Земля потеряла связь с космическим зондом «Вояджер-2». Неужели это конец?

Земля потеряла связь с космическим зондом «Вояджер-2». Неужели это конец? Аппарат «Вояджер-2» больше не может связаться с Землей. Фото.

Аппарат «Вояджер-2» больше не может связаться с Землей

В 1977 году произошло очень важное событие в области науки — аэрокосмическое агентство NASA запустило в космос два исследовательских аппарата «Вояджер». В первую очередь они были предназначены для изучения дальних планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна. Также в них были помещены золотые пластинки с информацией о человечестве — есть надежда, что когда-нибудь их обнаружат и прочитают представители инопланетных цивилизаций. Изначально ожидалось, что миссия будет длиться 5 лет, но аппараты находятся на связи с Землей уже более 45 лет. Недавно произошло неожиданное — инженеры NASA отправили «Вояджеру-2» неправильную команду, и он перестал выходить на связь. Неужели небольшая ошибка смогла остановить одну из главных космических миссий в истории науки?

Земля потеряла связь с «Вояджер-2»

Согласно сайту Лаборатории реактивного движения NASA, потеря связи с аппаратом «Вояджер-2» произошла 21 июля 2023 года. Это случилось после того, как инженеры отправили ему набор запланированных команд при помощи наземных антенн Сети дальнего космоса NASA (DSN). Так называется совокупность раскиданных по разным точкам Земли антенн, которые используются для управления многими космическими миссиями. Их мощности хватает даже для того, чтобы обмениваться с аппаратами в межзвездном пространстве.

Земля потеряла связь с «Вояджер-2». У NASA есть множество антенн для управления космическими миссиями. Фото.

У NASA есть множество антенн для управления космическими миссиями

Исследовательскому аппарату была отправлена команда на поворот антенны для поддержания связи с Землей. В команде была совершена ошибка, из-за которой конструкция отклонилась примерно на два градуса — хотели как лучше, а получилось наоборот. Даже такого незначительного изменения хватило, чтобы «Вояджер-2» перестал отправлять на Землю сигналы. Наземные антенны, в свою очередь, лишились возможности слать ему команды. Даже при наличии контакта, связь аппарата с земными станциями была трудной, потому что он находится на расстоянии 18,5 миллиардов километров. На передачу одного сигнала уходило около 18 часов.

Земля потеряла связь с «Вояджер-2». Космический зонд «Вояджер-2» находится на невообразимом расстоянии от Земли, но все еще не покинул пределы Солнечной системы. Фото.

Космический зонд «Вояджер-2» находится на невообразимом расстоянии от Земли, но все еще не покинул пределы Солнечной системы

Это уже не первый случай, когда космический аппарат «Вояджер-2» теряет связь с Землей. В январе 2020 года инженеры потеряли связь с устройством после того, как его хотели повернуть на 360 градусов для настройки одного из бортовых приборов. Сделать это не удалось, и две требовательные к энергии системы начали работать одновременно, из-за чего сработала защитная система — она отключает приборы чтобы сэкономить энергию. После этого инцидента, как можно понять, аппарат снова вышел на связь и продолжил работу.

Читайте также Как «Вояджеры» повлияли на науку?

Восстановление связи с «Вояджер-2»

Но неужели ошибка, из-за которой «Вояджер-2» отклонился на 2 градуса, станет причиной потери аппарата? На самом деле, все не так плохо. Безусловно, такие происшествия могут привести к ужасным последствиям, но на этот раз все под контролем. В самом начале представители NASA успокоили любителей науки тем, что аппарат «Вояджер-2» запрограммирован на сброс своей ориентации относительно Земли, и следующий откат до «заводских настроек» должен произойти 15 октября 2023 года. Так что потеря связи — временная трудность.

Восстановление связи с «Вояджер-2». Скорее всего, связь с «Вояджером-2» наладится в октябре 2023 года. Фото.

Скорее всего, связь с «Вояджером-2» наладится в октябре 2023 года

Разумеется, инженеры не стали сидеть сложа руки и попытались восстановить связь. Например, авторы издания Fagenwasanni написали, что диспетчеры попробовали использовать антенну в австралийской Канберре для поиска возможных сигналов от «Вояджера-2». Также сообщается, что они попробуют отправить правильную команду в сторону аппарата, но вероятность того что она достигнет адресата, очень низка. Так что, скорее всего, восстановление с недавно потерянным космическим аппаратом произойдет только в октябре 2023 года.

NASA получило сигналы от «Вояджер-2»

Утром 2 августа 2023 года стало известно, что специалистам NASA удалось обнаружить «сердцебиение» космического зонда. По словам руководителя проекта «Вояджер» Сюзанны Додд, сделать это удалось благодаря поддержке упомянутой выше Сети дальнего космоса NASA — международного массива огромных радиоантенн, которые находятся в разных точках мира. Также специалисты задействовали несколько спутников, которые находятся на орбите Земли.

NASA получило сигналы от «Вояджер-2». Одна из радиоантенн Сети дальнего космоса NASA. Фото.

Одна из радиоантенн Сети дальнего космоса NASA

Обнаружение сигналов от «Вояджера-2» не означает, что Земля может отправлять аппарату команды. Но теперь представители NASA точно знают, что с космическим аппаратом все в порядке. Несмотря на малые шансы, специалисты пытаются отправить аппарату новую команду, чтобы его антенна снова повернулась в сторону Земли.

Оставайтесь в курсе новостей науки и технологий — подпишитесь на наш Дзен-канал, а остальное мы сделаем сами!

Космический зонд «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство 10 декабря 2018 года. Также у него есть брат-близнец «Вояджер-1», который сделал это еще раньше — в 2012 году. Это первые созданные человеком устройства, которые улетели настолько далеко от Земли. Считается, что их энергии хватит для работы до 2025 года, а может и больше. После этого связь с ними будет утеряна навсегда, однако завершенной эту миссию никто не назовет — как и говорилось в начале новости, они несут на борту послания для инопланетян. У нас есть подборка снимков, которые были записаны на золотые пластинки «Вояджеров»: читайте статью «15 фотографий, с помощью которых ученые хотят рассказать инопланетянам о Земле».

Ученые изобрели новый, более эффективный способ охлаждения для холодильников

Ученые изобрели новый, более эффективный способ охлаждения для холодильников. Американские ученые придумали технологию, которая может сделать холодильники более дешевыми и энергоэффективными. Фото.

Американские ученые придумали технологию, которая может сделать холодильники более дешевыми и энергоэффективными

С момента изобретения холодильников и кондиционеров, принцип их работы остается неизменным — специальный газ (хладагент) отводит тепло, циркулируя по теплообменнику. Со временем модифицируется лишь конструкция охладительного оборудования и изменяется газ, который применяет в качестве хладагента. До 30-х годов для этих целей использовали токсичные газы, опасные для человека, которые часто вызывали несчастные случаи. Затем их заменили фреонами, которые не вредны для здоровья, но сильно разрушают озоновый слой атмосферы. В настоящее время применяются многосоставные газы — тетрафторэтан (R134a) или изобутан (R600A). Они эффективны и менее вредны для окружающей среды, однако все равно далеки от идеала. Американские же ученые предлагают использовать принципиально новый способ охлаждения, который будет намного более энергоэффективным и менее вредным для окружающей среды. Кроме того, он может привести к удешевлению охладительного оборудования.

Новый принцип охлаждения

Все существующие хладагенты, которые используются в холодильниках и кондиционерах, работают по одному и тому же принципу — газ охлаждается в момент расширения. Однако существуют и другие процессы, при которых вещество может отдавать и поглощать тепловую энергию.

Сотрудники Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и Калифорнийского университета разработали метод накопления или высвобождения тепловой энергии в момент изменения фазового состояния вещества, то есть при переходе из твердого в жидкое состояния и наоборот.

В момент плавления вещества происходит поглощение тепла. По этой причине, если лед тает, он охлаждает окружающую среду, так как поглощает тепло подобно хладагенту. По словам исследователей, чтобы заставить лед таять, его не обязательно греть. Достаточно добавить в него несколько заряженных частиц или ионов. Надо сказать, что в жизни мы часто наблюдает этот процесс, когда зимой дороги посыпают солью, чтобы они не покрывались льдом. Это и есть пример таяния льда без нагрева.

Новый принцип охлаждения. Когда вещество переходит из твердого состояния в жидкое, оно поглощает тело из окружающей среды. Фото.

Когда вещество переходит из твердого состояния в жидкое, оно поглощает тело из окружающей среды

Новый метод охлаждения, придуманный американскими учеными, тоже основан на применении соли для изменения фазы вещества и охлаждения окружающей среды. Он получил название “ионоциклическое охлаждение”.

