#видео | Компания Intel организовала шоу с участием 100 дронов

#видео | Компания Intel организовала шоу с участием 100 дронов

Компания Intel организовала шоу с участием 100 дронов

Чего только не сделаешь ради саморекламы! И настоящий оркестр привезёшь в чистое поле, и 100 дронов обвешаешь светодиодами, да синхронизируешь их с компьютерной программой дистанционного управления, и прессу заблаговременно предупредишь, а заодно и представителей Книги рекордов Гиннесса, ведь одновременно 100 дронов в воздух ещё не поднимал никто. Но, с другой стороны, красиво ведь получилось у Intel вновь заявить миру о себе, с этим не поспоришь.

Шоу действительно поставило мировой рекорд, подняв в воздух целую флотилию светящихся беспилотников, что было официально признано специалистами и внесено в реестр записей Книги рекордов Гиннесса. Но всё-таки вовсе не это самое главное во всём этом мероприятии. Важно то, насколько впечатляюще выглядела в ночном небе 3D-композиция из множества сияющих точек, которые роились и складывались в различные образы, фигуры и символы. Что ни говори, но художники-постановщики Intel не зря едят свой хлеб. Посмотрите теперь и вы то, что у них получилось в итоге.

Создан клей, способный заменить паяльник и сварочный аппарат

Создан клей, способный заменить паяльник и сварочный аппарат

Создан клей, который сможет заменить паяльник и сварочный аппарат

Как правило, если вам нужно объединить две металлические детали, вы или привариваете их друг к другу, или прибегаете к помощи паяльника. Всё зависит от того, насколько эти детали большие. Оба упомянутых выше процесса связаны с использованием высоких температур, в результате чего возникает риск повреждения деталей или даже взрыва, если речь идёт о каком-либо опасном производстве. Учёные из Бостонского северо-восточного университета разработали особый клей, способный в некоторых случаях выступить полноценной заменой сварочному аппарату и паяльнику.

Клей получил название MesoGlue и он может скрепить две металлические поверхности друг с другом или с другими материалами, причём процесс этот осуществляется при комнатной температуре. Команде исследователей, которой руководит профессор Ханчен Хуан, удалось создать клей, состоящий из микроскопических наностержней, основой которых является металлическая сердцевина. Одни стержни покрыты индием (атомный номер 49), а другие – галлием (атомный номер 31). По сути, у нас на руках оказываются два вещества, которые наносятся на две склеиваемые поверхности: на одну наносится клей с индием, а на вторую – с галлием.

Создан клей, который сможет заменить паяльник и сварочный аппарат

После контакта покрытых клеем поверхностей стержни плотно сцепляются друг с другом, словно вы воткнули одну ворсистую щётку в другую. Стержни на одной поверхности расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы идеально сочетаться со стержнями с другой поверхности. Как только индий и галлий соприкасаются, они образуют жидкость, которая, в свою очередь, реагирует с металлическими сердечниками наностержней и быстро застывает, превращаясь в твёрдый монолит. Прочность этого сцепления сопоставима с результатами сварки или пайки.

В отличие от других клеящих полимерных веществ, MesoGlue после затвердевания замечательно проводит тепло и электричество, сцепление невозможно ослабить даже сильно нагрев его, клей высокоустойчив в влажности и воздуху. Ещё один плюс этого клея заключается в том, что человеку не нужно прикладывать особых усилий при склеивании поверхностей. Достаточно просто нажима средней силы, чтобы детали намертво сцепились между собой. Основное применение подобного клея учёные видят в индустрии электроники. В продаже клей MesoGlue должен появиться уже в самое ближайшее время именно под таким названием.

Создан клей, который сможет заменить паяльник и сварочный аппарат

Гигантские айсберги играют ключевую роль в удалении углекислого газа из атмосферы

Гигантские айсберги играют ключевую роль в удалении углекислого газа из атмосферы

v800_ledyannoy-aysberg

Новое исследование, проведённое факультетом географии университета Шеффилда, показало, что тающая вода гигантских айсбергов, содержащая железо и другие питательные вещества, является причиной неожиданно высоких темпов роста фитопланктона.

Этот процесс, известный как связывание углерода, способствует длительному хранению углекислого газа из атмосферы, замедляя таким образом глобальное потепление.

Во время исследования, ставшего первым в своём роде, команда учёных под руководством профессора Гранта Бигга проанализировала 175 спутниковых изображений плавающих в Южном океане айсбергов, каждый из которых имел длину более 18 километров. Особое внимание уделялось цвету воды — индикатору активности фитопланктона у поверхности океана.

