательного напряжения через нижний электрод ионы азота начинают выходить из материала, что постепенно превращает его из немагнитного в магнитный.
Уникальное свойство "ворциона" — возможность тонкой настройки магнитных характеристик через время воздействия напряжения. Учёные показали, что могут переключаться между различными магнитными состояниями, от немагнитного до вихревого, просто регулируя время подачи напряжения.
Важное преимущество технологии в том, что одна наноточка может хранить не просто 0 или 1, а несколько значений. Если научиться различать 8 разных уровней намагниченности, то в одной точке можно хранить 8 различных значений, что существенно увеличит плотность записи информации.
Не менее интересна способность "ворциона" имитировать биологические синапсы — соединения между нейронами в мозге. Подобно тому, как синапсы меняют силу связи в процессе обучения, "ворционы" предлагают настраиваемые магнитные свойства, которые могут служить основой для компьютеров, работающих по принципам нашего мозга.
@vselennayaplus
Учёные из Автономного университета Барселоны разработали инновационный метод хранения данных — магнитный вихрь, названный "ворционом". Современные технологии записи данных используют магнитные материалы, где информация хранится в виде направлений магнитных моментов атомов — своеобразных "стрелок компаса", указывающих в одну из двух сторон (биты 0 или 1). Главная проблема текущих систем в том, что для записи и чтения информации нужен электрический ток, который создаёт значительное количество тепла и расходует много энергии.
Новаторство "ворциона" заключается в использовании напряжения вместо тока для управления магнитными свойствами. Исследователи создали крошечные круглые структуры (наноточки) из сплава железа, кобальта и азота. При подаче отрицательного напряжения через нижний электрод ионы азота начинают выходить из материала, что постепенно превращает его из немагнитного в магнитный.
Уникальное свойство "ворциона" — возможность тонкой настройки магнитных характеристик через время воздействия напряжения. Учёные показали, что могут переключаться между различными магнитными состояниями, от немагнитного до вихревого, просто регулируя время подачи напряжения.
Важное преимущество технологии в том, что одна наноточка может хранить не просто 0 или 1, а несколько значений. Если научиться различать 8 разных уровней намагниченности, то в одной точке можно хранить 8 различных значений, что существенно увеличит плотность записи информации.
Не менее интересна способность "ворциона" имитировать биологические синапсы — соединения между нейронами в мозге. Подобно тому, как синапсы меняют силу связи в процессе обучения, "ворционы" предлагают настраиваемые магнитные свойства, которые могут служить основой для компьютеров, работающих по принципам нашего мозга.
@vselennayaplus
Прорыв в лечении Альцгеймера
Учёные из Северо-Западного университета совершили впечатляющее открытие, которое может кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Оказывается, собственные иммунные клетки мозга способны не только уничтожать вредные белковые отложения, но и восстанавливать здоровую среду для заживления мозга.
Исследовательская группа из Эванстона применила относительно новую технику, называемую пространственной транскриптомикой. Этот метод позволяет точно определять пространственное расположение генной активности внутри образца ткани, что дало возможность изучить мозг пациентов, участвовавших в клинических испытаниях.
Учёные сравнили образцы мозговой ткани умерших людей с болезнью Альцгеймера, которые получали иммунизацию против бета-амилоида, с образцами тех, кто такой иммунизации не получал. Наблюдения показали удивительный процесс: после того как иммунные клетки мозга очищают бляшки, они переключается на восстановление здоровой среды, в которой мозг может самостоятельно заживать.
Давид Гейт, один из авторов исследования объяснил, что этот недавно обнаруженный адаптивный механизм иммунных клеток может лечь в основу новых методов лечения. Будущие препараты могли бы "обойти весь процесс медикаментозного воздействия и просто нацеливаться на эти конкретные клетки". Хотя возможность точно воздействовать только на эти клетки пока отсутствует, методы постоянно совершенствуются.
Хотя это открытие ещё не является лекарством, оно представляет собой значимый прогресс в нашем понимании того, как можно бороться со сложностями болезни Альцгеймера. Главное преимущество такого подхода — потенциальная возможность избежать вредных побочных эффектов, характерных для существующих препаратов. Каждый шаг вперёд — это серьёзная победа в борьбе с заболеванием, которое, вместе с другими видами деменции, по оценкам, затронет почти 80 миллионов человек по всему миру в ближайшие пять лет.
@vselennayaplus
Учёные из Северо-Западного университета совершили впечатляющее открытие, которое может кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Оказывается, собственные иммунные клетки мозга способны не только уничтожать вредные белковые отложения, но и восстанавливать здоровую среду для заживления мозга.
Исследовательская группа из Эванстона применила относительно новую технику, называемую пространственной транскриптомикой. Этот метод позволяет точно определять пространственное расположение генной активности внутри образца ткани, что дало возможность изучить мозг пациентов, участвовавших в клинических испытаниях.
Учёные сравнили образцы мозговой ткани умерших людей с болезнью Альцгеймера, которые получали иммунизацию против бета-амилоида, с образцами тех, кто такой иммунизации не получал. Наблюдения показали удивительный процесс: после того как иммунные клетки мозга очищают бляшки, они переключается на восстановление здоровой среды, в которой мозг может самостоятельно заживать.
Давид Гейт, один из авторов исследования объяснил, что этот недавно обнаруженный адаптивный механизм иммунных клеток может лечь в основу новых методов лечения. Будущие препараты могли бы "обойти весь процесс медикаментозного воздействия и просто нацеливаться на эти конкретные клетки". Хотя возможность точно воздействовать только на эти клетки пока отсутствует, методы постоянно совершенствуются.
Хотя это открытие ещё не является лекарством, оно представляет собой значимый прогресс в нашем понимании того, как можно бороться со сложностями болезни Альцгеймера. Главное преимущество такого подхода — потенциальная возможность избежать вредных побочных эффектов, характерных для существующих препаратов. Каждый шаг вперёд — это серьёзная победа в борьбе с заболеванием, которое, вместе с другими видами деменции, по оценкам, затронет почти 80 миллионов человек по всему миру в ближайшие пять лет.
@vselennayaplus