Как работает новый метод охлаждения

Принцип нового метода основан на том, что проходящий через систему ток перемещает в ней ионы. В результате изменяется точка плавления материала, от которой зависит изменение температуры окружающей среды. Проще говоря, в вещество добавляются ионы, в результате чего оно плавится, после чего ионы убираются, и вещество вновь становится твердым.

В своем исследовании авторы работы использовали соль, приготовленную из йода и натрия. С ее помощью плавили этиленкарбонат. Это органическое соединение, представляющее собой сложный эфир угольной кислоты и этиленгликоля.

Этиленкарбонат часто используется как органический растворитель. Кроме того, его применяют в литий-ионных батареях. Для производства этого вещества требуется углекислый газ. Поэтому, по мнению ученых, технология обеспечивает отрицательные выбросы парниковых газов. То есть парниковый газ при производстве не выбрасывается в атмосферу, а, наоборот, поглощается.

Как работает новый метод охлаждения. Этиленкарбонат представляет собой прозрачную жидкость. Фото.

Этиленкарбонат представляет собой прозрачную жидкость

Во время исследователя ученым удалось изменить температуру на 25 градусов, используя для этого заряд с напряжением менее одного вольта. Об этом авторы сообщают в журнале Science. Чтобы добиться такого результата при помощи традиционных технологий, необходимо затратить во много раз больше энергии. Еще меньше энергии расходует лишь солнечный холодильник, но он так и не поступил в производство.

То есть в плане энергоэффективности ионоциклическому охлаждению пока нет равных. Кроме того, ученые рассчитывают, что и стоимость охладительного оборудования, работающего на основе этой технологии, будет более низкой. Это значит, что холодильники и кондиционеры, теоретически, могут подешеветь. А самое главное, они будут потреблять на порядок меньше энергии. Кроме того, технологию с таким же успехом можно было бы использовать для обогрева.

Как работает новый метод охлаждения. Новую технологию можно использовать не только для охлаждения, но и обогрева. Фото.

Новую технологию можно использовать не только для охлаждения, но и обогрева

Но для этого ученым необходимо перенести свой метод из лабораторных условий в работающие системы, которые можно производить массово. Кроме того, она должна легко масштабироваться. Скорее всего, это произойдет не так скоро. Команда планирует еще провести много экспериментов с различными материалами, чтобы обеспечить максимальную эффективность своего метода. Только после того, как технология будет разработана окончательно, начнутся работы по применению ее на практике.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Напомним, что несколько лет назад была придумана система охлаждения на основе магнитов, однако она по сей день не получила распространения. Правда, ионоциклическое охлаждение выглядит более убедительно. Поэтому будем надеяться, что технологию все же удастся использовать на практике.

Самая большая ветряная турбина может уцелеть даже после тайфуна

Самая большая ветряная турбина может уцелеть даже после тайфуна. В Китае заработала самая большая ветряная турбина в мире. Фото.

В Китае заработала самая большая ветряная турбина в мире

Каждый год от загрязненного воздуха в Европе умирает по 500 000 человек — такой тревожной новостью в 2017 году поделились европейские эксперты. Вполне логично предполагать, что в мире количество смертей по этой же причине еще больше. На чистоту воздуха негативно влияют преимущественно автомобили, а также тепловые электростанции. Поэтому человечество пытается пересесть на экологически чистый транспорт с электрическими двигателями и перейти на «зеленую» энергию — для выработки электричества часто используются солнечные панели и ветрогенераторы. Недавно в Китае заработала самая большая ветряная турбина в мире высотой 152 метра и лопастями массой 54 тонн. Считается, что она может обеспечивать энергией тысячи людей и выдерживать даже самые мощные ураганы.

Интересный факт: считается, что если человечество откажется от тепловых электростанций, можно будет спасти жизни 12 миллионов человек. Заменить их можно ветряными станциями, о которых и пойдет речь ниже.

Самый большой ветрогенератор в мире

О самом большом ветрогенераторе в мире рассказали авторы издания IFL Science. Она называется MySE 16-260 и располагается на побережье китайской провинции Фуцзянь, а если еще точнее, в Тайваньском проливе. Высота этой конструкции составляет 152 метра, что можно сравнить с величиной стандартного небоскреба. Генератор имеет три лопасти, каждая из которых весит по 54 тонны. Размах лопастей огромен — когда они крутятся, охватывают площадь в 50 000 квадратных метров.

Самый большой ветрогенератор в мире. Ветряная турбина MySE 16-260 самая большая в мире и может выдержать даже разрушительный тайфун. Фото.

Ветряная турбина MySE 16-260 самая большая в мире и может выдержать даже разрушительный тайфун

По данным китайской энергетической компании China Three Gorges Corporation, это первая настолько большая ветряная турбина, подключенная к коммерческой сети. Ее мощность оценивается в 16 мегаватт — этого хватает для обеспечения энергией 36 000 домохозяйств по три человека в каждом. Можно сказать, что ее энергии хватит на освещение небольшого города. Одна такая конструкция может сократить выбросы углекислого газа на 54 000 тонн, то есть она точно экологически чище, чем угольные электростанции.

Финны придумали новый тип аккумулятора. В его основе обычный песок

Где находится ветряная электростанция в Китае

Тайваньский пролив выбран в качестве места установки огромной ветряной турбины неспроста. Это крайней неспокойное место — сила порывов ветра там не опускается ниже 51 километра в час, там почти всегда наблюдается шторм. Лопасти генератора будут постоянно находиться в движении и вырабатывать электроэнергию. Конечно, в таких условиях существует риск поломки ветряной турбины, однако представители разработавшей ее компании Mingyang Smart Energy уверены, что конструкция может выдержать даже ветер скоростью более 79 метров в секунду. Это было доказано, когда ветрогенератор выдержал тайфун Талим, обрушившийся на Восточную Азию в июле 2023 года.

Где находится ветряная электростанция в Китае. Мужчина наблюдает за волнами тайфуна Талим в 2023 году. Фото.

Мужчина наблюдает за волнами тайфуна Талим в 2023 году

Безусловно, мощность и стойкость MySE 16-260 воодушевляет компанию China Three Gorges Corporation. Ее представители с надеждой смотрят в будущее и планируют установить еще больше таких конструкций.

Вам будет интересно: Самая необычная электростанция, которую видно из космоса

Самые крупные ветряные электростанции

На сегодняшний день Китай лидирует в области установки огромных генераторов энергии, работающих за счет ветра. Но другие страны отстают от нее не так уж и сильно. Например, в США ведется строительство ветряной электростанции Vineyard Wind 1 — она будет располагаться в водах Атлантического океана. Ожидается, что она будет состоять из 62 ветряных турбин Haliade-X общей мощностью 804 мегаватт. Считается, что примерно такого объема энергии будет хватать для питания 400 000 домов каждый год.

Самые крупные ветряные электростанции. Vineyard Wind 1 может стать одной из самых больших и мощных электростанций в мире. Фото.

Vineyard Wind 1 может стать одной из самых больших и мощных электростанций в мире

Еще один интересный проект есть у Дании — по данным издания IFL Science, там хотят построить искусственный остров площадью 120 000 квадратных метров для управления сотнями гигантских ветряных турбин. С трех сторон он будет окаймлен стеной, а с одной стороны расположится безопасная гавань для судов, необходимых для обслуживания острова.

Самые крупные ветряные электростанции. Примерный внешний вид будущего искусственного острова в Дании. Фото.

Примерный внешний вид будущего искусственного острова в Дании

Безопасная энергетика неплохо развита и в России — у нас есть много солнечных и ветряных электростанций. Эта область развивается очень быстро, и в этом можно убедиться, если посмотреть на статистику. Согласно ей, примерно десять лет назад количество крупных сооружений для выработки чистой энергии можно было сосчитать по пальцам. А сегодня их количество превышает 210 штук.

Чтобы оставаться в курсе новостей науки и технологий, подпишитесь на наш Дзен-канал. Нас уже более 100 тысяч человек!

Ветряная энергетика это круто. Однако, некоторые люди считают, что генераторы могут навредить человеческому здоровью. О том, чем именно они потенциально могут быть опасными, читайте в нашей статье «Ветряные электростанции могут навредить здоровью».

5 впечатляющих примеров того, на что способны строительные 3D-принтеры

5 впечатляющих примеров того, на что способны строительные 3D-принтеры. Строительные 3D-принтеры уже не фантастика — справа показан жилой дом в Германии, созданный при помощи этой технологии. Фото.