Полученные в 2003-2013 годах фотографии показали, что повышенная активность фитопланктона, которая имеет прямое влияние на хранение углекислого газа в океане, наблюдается на расстоянии в сотни километров от гигантских айсбергов и по крайней мере в течение месяца после того, как айсберг прошёл мимо.

Профессор Бигг сказал:

«Этот новый анализ показывает, что гигантские айсберги играют главную роль в углеродном цикле Южного океана. Мы обнаружили повышенный уровень хлорофила на расстоянии, в 4-10 раз превышающем длину айсберга».

Южный океан играет важную роль в глобальном углеродном цикле и отвечает примерно за 10 процентов секвестрации углекислого газа на планете благодаря вызванным биологическими процессами (включая рост фитопланктона) химическим реакциям.

Проведённое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Geoscience, показывает, что тающая вода айсбергов отвечает за 20 процентов всего углекислого газа, секвестированного в глубинах Южного океана.

По материалам Science Daily

#видео | Опубликован новый трейлер игры Tom Clancy’s The Division

#видео | Опубликован новый трейлер игры Tom Clancy’s The Division

#видео | Опубликован новый трейлер игры Tom Clancy’s The Division

К играм издательства Ubisoft я, как и многие другие геймеры, в данный момент отношусь крайне настороженно. Слишком уж много проколов подряд допустило руководство французской компании, постоянно понижая качество графики финальных релизов игр (вспомните хотя бы Watch Dogs), а также выпуская вдоль и поперёк забагованные продукты вроде Assassin’s Creed Unity. Новая игра The Division, разрабатываемая по мотивам произведений Тома Клэнси, пока что вызывает смешанные чувства. Зато новый трейлер проливает свет на некоторые её детали.

Я уже успел опробовать бета-версию игры во время мероприятия Ubi Days 2015, прошедшего параллельно с выставкой «Игромир» осенью прошлого года. Игру нам показывали разработчики, прилетевшие в Москву прямиком из французской головной студии издательства Ubisoft. Запускали бету на консолях Xbox One, объединённых в сеть, сервером в которой выступал обычный ноутбук. Тогда игра показалась мне крайне невзрачной: от красот, которыми мы были поражены в первых трейлерах, не осталось и следа. Повсюду были видны мутные текстуры низкого разрешения, ни о какой разрушаемости окружения не шло и речи, да и вообще, игровой процесс оказался скучным и совершенно непонятным. И это не только моё мнение – многие другие игроки также остались разочарованы.

Будем надеяться, что французское издательство прислушается к обоснованной критике и постарается сделать всё, что от них зависит, чтобы вернуть своему проекту изначально заявленный лоск. В противном случае боюсь, что игру ждёт весьма прохладный приём как среди критиков, так и в геймерской среде. Новое видео, опубликованное на YouTube-канале Ubisoft Россия вчера, показывает нам будни агентов, пытающихся восстановить практически уже мёртвый город Нью-Йорк. Напомним вам, что согласно сюжету игры, страшный вирус почти полностью уничтожил человечество, а устранять последствия биологической катастрофы вынуждено специальное подразделение правительственных агентов. Над игрой одновременно трудятся сразу четыре студии из Франции, Швеции, США и Великобритании. Релиз запланирован на 8 марта 2016 года для Xbox One, PS4 и PC.

Кстати, в конце прошлого года был опубликован трейлер игры с участием живых актёров. Предлагаем вам освежить воспоминания и посмотреть его тоже:

К каким технологиям могли бы привести исследования темной материи?

К каким технологиям могли бы привести исследования темной материи?

Темная материя

Под Блэк-Хиллс в Северной Дакоте ученые Сэнфордского подземного исследовательского центра используют детектор под названием Large Underground Xenon (LUX) в охоте за частицами темной материи, загадочной субстанции, на которую, по мнению ученых, приходится большая часть материи во Вселенной. Внутри этого массивного устройства, которое содержит треть тонны жидкого ксенона в титановом сосуде, массив чувствительных светодетекторов ждет момента, когда частица темной материи столкнется с атомом ксенона и излучит крошечную вспышку света.

В надежде уловить слабый сигнал, LUX разместили под километровым слоем породы, которая должна помочь в защите от космических лучей и другого излучения, которое могло бы помешать сигналу.

Пока LUX не обнаружил темную материю. Но с новым набором калибровочных методов, которые улучшают чувствительность детекторов, ученые надеются в скором времени, наконец, найти темную материю. «Очень важно, что мы продолжаем развивать потенциал нашего детектора», — говорит профессор Университета Брауна Рик Гейтскелл.

