Закрыть
E=mc² » Стена
419 записей
Беспроводная система связи с использованием видимого света даже при ярком окружающем освещении

В Токийском политехническом университете добились передачи данных на открытом воздухе со скоростью до 3,48 Мбит/с. Это новая схема линейного кодирования 8B13B, реализованная на программируемой пользователем вентильной матрице и подключенная к одноплатному компьютеру Raspberry Pi.

Схема кодирования использует возврат к нулю и сохраняет сбалансированное количество логических 0 и 1, что подавляет видимое мерцание и обеспечивает синхронизацию. Система полагается на передние фронты оптических импульсов, что делает её устойчивой к искажениям длительности импульсов. Стабильная связь сохраняется на расстоянии 3 метра даже при ярком солнечном свете, превышающем 90 000 люкс. Приёмник с несколькими фотодиодами и узкополосным оптическим фильтром эффективно подавляет фоновый свет.

Система рассматривается как альтернативная беспроводная технология. Она не использует радиочастоты и не перегружает эфир.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии (1)  |  Поделиться
Лучшие фото космоса за 2025 год по версии Reuters

1. Объект Хербига — Аро 49/50
Это облако газа и пыли — результат выбросов близлежащей новорождённой звезды. На фото его изображение наложилось на далёкую спиральную галактику, создав иллюзию «космического торнадо». На самом деле галактика находится от объекта на расстоянии нескольких световых лет.
Снимок: James Webb Telescope / NASA, ESA, CSA, STScI

2. Туманность Вуаль (Петля, Рыбачья Сеть)
Живописные останки звезды, завершившей свою жизнь грандиозным взрывом сверхновой. Туманность находится в созвездии Лебедя.
Снимок: NASA / SAO / CXC

3. Туманность Орла (Мессье 16)
Столп холодного газа и пыли высотой девять с половиной световых лет — знаменитые «Столпы Творения». Это колыбель новых звёзд. Фото было обновлено к 35-летию телескопа «Хаббл».
Снимок: ESA / Hubble & NASA, K. Noll

4. Планетарная туманность NGC 1514
Самое детальное изображение этой туманности в созвездии Тельца. В центре — две звезды, одна из которых умирает, сбрасывая внешние слои и формируя сложные кольца из пыли.
Снимок: NASA, ESA, CSA, STScI, NASA-JPL, Caltech, UCLA

5. Туманность Омар (колыбель звёзд) и скопление Pismis 24
Сцена активного звёздообразования. Молодое скопление Pismis 24 находится в центре туманности, расположенной примерно в 5,5 тысячах световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.
Снимок: NASA / James Webb Telescope

6. Южный полюс Юпитера
Вид на полюс газового гиганта с высоты 51,5 тысячи километров. Овальные образования — гигантские циклоны диаметром до 966 километров.
Снимок: NASA / JPL-Caltech / SwRI/MSSS / Betsy Asher Hall/Gervasio Robles

7. Протопланетный диск HH 30
Диск из газа и пыли, окружающий новорождённую звезду в созвездии Тельца. Учёные называют такие диски «уникальной лабораторией» для изучения того, как формируются планеты.
Снимок: ESA / Webb, NASA & CSA

8. Облако Стрелец B2 в Млечном Пути
Светящаяся космическая пыль, нагретая молодыми звёздами. Это самая массивная и активная «звёздная колыбель» в нашей галактике, где рождается половина всех её новых светил.
Снимок: NASA, ESA, CSA, STScI, Adam Ginsburg (University of Florida), Nazar Budaiev (University of Florida), Taehwa Yoo (University of Florida); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

9. Туманность Красный Паук
Впервые удалось целиком увидеть вытянутые лучи умирающей звезды (показаны синим), похожие на паучьи лапы. Длина каждого луча — около трёх световых лет.
Снимок: NASA / ESA / CSA

10. Кольцо Эйнштейна
Оптическая иллюзия: на снимке будто одна галактика с кольцом. На самом деле это две далёкие друг от друга галактики. Свет дальней изгибается гравитацией ближней, образуя кольцо, предсказанное Эйнштейном.
Снимок: ESA/Webb, NASA & CSA
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Как встречают Новый год на Международной Космической станции
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Крупнейшее подземное хранилище ядерных отходов

Китай завершил ключевой этап строительства одной из крупнейших в мире подземных лабораторий для захоронения ядерных отходов — объекта «Бэйшань». На глубине около 560 метров под пустыней Гоби был проложен уникальный спиральный въездной тоннель длиной примерно 7 километров.