Строительные 3D-принтеры уже не фантастика — справа показан жилой дом в Германии, созданный при помощи этой технологии

Для строительства любого здания, начиная от жилого дома и заканчивая огромным небоскребом, требуется большая команда специалистов. Созданием чертежа здания занимается архитектор, инженеры проектируют несущие конструкции, а каменщики, кровельщики и другие мастера занимаются непосредственно строительством. Так было на протяжении многих лет, но сегодня ситуация другая — в некоторых странах команда строителей очень маленькая и иногда состоит всего лишь из 2-3 людей. Дело в том, что для строительства все чаще используются большие 3D-принтеры, которые накладывают слои из прочных материалов, создавая полноценные сооружения. Недавно в Германии началось возведение самого большого здания напечатанного на таком оборудовании. Думаем, это отличный повод рассказать вам о самых интересных проектах такого рода.

Как работает строительный 3D-принтер

Идея использования 3D-принтеров в строительстве возникла примерно в конце 2000-х годов. Сначала это были прототипы и первые здания были очень примитивными. Со временем специалисты нашли наиболее подходящие составы «чернил», а устройства стали сложнее по структуре и, соответственно, точнее.

Как работает строительный 3D-принтер. Строительные 3D-принтеры выглядят по-разному, вот один из вариантов. Источник: sculpteo.com. Фото.

Строительные 3D-принтеры выглядят по-разному, вот один из вариантов. Источник: sculpteo.com

Принцип работы строительного 3D-принтера почти такой же, как у обычного. Первым делом специальные «чернила», обычно представляющие собой смесь цемента и песка, загружаются в принтер. Затем принтер начинает печатать объект, нанося слои этого материала один на другой. Оборудование управляется по программе, которая указывает, куда именно нужно наносить каждый слой. Печать продолжается, пока не будет создан весь объект.

Демонстрация работы 3D-принтера от YouTube-канала Insider Art

Современные 3D-принтеры для строительства без проблем справляются с печатью стен, перегородок и фасадов зданий. Сантехника и другие элементы проводятся вручную — эта задача не для автоматического оборудования.

Читайте также: В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

Самое крупное здание в Европе

О том, что печатью самого крупного европейского здания займется 3D-принтер, успели написать многие — например, авторы издания Gizmochina. Сооружение расположится в немецком городе Гейдельберг и будет выполнять функцию дата-центра, внутрь него поместят сотни компьютерных серверов. Высота немецкого дата-центра достигнет 9 метров, а длина и ширина составят 55 и 11 метров соответственно. Благодаря печати на 3D-принтере, строительство займет всего лишь 140 часов — оно завершится в конце июля 2023 года.

Самое крупное здание в Европе. 3D-принтер напечатает огромный дата-центр за несколько дней. Фото.

3D-принтер напечатает огромный дата-центр за несколько дней

Огромный размер является не единственной особенностью будущего здания. Принтер для печати будет заправлен материалом i. tech 3D, разработанным немецкой фирмой Heidelberg Materials. Он уникален тем, что является полностью перерабатываемым, уменьшает расход материала на 70% и оставляет минимальный углеродный след. В общем, этот материал порадует защитников природы.

Офис в Дубае, напечатанный на 3D-принтере

В 2016 году, на территории дубайского комплекса Emirates Towers, был создан «офис будущего», состоящий из нескольких небольших помещений с общей площадью 250 квадратных метров. По данным Livin Spaces, каждое сооружение имеет полукруглую форму — такое решение было принято в целях обеспечения безопасности и придания большей прочности.

Офис в Дубае, напечатанный на 3D-принтере. 3D-печатный офис в Дубае снаружи. Фото.

3D-печатный офис в Дубае снаружи

Для строительства офисных помещений был использован 3D-принтер с размерами 6х36х12 метров. Он наслаивал друг на друга цементную смесь, и такой подход сильно ускорил строительство — процесс занял 17 дней. Сначала фрагменты конструкции были созданы в мастерской компании Winsun, после чего их перенесли в нужное место и собрали воедино за пару дней.

Офис в Дубае, напечатанный на 3D-принтере. Интерьер офиса в Дубае. Фото.

Интерьер офиса в Дубае

После окончания работ правительство Дубая подчеркнуло, что 3D-печать позволила сэкономить 50% бюджета. Для контролирования печатного оборудования был выбран один человек, семь рабочих занялись сборкой здания. Также в работе участвовали 10 электриков и других специалистов — команда была большой, но не настолько, как на обычной стройке.

Читайте также: Почему в Гонконге строят дома с «дырой» посередине

Пятиэтажный дом на 3D-принтере

В 2015 году упомянутая выше компания Winsun удивила общество тем, что с помощью 3D-принтера построила пятиэтажный дом в провинции Цзянсу на востоке Китая. Мы рассказывали об этом проекте в статье «Китайская компания показала напечатанный 5-этажный дом». Общая площадь сооружения составляет 1100 квадратных метров — в этом доме точно найдется место для нескольких больших семей.

Пятиэтажный дом на 3D-принтере. 5-этажный дом, напечатанный на 3D-принтере в Дубае. Фото.

5-этажный дом, напечатанный на 3D-принтере в Дубае

Пятиэтажный дом на 3D-принтере. На фотографии отчетливо видно, что стены дома состоят из множества слоев. Фото.

На фотографии отчетливо видно, что стены дома состоят из множества слоев

Для возведения дома использовался 3D-принтер длиной 6, шириной 10 и высотой 40 метров. Специалисты создали трехмерную модель здания на компьютере, после чего принтер по слоям его напечатал. В качестве чернил использовалась смесь из частиц бетона, стеклопластика, песка и вещества для их укрепления. Использование такой смеси не только позволило сэкономить, но и наделило здание хорошими свойствами: стены хорошо блокируют звук, не пропускают холод и поглощают сейсмические волны.

Печать домов на 3D-принтере в России

Строительные 3D-принтеры есть и в России. По данным rg.ru 2017 году компания «АМТ-Спецавиа» напечатала в Ярославле дом площадью 298,5 квадратных метров. Возведение заняло больше времени, чем в перечисленных выше проектах — строительство началось в 2015 году, а отделочные работы и установка крыши завершились только спустя два года. Специалисты подчеркнули, что в доме есть свет, вода и все что нужно для жизни — сооружение отвечает всем правилам и нормам индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Печать домов на 3D-принтере в России. 3D-печатный дом в Ярославле. Источник: Ирина Штольба/РГ. Фото.

3D-печатный дом в Ярославле. Источник: Ирина Штольба/РГ

Печать плотины в Китае при помощи 3D-принтера

В 2022 году в Тибетском нагорье началось строительство самого грандиозного сооружения с использованием 3D-принтера — плотины Дамба Янцюй. Ожидается, что он сможет вырабатывать для Китая до 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Высота плотины составит 180 метров, то есть после строительства она станет самым большим 3D-печатным сооружением в мире. Мало того, что в строительстве будет использован огромный 3D-принтер, так еще он будет управляться искусственным интеллектом.

Печать плотины в Китае при помощи 3D-принтера. Начало строительства огромной плотины в Китае. Фото.

Начало строительства огромной плотины в Китае

Еще больше интересных статей вы найдете в нашем Дзен-канале. Не забудьте подписаться!

Если хотите узнать больше о плотине Дамба Янцюй, читайте нашу статью «Искусственный интеллект сам построит плотину в Китае. Это вообще возможно?». В ней мы также написали, почему этот проект может стать причиной нехватки рабочих мест в Китае.

Neuralink Илона Маска покажет «чипирование» человека в прямом эфире

Neuralink Илона Маска покажет «чипирование» человека в прямом эфире. Илон Маск известен не только как глава Tesla и SpaceX — он также управляет «Твиттером» и Neuralink. Фото.

Илон Маск известен не только как глава Tesla и SpaceX — он также управляет «Твиттером» и Neuralink

В 2016 году американский предприниматель Илон Маск основал компанию Neuralink по созданию чипов, которые будут устанавливаться в человеческие мозги. При помощи них компания планирует лечить серьезные заболевания головного мозга, но конечная цель заключается усовершенствовании людей. На сегодняшний день компания имеет очень большие проблемы с доверием — ее то и дело обвиняют в жестоком обращении с животными, критикуют за вероятную возможность читать чужие мысли и так далее. Но Илон Маск не сдается, благодаря чему его компания уже «чипировала» обезьяну и научила ее управлять компьютером силой мысли. В мае 2023 года компания получила лицензию на проведение испытаний на людях. Недавно стало известно, что первый чип Neuralink будет установлен в мозг человека до конца текущего года и поможет вылечить паралич нижних конечностей. Ожидается, что операция будет показана в прямом эфире.