Темное начало

Если ученые, наконец, обнаружат частицы темной материи, это будет кульминацией поиска, который начался еще в 1930-х годах. Именно тогда швейцарский астроном Фриц Цвикки определил, что скорость, с которой вращалось удаленное скопление галактик, указывала на то, что в скоплении было больше массы, чем можно было понять по наблюдаемому свету.

С тех пор ученые ищут темную материю и пытаются выяснить, чем она является. В последние годы ученые полагались на инструменты, начиная от европейского Большого адронного коллайдера до орбитальной рентгеновской обсерватории «Чандра» NASA.

Если предположить, что в конечном итоге ученые доберутся до природы темной материи, возникает другой вопрос: есть ли человеческий способ ее использовать? Поможет ли это исследование просто понять Вселенную или же мы сможем разработать прикладные технологии?

Практическое применение

Одна из возможностей, о которой в 2009 году заговорил физик Нью-Йоркского университета Цзя Лю, может заключаться в использовании темной материи как источника энергии для питания космического корабля в ходе длительных миссий.

Концепция Лю основана на пока еще не проверенном предположении, что темная материя состоит из нейтралино, частиц без электрического заряда. Нейтралино также могут быть античастицами, то есть когда сталкиваются при определенных условиях, аннигилируют друг с другом и преобразуют всю свою массу в энергию.

Если это окажется правдой, полкило темной материи сможет производить в 5 миллиардов раз больше энергии, чем эквивалентное количество динамита. Да, именно миллиардов. Реактор на темной материи с легкостью разгонит ракету в космосе, а достаточно большое ядро сможет разогнать аппарат почти до скорости света, как следует из работы Лю.

Достучаться до звезд

Двигатель на темной материи Лю будет отличаться от традиционных ракетных. Это будет коробка с дверцей, которая открывается в направлении движения ракеты для сбора темной материи. Когда темная материя попадает в коробку, дверца закрывается, и коробка сжимается, чтобы сдавить темную материю и увеличить темпы аннигиляции. Как только частицы превратятся в энергию, дверца снова открывается, и энергия толкает ракету. В ходе космического путешествия этот цикл неоднократно повторяется.

Одним из преимуществ двигателя на темной материи будет то, что космическому аппарату не потребуется переносить много топлива, поскольку он сможет добывать его по дороге, учитывая изобилие темной материи в нашей Вселенной. И чем быстрее движется ракета, тем быстрее она будет собирать темную материю и ускоряться.

100-тонный ракетный корабль теоретически может приблизиться к скорости света в течение нескольких дней. Это, в свою очередь, снизит время, необходимое для поездки к Проксиме Центавра, ближайшей звезде к нашей Солнечной системе, с десятков тысяч лет до, возможно, пяти.

Кроме того, будут и другие технологии и изобретения, о которых мы не знаем и не узнаем, пока не осознаем их возможность.

Концепт водородного автомобиля Audi заправляется за четыре минуты

Концепт водородного автомобиля Audi заправляется за четыре минуты

ii_15231296f75e1b32

На прошедшей выставке CES было много громких объявлений, но к счастью, несколько сюрпризов для нас припасли и на Международном североамериканском автошоу в Детройте. Возьмите, к примеру, концепт водородного автомобиля Audi h-tron quattro с дальностью автономного хода в 600 километров — больше, чем у Tesla!

Автомобиль имеет три топливных бака, спрятанных под пассажирским салоном и багажным отделением, которые можно заправить всего за четыре минуты. На выходе топливные ячейки выдают 110 кВт мощности, а в дополнение к ним автомобиль имеет литий-ионный аккумулятор с дополнительными 100 кВт для коротких ускорений. Во время езды этот дополнительный источник энергии перезаряжается каждый раз, когда вы жмёте тормоз.

И всё же представленный концепт — больше, чем просто чемпион по скорости заправки топливных ячеек. Он разгоняется с 0 до 100 километров в час менее чем за семь секунд, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час — это определённо не спорткар, но на дороге общего пользования таких характеристик более чем достаточно. Топливные ячейки и аккумулятор высокого напряжения питают два электромотора, расположенных на передней и задней осях и выдающих 90 кВт и 140 кВт мощности соответственно. Автомобиль также имеет тепловой насос для кондиционера воздуха и солнечную крышу, генерирующую до 230 ватт энергии, или дополнительные 1000 километров пробега в год.

h-tron-quattro-concept-1

Поскольку это всего лишь концепт, не стоит надеяться, что когда-нибудь автомобиль пойдёт в массовое производство. И тем не менее это доказательство того, что автопроизводители всё ещё вынашивают идею создать водородный автомобиль — и мы надеемся, что когда-нибудь это произойдёт. Ведь не на одних электромобилях же нам ездить в будущем!