Проект, реализуемый Китайской национальной ядерной корпорацией, призван решить проблему безопасной изоляции высокоактивных радиоактивных отходов, которые должны храниться в течение сотен тысяч лет. После почти 30 лет исследований для строительства был выбран район Бэйшань в провинции Ганьсу из-за его древних и стабильных гранитных массивов.

Строительство тоннеля было сопряжено с огромными трудностями из-за чрезвычайно твердой породы возрастом более 250 миллионов лет. Для проходки использовалась специально разработанная 100-метровая буровая машина «Бэйшань-1», способная работать на крутых изгибах.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Зачем людям нужны праздники?

Разбираются физик Алексей СЕМИХАТОВ, астроном Владимир СУРДИН и специалист по коммуникации Максим КАРПОВ.
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Генератор, работающий от дождя

Исследовательская группа из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST, Южная Корея) разработала генератор, преобразующий падающие капли дождя в электричество для контроля паводков.

Принцип работы похож на статическое электричество. Гидрофобная поверхность заставляет каплю быстро скатываться, генерируя ток в углеродных волокнах композита. Одна капля объемом ~92 мкл создает импульс до 60 вольт. Соединенные модули могут кратковременно питать сотни светодиодов.

Испытания на крышах и водосточных трубах показали, что система различает интенсивность дождя. Это позволяет автоматически включать дренажные насосы только при сильном ливне, экономя энергию и повышая эффективность защиты от паводков в городах. Технология использует прочные и стойкие материалы, подходящие для суровых уличных условий.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Магнитно-левитационный поезд разогнался до 700 км/ч за две секунды

Исследователи из Национального университета оборонных технологий Китая разогнали аппарат массой 1,1 тонны до скорости 700 км/ч всего за две секунды на тестовой трассе длиной 400 метров. Аппарат также был безопасно остановлен на короткой дистанции.

Испытание продемонстрировало прецизионное управление огромными электромагнитными силами при разгоне и торможении. Технология решает ключевые задачи, включая сверхвысокоскоростное электромагнитное ускорение, управление левитацией и направлением, а также использование высокопольных сверхпроводящих магнитов.

Учёные заявляют, что этот же принцип электромагнитного ускорения может найти применение не только в наземном транспорте, но и для помощи при запуске ракет или взлёте самолётов, сокращая расход топлива. Наземные системы также можно использовать для моделирования экстремальных скоростных условий при испытаниях аэрокосмической техники.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Лучшие космические снимки года

Портал Live Science подвёл итоги и выбрал 10 самых впечатляющих космических фотографий 2025 года.

Тут и третий в истории межзвёздный объект — комета 3I/ATLAS, которую поначалу приняли за инопланетный корабль. И безумный кадр «Падение Икара» — астрофотограф Эндрю Маккарти поймал парашютиста на фоне Солнца так, будто тот падает прямо на звезду.

Отдельного внимания заслуживают первые снимки с телескопа «Вера Рубин» — самой мощной цифровой камеры на планете. На одном из кадров за спиральной галактикой M61 обнаружился звёздный хвост размером с наш Млечный Путь.

Есть в списке и «Око Саурона». Нет, это не шутка — так назвали фото магнитного поля струи от квазара, сверхмассивной чёрной дыры в миллиардах световых лет от нас.

А астронавт NASA Николь Айерс сфотографировала с борта МКС гигантскую светящуюся «медузу» над границей США и Мексики. Это спрайт — редкое атмосферное явление на высоте 80 километров.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Сверхточный метод синхронизации времени

В Токийском университете показали технологию настройки часов, используя свойства космических лучей.

Новый метод CTS (Cosmic Time System) основан на датчиках, которые обнаруживают частицы, оставшиеся после столкновения космических лучей с атмосферой Земли.Космические лучи рассеиваются на высоте около 15 км, вызывая поток частиц, некоторые из которых достигают земли, включая мюоны, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Устройства CTS в нескольких местах могут обнаружить эти мюоны и использовать их для синхронизации друг с другом. Каждый мюонный поток уникален, что позволяет устройствам CTS идентифицировать отдельное событие и синхронизироваться друг с другом на основе этого события.

Мюоны проникают сквозь камень и воду, поэтому эти устройства будут работать внутри зданий, на подводных лодках и в подземных железнодорожных туннелях. «У современной синхронизации есть много «мертвых зон» в горных районах и под водой, CTS может заполнить эти и другие пробелы.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Психоделические нейрокомиксы с Эйнштейном в предлагаемых обстоятельствах.

Даже не пытайтесь понять фантазию автора
Пожаловаться  |  Комментарии (1)  |  Поделиться