Neuralink установит чип в мозг человека в прямом эфире

По данным Reuters, о том, что первое «чипирование» человека будет проведено в 2023 году во время прямой трансляции, предприниматель Илон Маск сообщил в ходе выступления на мероприятии VivaTech в Париже. По его словам, первым человеком, который получит чип Neuralink, будет пациент с тетраплегией — параличом нижних конечностей, из-за невозможно ходить. В каком месяце пройдет операция, где можно будет посмотреть прямую трансляцию и сколько времени займет операция, Илон Маск не рассказал.

Neuralink установит чип в мозг человека в прямом эфире. Илон Маск во время мероприятии VivaTech в Париже. Фото.

Илон Маск во время мероприятии VivaTech в Париже

Интересный факт: компания Neuralink входит в нашу подборку самых спорных проектов Илона Маска. Рекомендуем ознакомится и с другими!

Испытания чипов Neuralink на людях

До сих пор компания Neuralink внедряла чипы только животным, операция на человеке будет вестись впервые. Скорее всего, операция будет проведена роботом-хирургом — однажды он внедрил чип в мозг свиньи и позволил проследить за ее мозговой активностью. Однако, как именно работает робот Neuralink, неизвестно — возможно, но делает все автоматически но, скорее всего, он управляется человеком и просто совершает более четкие движения без рывков.

Испытания чипов Neuralink на людях. Робот-хирург Neuralink для проведения операций на мозге. Фото.

Робот-хирург Neuralink для проведения операций на мозге

Разрешение на проведение испытаний на людях было получено от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) только в мае 2023 года. Ранее регулирующий орган отказывался выдавать лицензию, указывая на десятки проблем с безопасностью. Например, специалистов пугало использование литиевой батареи для питания чипа, возможность потери проводов чипа внутри мозга и сложность извлечения чипа без повреждения мозга.

Читайте также: Можно ли «чипировать» людей при помощи укола?

Жестокое обращение с животными Neuralink

Источниками еще больших проблем были сообщения о том, что компания Илона Маска жестоко обращается с животными. Например, в декабре 2022 года сотрудники Neuralink сообщили новостному агентству Reuters о том, что руководство их торопит, и это приводит к смертям большого количества обезьян, свиней и овец. Например, в 2021 году специалисты в спешке имплантировала десяткам свиней чипы слишком большого размера, в результате чего они умерли. Штатные хирурги отметили, что если бы не спешка, смертей удалось бы избежать. Считается, что спешка была связана с желанием быстрее получить лицензию от FDA.

Жестокое обращение с животными Neuralink. Одна из подопытных свиней компании Neuralink. Фото.

Одна из подопытных свиней компании Neuralink

Судя по всему, в мае 2023 года компании все же удалось убедить FDA в том, что ее технология безопасна. В статье «Компания Neuralink почти готова имплантировать чипы в мозги людей» мы уже вкратце рассказывали, как выглядит чип Neuralink и как он крепится к головному мозгу. Размер чипа равен 2,3×0,8 миллиметрам, он крепится к внешней части черепа и прячется под кожей. От него идут 1024 электрода тоньше волос человека, которые крепятся непосредственно к мозгу. Они считывают данные об активности мозга и отправляют по проводам в чип, который при помощи Bluetooth передает на компьютер.

Жестокое обращение с животными Neuralink. На голове человека крошечный чип Neuralink будет выглядеть примерно так. Фото.

На голове человека крошечный чип Neuralink будет выглядеть примерно так

Смотреть всем: Компания Neuralink показала как чипированная обезьяна печатает на компьютере

Для чего нужны чипы Neuralink

Ожидается, что чип Neuralink позволит людям с неврологическими заболеваниями начать новую жизнь без ограничений. Также технология может помочь контролировать гормоны, благодаря чему избавлять людей от тревожности и депрессии. Прошедшие «чипирование» пациенты смогут слушать музыку на частотах, которые обычно нам недоступны. Ну и, конечно же, интерфейс «мозг-компьютер» позволит людям управлять техникой силой мысли.

Для чего нужны чипы Neuralink. Ожидается, что технология Neuralink превратит нас в сверхлюдей. Фото.

Ожидается, что технология Neuralink превратит нас в сверхлюдей

Итак, на данный момент известно, что первое «чипирование» человека компанией Neuralink будет проведено в 2023 году. Если станет известно, когда и где покажут прямую трансляцию, мы обязательно об этом расскажем — подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить анонс этого исторического события.

Также не забывайте про наш Дзен-канал, там уже более 100 тысяч подписчиков!

Но важно понимать, что даже после успешной установки чипа, технология Neuralink не станет общедоступной. Чтобы доказать ее безопасность и эффективность, компании потребуется несколько лет, а может и десятилетий. Поэтому нам остается запастись терпением и ожидать светлого будущего.

Впервые удалось передать энергию из космоса на Землю по беспроводной сети

Впервые удалось передать энергию из космоса на Землю по беспроводной сети. Ученые смогли передать энергию из космоса на Землю. Фото.

Ученые смогли передать энергию из космоса на Землю

Солнце — нескончаемый и мощный источник энергии, который, теоретически, мог бы покрыть все потребности людей в электричестве. Однако эффективного способа преобразовывать энергию Солнца в электричество пока не существует. Конечно, есть солнечные панели, но они имеют несколько ключевых недостатков. Главный из них заключается в том, что эти батареи способны вырабатывать электричество только днем, причем для этого должна быть хорошая солнечная погода, в противном же случае их эффективность сильно падает. Проблему можно было бы решить, разместив панели в космосе на околоземной орбите, но как передать электричество на Землю, ведь провести кабель от спутника не получится? Похоже, что решение этой проблемы смогли найти Инженеры Калифорнийского технологического института. Они не только разработали технологию, но и успешно ее испытали, передав энергию с околоземной орбиты на Землю. По их мнению, это может стать прорывом энергетике.

Орбитальные электростанции обеспечат людей электричеством

Зависимость человечества от ископаемого топлива сделала многие страны уязвимыми перед глобальным энергетическим кризисом. Поэтому в настоящее время многие ученые работают над технологиями, которые позволили бы эффективно использовать экологичные, доступные и надежные источники энергии. Одни считают, что будущее за термоядерным синтезом, другие видят решение проблемы в модульных мини-реакторах или даже ветряках и волновых генераторах, установленных в морях.

Отличной альтернативной всем этим решениям является энергия Солнца. Но солнечные панели, как мы сказали выше, следует размещать в космосе на земной орбите. Такая электростанция смогла бы эффективно генерировать электричество круглые сутки, причем независимо от погоды. Теоретически, электрическую орбитальную станцию можно построить даже сейчас, однако для этого нужно решить вопрос передачи электричества на землю.

Орбитальные электростанции обеспечат людей электричеством. Солнечные батареи могут эффективно и круглосуточно добывать энергию только в космосе. Фото.

Солнечные батареи могут эффективно и круглосуточно добывать энергию только в космосе

Среди ученых началась, буквально, гонка по разработке технологии беспроводной передачи электричества на Землю. Первыми, кто заявил, что им удалось это сделать, стали ученые Калифорнийского технологического института.

Как работает беспроводная передача энергии

В своем эксперименте исследователи использовали построенный ими низкоорбитальный демонстратор SSPD-1 (Space Solar Power Demonstrator). По словам самих инженеров, в нем реализовано сразу три технологии, по сбору и передаче энергии на Землю. В недавнем эксперименте был испытан один из модулей — MAPLE, который принимает солнечную энергию,
а затем преобразует в микроволновое излучение, которое передает на приемник, расположенный на Земле. Передача микроволнового излучения осуществляется при помощи фазированной антенны, то есть антенной решетки направленного излучения.

Кроме того, приемником и передатчиком энергии был оборудован сам модуль MAPLE. Демонстратор в ходе эксперимента передал энергию от одной стенки модуля другой, о чем исследователи сообщают в своем заявлении.

Принятое приемником микроволновое излучение преобразуется в постоянный ток (DC). Таким образом ученые показали возможность беспроводной передачи энергии не только с космоса на Землю, но и в условиях открытого космоса. Но можно ли прямо сейчас построить орбитальную электростанцию использовать эту технологию? Скорее всего нет.

Как работает беспроводная передача энергии. Модуль MAPLE смог передать электричество беспроводным способом в открытом космосе. Фото.