По материалам Engadget.com

«Хаос» Европы: куда лучше направить миссию по изучению спутника Юпитера?

«Хаос» Европы: куда лучше направить миссию по изучению спутника Юпитера?

Европа

«Прямой забор образцов океана Европы представляет собой серьезный технологический вызов и будет возможен еще не скоро, — говорит геобиолог Калтеха Вуди Фишер. — Но если мы сможем взять образцы, оставшиеся в зонах хаоса, они могут многое раскрыть о составе и динамике океана внизу». Полагают, что океан может быть на глубине 100 километров. Хаос (chaos terrain) в данном случае — это понятие, используемое в планетной геологии для описания областей на поверхности небесных тел, имеющих хаотичный рельеф. Такие области сложены из беспорядочного сочетания гряд, трещин, плато и других типов структур. Их нашли на Марсе и на Европе.

Спутник Юпитера Европа, как полагают, скрывает огромный соленый океан под своей ледяной оболочкой, и этот океан, говорят ученые, обладает потенциалом поддерживать жизнь. Не так давно NASA предложило отправить к ледяной луне миссию с целью поиска компонентов, которые могут указать на жизнь. Но где искать лучше всего?

Недавнее исследование команды Калтеха, включая Майка Брауна, профессора планетарной астрономии и профессора им. Ричарда и Барбары Розенберг, а также Кевина Хэнда, астробиолога и планетолога в Лаборатории реактивного движения NASA, показало, что лучшим местом для поиска могут быть иссеченные, неровные поверхности так называемого «хаоса» Европы.

«Если представить место на Европе, где океаническая вода недавно растаяла и выбросила химические вещества на поверхности, это будет оно. Если мы когда-нибудь возьмем забор образцов и каталогизируем обнаруженную там химию, мы сможем узнать, что происходило на дне океана Европы и, возможно, найдем органические компоненты, что будет несомненно интересно».

«Мы знали в течение долгого времени, что свежая ледяная поверхность Европы, которая покрыта трещинами и хребтами и которая изменяет рельеф, является внешней сигнатурой огромного внутреннего соленого океана, — говорит Браун. — Области хаотической местности показывают сигнатуры крупных ледяных плит, которые были разбиты, изменили позиции и снова замерзли. Эти регионы представляют особенный интерес, поскольку вода из океанов ниже могла подняться на поверхность через трещины и оставить там отложения. Это могло бы много поведать об активности на границе твердого ядра и океана».

В поисках таких отложений, ученые по-новому взглянули на данные, сделанные в 2011 году на телескопе Кека на Гавайях с помощью спектрографа OSIRIS. Спектрографы разбивают свет на составляющие его части и затем измеряют их частоты. Каждый химический элемент обладает уникальными светопоглощающими характеристиками, спектральными полосами. Спектральный узор, который получается в процессе абсорбции света на определенной длине волны, можно использовать для идентификации химического состава минералов на поверхности Европы по отраженному свету.

Европа

Инструмент OSIRIS измеряет спектр в инфракрасных длинах волн. «Минералы, которые мы ожидаем найти на Европе, имеют отличительные спектральные отпечатки в инфракрасном свете, — говорит Фишер. — Соедините это с экстраординарными способностями адаптивной оптики на телескопе Кека, и получите очень мощный инструмент». Механизмы адаптивной оптики снижают размытие, вызванное турбулентностью в земной атмосфере, за счет измерения искажения изображения яркой звезды или лазера и механической коррекции.

Наблюдения OSIRIS произвели спектр более 1600 отдельных точек на поверхности Европы. Чтобы внести в этот набор данных смысл, Фишер разработал новую методику сортировки и идентификации крупных групп спектральных сигнатур.

«Патрик разработал очень умный новый математический инструмент, который позволяет вам взять коллекцию спектров и автоматически, без каких-либо предвзятых человеческих убеждений, классифицировать их по числу различных спектров», — говорит Браун. Это программное обеспечение сумело сопоставить эти группы показаний с картой поверхности Европы, созданной в ходе миссии NASA Galileo, составляющей карты троянских спутников с конца 90-х. В результате получилось наглядное руководство по составу регионов, в которых была заинтересована команда.

В ходе анализа выявили три композиционно различных категории спектров. Первая — водяной лед, преобладающий на поверхности Европы. Вторая категория включала химические вещества, образующиеся, когда ионизированные сера и кислород — возможно, от вулканической активности луны Ио, которая поблизости, — бомбардируют поверхность Европы и реагируют с местными льдами. Эти данные согласуются с результатами предыдущей работы, проделанной Брауном, Хэндом и другими в выявлении поверхностной химии Европы.