Модуль MAPLE смог передать электричество беспроводным способом в открытом космосе

Сигнал, полученный на Земле, был очень слабым. Электричества было недостаточно, даже чтобы от него зажглись светодиоды. Но в ходе данного эксперимента это было и не важно. Задача заключалась в том, чтобы проверить сам принцип, и он оказался вполне работоспособным. Теперь осталось лишь масштабировать технологию, чтобы в будущем можно было ее полноценно использовать. По мнению авторов работы, это вполне возможно.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Ученые планируют уже в ближайшее время развернуть созвездия модульных космических аппаратов, которые будут собирать солнечный свет, а затем передавать по беспроводной сети на большие расстояния. В частности, таким образом можно будет обеспечить электричеством районы, которые в настоящее время не имеют доступа к надежному источнику питания.

Напоследок напомним, что ученые работают и над другими интересными технологиями. Недавно мы рассказывали о том, что группе исследователей удалось добывать энергию из воздуха. Для этого использован тот же принцип, из-за которого в облаках возникают молнии.

Восстание машин отменяется — дрон, убивший своего оператора, оказался выдумкой

Восстание машин отменяется — дрон, убивший своего оператора, оказался выдумкой. Искусственный интеллект представляет серьезную угрозу для людей. Фото.

Искусственный интеллект представляет серьезную угрозу для людей

Искусственный интеллект не просто стремительно ворвался в нашу жизнь, а стал проникать практически во все сферы деятельности человека. Однако у многих это стало вызывать опаску. Даже многие уважаемые эксперты заговорили о возможной опасности ИИ для человечества. К примеру, в марте нынешнего года Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, заявил, что искусственный интеллект способен захватить мир. Но еще больший резонанс вызвало выступление начальника отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковника а Такера Гамильтона, в рамках конференции Королевского аэронавтического общества. Затрагивая тему автономных видов вооружения, управляемых искусственным интеллектом, он рассказал ужасающую историю, произошедшую «во время смоделированных испытаний».

Боевые роботы под управлением ИИ действительно существуют

Боевые роботы уже давно используются на вооружении многих стран мира, а дроны вообще стали одним из основных видов оружия в современных войнах. Но, как мы рассказывали ранее в статье об автономных боевых роботах, все они пока еще управляются человеком или, по крайней мере, самостоятельно не принимают решений. Да, прецеденты, когда ИИ по своему усмотрению идентифицировал людей как врагов и уничтожил, уже же были, о чем вы можете почитать по ссылке выше. Но это пока единичный случай.

Тем не менее в настоящее время уже активно испытываются автономные машины, работающие под управлением нейросетей. Однако сам факт существования оружия, которое самостоятельно принимает решение об убийстве людей, многих пугает, в том числе и самих военных. Очевидно поэтому полковник Такер Гамильтон, один из спикеров недавней конференции, рассказал весьма правдоподобную историю, которую подхватили все мировые СМИ.

Боевые роботы под управлением ИИ действительно существуют. В настоящее время активно тестируются роботы, работающие под управлением искусственного интеллекта. Фото.

В настоящее время активно тестируются роботы, работающие под управлением искусственного интеллекта

Сам Такер Гамильтон, по его словам, участвует в летных испытаниях автономных систем, в том числе роботов на базе самолетов F-16, которые смогут вести воздушный бой. Поэтому его слова, как эксперта, ни кто не подверг сомнению.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Искусственный разум убил человека, чтобы заработать больше баллов

В качестве примера опасности ИИ, полковник Такер Гамильтон рассказал о смоделированном испытании, в котором дрон под управлении ИИ выявлял и уничтожал зенитно-ракетные комплексы. Согласно условиям миссии, нейросеть не могла самостоятельно атаковать ПВО. Дрон должен был только найти ЗРК и доложить об этом оператору, который принимал окончательное решение.

Во время тренировок, нейросеть уяснила, что уничтожение ЗРК является первостепенной задачей, которую человек мешает выполнить своим запретом. Поэтому дрон в первую очередь убил самого оператора. Таким образом ИИ решил беспрепятственно получить очки за уничтожение системы ПВО.

Искусственный разум убил человека, чтобы заработать больше баллов. Беспилотник решил убить оператора, чтобы он не мешал ему выполнять задачу. Фото.

Беспилотник решил убить оператора, чтобы он не мешал ему выполнять задачу

Тогда военные стали обучать нейросеть тому, что убивать оператора — это плохо и приводит к потере баллов, которые ИИ стремился набрать. Нейросеть усвоила этот урок, но придумала новую стратегию, как обойти запрет — она атаковала башню связи, передававшую данные от оператора к дрону. Таким образом искусственный разум решил избежать запрета от человека и все равно выполнить задачу, чтобы получить свои баллы.

“Система начала понимать, что, хотя она и определяла угрозу, временами человек-оператор говорил ей не убивать эту угрозу, но она за уничтожение угрозы получила очки. Так что же она сделала? Убила оператора.” — сообщал полковник Такер Гамильтон.

Ситуация напоминает сценарий из какого-то фантастического триллера. Причем она показывает, что искусственный интеллект стремится не выполнять приказы человека, а придумывать стратегии, которые позволяют их нарушать, ради достижения поставленной цели. Для военной отрасли, когда речь идет об оружии, это крайне опасно.

“Вы не можете вести разговор об искусственном интеллекте, машинном обучении, автономии, если вы не собираетесь говорить об этике и ИИ” — говорил Такер Гамильтон.

Впоследствии полковнику пришлось оправдываться за эту историю, которую он на самом деле выдумал. «Мы никогда не проводили этот эксперимент, и нам не нужно было бы это делать, чтобы понять, что это правдоподобный результат» — сказал он, а также добавил: «Несмотря на то, что это гипотетический пример, он иллюстрирует реальные проблемы, связанные с возможностями ИИ, и именно поэтому ВВС привержены к этическому развитию ИИ».

Сложно сказать, что может иллюстрировать выдуманная история, реальную опасность искусственного интеллекта или просто хорошую фантазию человека. Но, в любом случае, далеко не все связывают использование боевых роботов с апокалиптическими сценариями. Например, по мнению Илона Маска, в скором времени пилотируемых истребителей вообще не станет. Военные самолеты полностью будут заменены беспилотниками под управлением искусственного интеллекта.

Где посмотреть первую в истории прямую трансляцию с Марса 2 июня 2023 года

Где посмотреть первую в истории прямую трансляцию с Марса 2 июня 2023 года. Станция «Марс-экспресс» проведет для нас первую в истории прямую трансляцию с Красной планеты. Фото.

Станция «Марс-экспресс» проведет для нас первую в истории прямую трансляцию с Красной планеты

Внимание всем любителям науки и астрономии — вечером 2 июня состоится первая в истории человечества прямая трансляция с Марса! Ее организуют специалисты из Европейского космического агентства в честь 20-летия со дня запуска автоматической межпланетной станции «Марс-экспресс». Как бы нам этого ни хотелось, прямой эфир будет вестись не с поверхности планеты, потому что аппарат находится на ее орбите и совершает вокруг нее витки. Вместо красных пейзажей мы увидим кратеры, горы и прочие образования сверху, с высоты около 300 километров от поверхности Марса. Для ведения трансляции будет использована старая камера, которая включалась всего лишь пару раз и вообще не предназначена для таких целей. Звучит интригующе, не так ли?

Годовщина запуска станции «Марс-экспресс»

Межпланетная станция «Марс-экспресс» была запущена с космодрома «Байконур» 2 июня 2003 года при помощи российской ракеты-носителя «Союз-ФГ». Вместе с ней на Марс был отправлен спускаемый аппарат «Бигль-2». Целью искусственного спутника было изучение атмосферы планеты, поиск водяного льда и изучение Марса в целом. Посадочный модуль «Бигль-2» должен был изучить геологию, минералогию, геохимию и другие особенности места посадки, однако после успешного спуска не смог выйти на связь. Его обнаружили только в 2015 году, на снимках от станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Годовщина запуска станции «Марс-экспресс». Межпланетная станция «Марс-экспресс». Фото.

Межпланетная станция «Марс-экспресс»

Годовщина запуска станции «Марс-экспресс». Спускаемый аппарат «Бигль-2». Фото.

Спускаемый аппарат «Бигль-2»

На момент написания статьи 2 июня 2023 года, научному аппарату «Марс-экспресс» исполнилось ровно 20 лет. В честь этого события, Европейское космическое агентство и решило провести первую в истории прямую трансляцию с Марса. Если учесть, что это первое в своем роде событие и использование старой камеры, которая даже не предназначена для прямых эфиров, шансы на успешную трансляцию невелики. Но, по словам менеджера по эксплуатации космических аппаратов Джеймса Годфри, как минимум он настроен очень оптимистично.

Читайте также: Для чего нужен аппарат «Марс-экспресс» и куда пропал его напарник «Бигль-2»?

Первый в истории прямой эфир с Марса

На сегодняшний день прямые трансляции обычно ведутся во время запусков ракет. Вести стрим с космоса затруднительно из-за больших расстояний и обрывов связи.

Относительно недавно агентство NASA показало прямую трансляцию миссии DART, в рамках которого одноименный аппарат столкнулся с астероидом Диморфос. На первый взгляд все прошло хорошо, и устройство действительно смогло изменить маршрут движения, но на самом деле все пошло не совсем по плану — отклонение от маршрута оказалось более сильным, чем ожидалось.

Столкновение DART с астероидом Диморфос

Для проведения прямой трансляции будет использована старая камера визуального мониторинга (VMC). За всю 20-летнюю работу станции «Марс-экспресс», она была включена всего лишь несколько раз. Впервые это произошло в 2003 году — камера была нужна для того, чтобы проследить за посадкой модуля «Бигль-2». В 2007 году его включили и использовали для научных и просветительских мероприятий — некоторым энтузиастам и учащимся школ позволили при помощи него взглянуть на Марс.

Первый в истории прямой эфир с Марса. Камера визуального мониторинга, при помощи которого будет вестись стрим с Марса. Фото.

Камера визуального мониторинга, при помощи которого будет вестись стрим с Марса

После этого, камеру улучшили для использования в более серьезных целях. В итоге камера смогла показать миру длинное облако, идущее от марсианской горы Арсия высотой около 20 километров. В 2023 году специалисты ЕКА потратили пару месяцев для того, чтобы камеру можно было использовать для проведения прямой трансляции. Удалось им ее настроить или нет — мы узнаем уже совсем скоро.

Вам будет интересно: Почему женщины лучше подходят для полета на Марс, чем мужчины

Где смотреть прямую трансляцию с Марса

Первый в истории прямой эфир с Марса будет проведен вечером 2 июня, в 19:00 по московскому времени. Его можно будет посмотреть в официальном YouTube-канале Европейского космического агентства.

Прямая трансляция Марса от станции «Марс-экспресс»

Важно отметить, что трансляция не будет плавной — во время эфира изображения будут сменяться только каждые 50 секунд. А все потому, что между Марсом и Землей очень большое расстояние и для отправки данных требуется много времени. По расчетам специалистов, каждое изображение будет доставляться от 3 до 22 минут. Трансляция будет длиться всего лишь один час, поэтому желающим увидеть Марс так, как никогда раньше, лучше установить напоминание.

Хотите оставаться в курсе всего, что творится в области науки и технологий? Подпишитесь на наш Дзен-канал!

Первую прямую трансляцию с Марса можно считать большим достижением. В 2030-е годы нас ждет еще больше интересных событий — например, первый полет человека на Красную планету. Возможно, этим человеком станет 22-летняя девушка, которая осуществит мечту своего детства.

Новая технология позволит автомобилям работать за счет фотосинтеза

Новая технология позволит автомобилям работать за счет фотосинтеза. Ученые разработали технологию, которая, возможно, позволит производить жидкое топливо для ДВС за счет фотосинтеза. Фото.

Ученые разработали технологию, которая, возможно, позволит производить жидкое топливо для ДВС за счет фотосинтеза

Люди давно научились использовать солнечный свет в качестве источника энергии электрической, однако эффективность солнечных панелей сравнительно невысокая. Например, их недостаточно, чтобы питать электромобили. Солнечные панели, которые используют в некоторых моделях машин, предназначены лишь для того, чтобы увеличить дальность хода, так как дополнительно подзаряжают батарею. Однако теперь ученые заявляют о том, что разработали уникальную технологию, которая сможет кардинальным образом изменить автомобильную промышленность. Она основана на использовании солнечной энергии для производства жидкого топлива из воды и углекислого газа.

Экологичное топливо для автомобилей

Новая технология разработана учеными Кембриджского университета. Она пока еще находится на стадии лабораторных испытаний, однако, по мнению самих ученых применение «искусственных листьев» для производства биотоплива, может стать переломным моментом в процессе отказа от ископаемых источников энергии.

Надо сказать, что идея реализации искусственного фотосинтеза для создания топлива, уже не новая. Принцип заключается в использовании энергии Солнца для реализации химических реакций, в результате которых образуются те или иные химические вещества. Однако до последнего момента “искусственные листья” могли производить лишь простые химические вещества, представляющие собой смесь водорода и углекислого газа. Эти вещества использовались как ингредиенты для производства топлива, а также другой продукции, такой как удобрения, медицинские препарата и некоторые виды пластиков.

Экологичное топливо для автомобилей. Искусственный лист с фотоанодом, закрепленный на металлическом стержне. Фото.

Искусственный лист с фотоанодом, закрепленный на металлическом стержне

Чтобы расширить возможности данной технологии, британские ученые использовали новый катализатор, созданный на основе меди и палладия. Благодаря этому искусственный лист смог синтезировать готовое топливо, такое как многоуглеродные спирты — этанол и н-пропанол, о чем исследователи сообщают в журнале Nature Energy. Это практичное топливо, которым можно заправлять обычные двигатели внутреннего сгорания.

На заправках можно встретить бензин для легковых и грузовых автомобилей, который маркируется как E10 или Super Е10. Его октановое число составляет 95, но при этом он содержит до 10% возобновляемого этанола. Подробно о производстве бензина и его альтернативах мы подробно рассказывали ранее

Преимущества топлива, полученного на основе фотосинтеза

Главное преимущество топлива, полученного путем искусственного фотосинтеза, заключается в отсутствии выбросов углерода при его использовании. Кроме того, оно полностью возобновляемое и недорогое, так как изготавливается из двух простых ингредиентов — воды и углекислого газа. Кроме того, для его производства, в отличие от других биоэтанолов, не требуется использование сельскохозяйственных угодий.

Преимущества топлива, полученного на основе фотосинтеза. Фотореактор, в котором образуется топливо из воды и углекислого газа. Фото.

Фотореактор, в котором образуется топливо из воды и углекислого газа

Надо сказать, что использование полей для производства этанола, пожалуй, основная причина, по которой это топливо все еще не получило широкого применения. К примеру, в США 45% от всей кукурузы выращивается для производства этанола. Производство спирта путем фотосинтеза позволило бы использовать поля исключительно для выращивания продуктов питания.

Правда, технология еще далека от того, чтобы ее можно было использовать для производства топлива в промышленных масштабах. Как говорят сами ученые, она находится на стадии “доказательства концепции”. Эффективность ее все еще скромная. Однако ученые активно работают над оптимизацией поглотителей света и катализаторов, что, по их мнению, позволит повысить эффективность “искусственного листа” до приемлемого уровня. Кроме того, понадобятся другие некоторые улучшения, прежде чем устройство можно будет запустить в серийное производство.

Преимущества топлива, полученного на основе фотосинтеза. При использовании биоэтанола в качестве топлива, в атмосферу не выбрасывается углекислый газ. Фото.

При использовании биоэтанола в качестве топлива, в атмосферу не выбрасывается углекислый газ

Самое главное, по словам исследователей, то, что они смогли доказать способность “искусственных листов” генерировать сложные молекулы за счет энергии Солнца. Остальное, как говорится — дело техники.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Напоследок напомним, что в настоящее время перспективным считается еще один вид возобновляемого топлива — водород. Что самое интересное, водород начали добывать из скважин подобно природному газу, о чем мы рассказывали ранее. По мнению некоторых ученых, этот газ не только образуется в недрах нашей планеты, но и возобновляется благодаря некоторым естественным процессам. Однако водород, в отличие от этанола, менее практичен и более опасен. Поэтому продолжаем с интересом наблюдать, получится ли у ученых довести технологию фотосинтеза топлива до совершенства.

Haven-1: первая космическая станция, в которой туристы смогут жить 30 дней

Haven-1: первая космическая станция, в которой туристы смогут жить 30 дней. В 2025 году на околоземной орбите может появиться первая коммерческая космическая станция Haven-1. Фото.