Но третья группа химических индикаторов была интереснее. Она не соответствовала ни ледяным, ни серным группам, и ее нельзя было с легкостью выделить из солевых минералов, как того можно было бы ожидать на основе предварительных знаний о Европе. Магний, как считали, находится на поверхности, но имеет слабую спектральную подпись, и этот третий набор показаний не соответствует чему-то, что уже знали о Европе. «По сути, он не соответствует ни одному соленому материалу, который ранее ассоциировали с Европой», говорит Браун.

Когда эту третью группу нанесли на поверхности, она попала на хаотическую местность. «Я смотрел на карты третьей группы спектра и обнаружил, что она по большей части соответствует регионам хаоса, отмеченным на снимках «Галилея». Это было поразительное открытие, — говорит Фишер. — Наиболее важным результатом этого исследования было понимание того, что эти материалы являются родными для Европы, потому что они явно связаны с областями недавней геологической активности».

Состав этих отложений до сих пор не определен. «Мы думаем, что это соли, оставшиеся после того, как большое количество океанических вод вытекло на поверхность, а затем испарилось». Браун сравнивает эти регионы с их земными аналогами. «Это могут быть как большие солончаки в пустынных регионах мира, в которых химический состав соли отражает все материалы, растворенные в воде до ее испарения».

Британский парк развлечений отправит своих посетителей в космос

Британский парк развлечений отправит своих посетителей в космос

Британский парк развлечений отправит своих посетителей в космос

Сегодня уже никого не удивишь 4D- и даже 5D-кинотеатрами, хотя, разумеется, ни о каких дополнительных измерениях здесь речь не идёт. Но факт остаётся фактом: аттракционы наших дней становятся всё более удивительными и технически продвинутыми. Вот тебе 3D-картинка, прыгающие и наклоняющиеся кресла, водные брызги и хлопья снега в лицо. Всё словно на самом деле. Но путешествиями в мультяшные гробницы фараонов уже никого не удивишь, поэтому инженеры британского развлекательного парка Alton Towers решили отправить своих посетителей в настоящее космическое путешествие.

Новый аттракцион, разумеется, не будет по-настоящему выводить людей на земную орбиту, а лишь создаст иллюзию путешествия по просторам космоса при помощи продвинутой виртуальной реальности и кропотливой работы 3D-художников, разрабатывающих визуальную сторону проекта. Посетители аттракциона будут усажены в специальные кресла, которые затем повернутся спинками кверху, создавая иллюзию того, что человек парит над величественными космическими видами, наблюдая за ними сверху вниз. Иллюзия движения внутри виртуальной реальности будет совершенно настоящей, ведь в то время, как посетитель аттракциона в VR-гарнитуре будет любоваться далёкими планетами, его тело будет нестись по самым настоящим американским горкам, испытывая при этом вполне ощутимые перегрузки от взлётов и падений.

Британский парк развлечений отправит своих посетителей в космос

Развлекательный парк Alton Towers был закрыт в прошлом году после того, как в результате человеческой ошибки на одном из аттракционов серьёзно пострадали пятеро посетителей. В результате этого несчастного случая 190 сотрудников парка оказались на грани увольнения, но руководство провело серьёзную работу над ошибками, переработало протоколы безопасности и планирует вернуть доверие своих посетителей, в том числе и с помощью нового аттракциона, впервые в истории сочетающего американские горки с виртуальной реальностью. Стоимость этого аттракциона влетела организаторам в семизначную сумму в фунтах стерлингов.

Проект получил название Galactica. После того как посетители аттракциона покинут орбиту Земли и пройдут через червоточину, они смогут увидеть своими собственными глазами величественную Туманность Ориона, ледяные равнины и озёра из лавы на далёких фантастических планетах, а также стать свидетелями рождения сверхновой. Весь полёт займёт около трёх минут, однако за это время люди смогут получить огромную порцию самых разных эмоций. Билет на новый аттракцион будет стоить от 8,5 до 17,5 фунтов стерлингов в зависимости от возраста посетителя и количества участников в группе. Доступны будут специальные предложения, например, более дешёвые билеты, если покупать их сразу на всю свою семью.

Что ж, пока Элон Маск и NASA планируют отправиться на Марс, полюбоваться космическими красотами можно и при помощи такого вот необычного аттракциона. Здесь ты хотя бы не покупаешь себе билет в один конец. А после завершения полёта можно восхищённо выдохнуть и отправиться в ближайший ларёк за сахарной ватой.