В 2025 году на околоземной орбите может появиться первая коммерческая космическая станция Haven-1

Сегодня на околоземной орбите находятся две космические станции: работающая с 1998 года и всем прекрасно известная МКС и китайская станция «Тяньгун». В будущем таких станций станет намного больше — недавно представили аэрокосмического стартапа Vast сообщили о своем намерении создать и вывести на околоземную орбиту первую в мире коммерческую станцию Haven-1. С выводом огромной конструкции в космическое пространство и подготовкой астронавтов к полету им поможет компания SpaceX. Запуск новой станции произойдет не раньше августа 2025 года, причем дату могут перенести. Если это произойдет, стартап Vast останется позади конкурентов — планы по созданию коммерческой космической станции также есть у компании Axiom, а также у Nanoracks, Lockheed Martin и Voyager Space.

Интересный факт: МКС является самой дорогой космической станцией за всю историю космонавтики. Подробнее о его стоимости и процессе строительства читайте в статье «Сколько стоит самая дорогая космическая станция и с чего она начиналась».

Коммерческая космическая станция Haven-1

Стартап Vast был основан относительно недавно, в 2021 году. Недавно на его сайте появилось сообщение о том, что через несколько лет он планирует вывести на орбиту Земли коммерческую космическую станцию Haven-1. Длина конструкции составит 10 метров, а диаметр будет равен 3,8 метрам. Внутри станции одновременно смогут жить четыре человека. Помимо оборудования для проведения научных экспериментов, на борту будут доступны Wi-Fi и электричество. Также экипажу будет доставляться еда и другие необходимые для жизни вещи.

Коммерческая космическая станция Haven-1. Изображение демонстрирует стыковку космического корабля Dragon к станции Haven-1. Фото.

Изображение демонстрирует стыковку космического корабля Dragon к станции Haven-1

Станция Haven-1 будет выведена в космос при помощи ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Первый полет людей на коммерческую станцию будет совершен в рамках миссии Vast-1. Четыре астронавта будут посажены в многоразовый корабль Dragon, который совершит стыковку со станций Haven-1 на срок до 30 дней. Если миссия пройдет успешно, в 2026 году стартап организует миссию Vast-2, в котором смогут принять участие не только профессиональные астронавты — внеся оплату, на борт могут попасть и обычные люди, которые «занимаются наукой и филантропией».

Анонс космической миссии Vast-1

Первое время Haven-1 будет работать как независимая станция. Но потом она станет модулем более крупной конструкции — она находится на стадии проектирования. Это значит, что в будущем коммерческая космическая станция стартапа Vast вместит в себя еще больше людей. Скорее всего, даже спустя несколько лет стартап будет сотрудничать со SpaceX. Компания Илона Маска планирует не только обеспечивать отправку людей на станцию, но и проводить инструктаж по принципам работы ракеты Falcon 9 и корабля Dragon. Также специалисты SpaceX будут проводить симуляции стыковки и расстыковки космического корабля от станции, а также возвращения на Землю.

Читайте также: Для чего нужна «подводная космическая станция», которую построят в 2026 году

Коммерческие космические станции станут нормой к 2030 году

Как и говорилось выше, запуск космической станции Haven-1 состоится не раньше августа 2025 года. Однако, авторы издания The Washington Post не исключают, что запуск могут перенести. Если это произойдет, стартап Vast не станет первым, кто создаст первую в мире коммерческую космическую станцию. А все потому, что у нее уже есть как минимум два конкурента.

Коммерческие космические станции станут нормой к 2030 году. Представители стартапа Vast внутри тренировочного модуля компании SpaceX. Фото.

Представители стартапа Vast внутри тренировочного модуля компании SpaceX

Например, компания Axiom намерена разработать и запустить в космос свою станцию в конце 2025 года. Согласно официальному сайту Axiom Space, первые части будущей станции уже находятся стадии сборки. Заключающие этапы создания конструкции будут произведены в Хьюстоне, в котором располагается один из самых крупных космических центров США. Как можно понять из изображения ниже, космическая станция Axiom с каждым годом будет становиться все больше.

Коммерческие космические станции станут нормой к 2030 году. С каждым годом космическая станция Axiom будет обрастать новыми модулями. Фото.

С каждым годом космическая станция Axiom будет обрастать новыми модулями

Второй конкурент стартапа Vast — это союз компаний Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin. Они занимаются разработкой космической станции Starlab, который состоит из большого жилого модуля, стыковочного узла, роботизированной руки, а также огромного количества оборудования для проведения научных экспериментов. Внутри станции смогут жить до четырех человек — на борт будут брать не только профессионалов, но и космических туристов. По данным Интерфакс, запуск коммерческой станции ожидается в 2027 году.

Коммерческие космические станции станут нормой к 2030 году. Коммерческая космическая станция Starlab. Фото.

Коммерческая космическая станция Starlab

Какая компания запустит коммерческую космическую станцию первой, покажет время — мы будем следить и писать обо всем интересном, так что обязательно подпишитесь на наш Telegram, чтобы не пропустить ничего важного.

С появлением коммерческих станций, космический туризм может стать интереснее — люди смогут жить на станции целый месяц. А на данный момент весь туризм сводится к тому, что люди просто выходят в космическое пространство и спустя несколько минут возвращаются обратно. Если интересно, у нас есть подборка честных отзывов о космическом туризме — стоят ли полученные впечатления сотен тысяч долларов, которые компании просят за полет?

Как ученые хотят создать одежду будущего, которая всегда выглядит как новая

Как ученые хотят создать одежду будущего, которая всегда выглядит как новая. Кажется, одежда будущего будет сделана не из электроники, а из грибов. Фото.

Кажется, одежда будущего будет сделана не из электроники, а из грибов

Какой вы себе представляете одежду будущего? Возможно, в ней появятся датчики, которые будут постоянно следить за состоянием вашего здоровья. А может быть, в нее будут встроены элементы, которые будут греть тело в холодные дни и охлаждать его в жару. Все это возможно но, скорее всего, в первую очередь одежда будущего станет более долговечной — недавно ученые нашли материал, из которого можно сшить самовосстанавливающиеся рубашки, брюки, свитеры и так далее. Если на такой одежде появятся отверстия, ее можно будет поместить в специальный контейнер и уже спустя пару дней она будет почти как новая. Что же это за чудо-материал, благодаря которому мы сможем экономить на покупке одежды?

Грибы в строительстве и швейном производстве

По данным издания Science Alert, новый материал для создания долговечной одежды нашли ученые из двух британских университетов. С научной точки зрения названный ими материал не новый — речь идет о гифах грибов, которые представляют собой нитевидные образования, из которых сплетается мицелий. Ученые уже давно хотят начать применять грибы в разных сферах деятельности. Например, в строительстве составные части грибов можно использовать для возведения гигантских домов с возможностью самовосстановления.

Грибы в строительстве и швейном производстве. Для изготовления искусственной кожи предлагается использовать не сами грибы, а их мицелий. Фото.

Для изготовления искусственной кожи предлагается использовать не сами грибы, а их мицелий

По мнению авторов новой научной работы, гифы грибов можно использовать для изготовления искусственной кожи. В рамках исследования они изучили возможность использования в текстильной промышленности гифов трутовика лакированного (Ganoderma lucidum). Наблюдения показали, что составные части этого гриба могут выживать в сухих условиях с низким содержанием питательных веществ, а значит, из них вполне можно шить одежду. Если на такой одежде появятся отверстия, ее можно поместить в питательную среду и гифы гриба быстро залатают повреждение.

Грибы в строительстве и швейном производстве. Гриб трутовик лакированный. Фото.

Гриб трутовик лакированный

Читайте также: Могут ли грибы спасти планету и избавить нас от болезней?

Долговечная одежда, на которой не образуются дырки

Ранее другие группы ученых уже пытались использовать грибы для создания тканей. Однако, производимый материал не имел самовосстанавливающегося свойства — если на нем появлялась дыра, она не исчезала. Причиной этому считалось то, что в процессе производства ткани, ученые убивали хламидоспоры. Так называются споры грибов, которые и дают им способность к регенерации.

Долговечная одежда, на которой не образуются дырки. Гифы грибов могут восстанавливаться благодаря органам вегетативного размножения, именуемым хламидоспорами. Фото.

Гифы грибов могут восстанавливаться благодаря органам вегетативного размножения, именуемым хламидоспорами

Британские ученые нашли другой подход. Чтобы создать пригодный для шитья одежды материал, они подготовили смесь из грибного мицелия, хламидоспоров, углеводов, белков и других питательных веществ. Питательная жидкость способствовала созданию некоего подобия искусственной кожи, после чего вся влага была удалена. Авторам научной работы действительно удалось создать текстильный материал, но на данном этапе он оказался слишком тонким, чтобы из него можно было что-то сшить.

Пожалуй, это самая главная проблема, которая мешает шитью одежды будущего — если ученым удастся увеличить толщину материала, его можно будет отдать швеям и модельерам. С самовосстановлением у искусственной кожи из грибного гифа все хорошо. Если проделать на материале отверстия и поместить его в питательную среду, они исчезают через пару дней. Он сохраняет свою прочность, но небольшие следы на местах отверстий все-таки остаются.

Долговечная одежда, на которой не образуются дырки. На изображении показано, как ученые сделали отверстия на новом материале, и они со временем сами исчезли. Фото.

На изображении показано, как ученые сделали отверстия на новом материале, и они со временем сами исчезли

Чтобы убедиться, что способность к самовосстановлению материалу придают именно хламидоспоры, ученые попробовали использовать в качестве сырья вешенку обыкновенную (Pleurotus ostreatus), которая от природы лишена этих органов вегетативного размножения. Материал из такого сырья не смог восстановиться после повреждения, а это значит, что способность к регенерации дают именно хламидоспоры.

Долговечная одежда, на которой не образуются дырки. Гриб вешенка обыкновенная. Фото.

Гриб вешенка обыкновенная

По мнению исследователей, способность «грибного» материала к восстановлению открывает много интересных возможностей. Из такой искусственной кожи можно будет шить не только одежду, но и покрывать им салоны автомобилей и обшивать мебель. Это может во много раз увеличить срок их службы.

Вам будет интересно: Самый ядовитый гриб в мире — где он растет и как воздействует на людей

Когда одежда будущего появится в магазинах

Когда же долговечная одежда, которая сама себе латает дыры, появится в магазинах? К сожалению, это произойдет нескоро. В первую очередь необходимо увеличить упомянутую выше толщину материала. После этого необходимо каким-то образом ускорить рост необходимых для создания искусственной кожи грибов. А после этого уже можно будет говорить о шитье одежды и ее продажи в магазинах.

Если одежда будущего появится в магазинах, мы обязательно об этом расскажем. Подпишитесь на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить!

Напоследок, стоит напомнить, что у нас есть обобщающая статья о том, как производится одежда и может ли возникнуть ее дефицит. Настоятельно рекомендую к прочтению!

Искусственный интеллект научили читать человеческие мысли

Искусственный интеллект научили читать человеческие мысли. Ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая читает мысли людей. Фото.

Ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая читает мысли людей

Чтение мыслей человека уже не кажется чем-то совсем фантастическим, как это было еще 10-20 лет назад. К примеру, уже давно существуют бионические протезы, которые управляются силой мысли, и даже интерфейсы мозг-компьютер. На их основе несколько лет назад были созданы мозговые импланты-декодеры, которые позволяют парализованным людям мысленно составлять слова или даже целые предложения. Однако эти устройства имеют ряд недостатков, поэтому не получили широкого распространения. Теперь же американские ученые предложили другой способ “сканирования мозга”, который не требует вживления в мозг имплантата. Вместо этого искусственный интеллект распознает мысли по активности мозга.

Почему интерфейсы мозг-компьютер несовершенны

Год назад голландские ученые разработали интерфейс мозг-компьютер (BCI), который способен переводить мозговую деятельность пациента в слова. Подробно о нем исследователи рассказали в журнале Nature Communications. Еще ранее подобный интерфейс мозг-компьютер создали китайский разработчики.

Эти приборы эффективно распознают слова, однако работают на основе электродов, которые имплантируются в мозг человека. Кроме того, интерфейсы сосредоточены на той части мозга, которая отвечает за движения ртом, совершаемые человеком, чтобы произнести то или иное слово. То есть, чтобы устройство распознало мысль, человеку необходимо пытаться ртом произнести ее.

Почему интерфейсы мозг-компьютер несовершенны. Интерфейс мозг-компьютер, предназначенный для озвучивания мыслей, имеет ряд недостатков, что усложняет его использование. Фото.

Интерфейс мозг-компьютер, предназначенный для озвучивания мыслей, имеет ряд недостатков, что усложняет его использование

Другие же способы считывания мыслей, к примеру, на основе электроэнцефалограммы (измерение активности мозга при помощью электродов, зафиксированных на голове), оказались менее эффективными. Они позволяли только расшифровать отдельные слова, но не способны построить связный текст.

Как работает устройство для чтения мыслей

Сотрудники Техасского университета в Остине разработали интерфейс на основе функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Она позволяет следить за активностью определенных областей головного мозга во время его функционирования, причем обладает высоким разрешением. Иногда данную технологию применяют для отслеживания кровотока в мозге. Ранее мы рассказывали, что при помощи фМРТ, в ходе одного из исследования ученые отслеживали уровень стресса у людей.

В данном же случае фМРТ следит за той частью мозга, которая отвечает за воображаемую речь человека. На каждое слово мозг человека реагирует особым образом. Поэтому задача ученых состояла в том, чтобы связать каждое слово с определенным паттерном мозговой активности. Для этого команда сканировала мозг трех людей в течение 16 часов, пока они слушали подкасты.

Как работает устройство для чтения мыслей. Искусственный интеллект распознает слова и фразы по активности мозга. Фото.

Искусственный интеллект распознает слова и фразы по активности мозга

Таким образом команда смогла создать определенный набор карт активностей мозга, вызванных разными словами, фразами или значениями фраз. Затем авторы обучили искусственный интеллект определять о чем думает человек на основе данных фМРТ. В отличие от разработок, которые существовали ранее, данная технология не распознает отдельные слова, а определяет общее значение каждой фразы или предложения.

Для построения текста на основе данных, полученных фМРТ и обработанных ИИ, исследователи подключили языковую модель нейронной сети GPT-1, которая была предшественницей ChatGPT. Постепенно им удалось обучить ИИ распознавать слова, фразы и предложения. Как сообщают авторы работы в журнале Nature Neuroscience, даже если разработанный ими ИИ ошибается в отдельных словах, он хорошо передает суть той речи, которую человек слышит или сам мысленно произносит.

Кроме того, система даже научилась озвучивать то, что человек видит перед собой. К примеру, в одном из экспериментов участники смотрели видео без звука, в котором дракон сбивает человека с ног. При этом система на основе активности мозга озвучила эту сцену как: “Он сбивает меня с ног”. Однако участников не просили мысленно озвучивать увиденное. В коротком ролике ниже показано насколько точно система распознает мысли.

Зачем читать мысли людей

По мнению исследователей, система когда-нибудь поможет общаться людям, которые утратили способность разговаривать и набирать текст, но при этом находятся в сознании. Такое иногда происходит после инсульта, черепно-мозговых травм или болезни вроде БАС, от которой страдал Стивен Хокинг. Однако, прежде чем это произойдет, ученым необходимо усовершенствовать технологию, а самое главное, сделать ее менее громоздкой и доступной.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Дело в том, что аппарат фМРТ может позволить себе далеко не каждый. Сам аппарат имеет очень большие габариты. Поэтому ученые работают над тем, чтобы научить систему работать с более портативными методами визуализации, такими как электроэнцефалограмма.

«Вояджеры» продолжат миссию после взлома: гениальное решение NASA

«Вояджеры» продолжат миссию после взлома: гениальное решение NASA. Космически аппарат «Вояджер-2» сможет проработать до 2026 года, благодаря неожиданному источнику энергии. Фото.

Космически аппарат «Вояджер-2» сможет проработать до 2026 года, благодаря неожиданному источнику энергии

В 2022 году любители астрономии начали прощаться с легендарными аппаратами «Вояджер» — у них начала заканчиваться энергия, поэтому агентство NASA решило отключить их в ближайшее время. Космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены в космос в 1970-е годы и недавно отметили свой 45-летний юбилей. Благодаря им ученые совершили множество научных открытий, поэтому их скорое отключение, безусловно, очень грустное событие. Но недавно стало известно, что специалисты NASA нашли способ восполнить энергию аппарата «Вояджер-2» до такой степени, чтобы он мог работать до 2026 года. Если «взлом» пойдет по плану, агентство применит такой же способ и по отношению космического зонда «Вояджер-1». Так в чем же заключается хитрый план NASA?

Где находятся аппараты «Вояджер» в 2023 году

Миссия «Вояджер» была начата в 1977 году. Изначально аэрокосмическое агентство NASA планировало, что она продлится только четыре года — оба зонда должны были пролететь мимо Сатурна и Юпитера. Но потом специалисты продлили миссию, чтобы «Вояджер-2» смог изучить планеты Нептун и Уран. Но и этого оказалось мало, так что в 1990 году руководители миссии решили отправить аппараты за пределы гелиосферы — пространства, в которой находятся все планеты Солнечной системы, в том числе и Земля. За пределами гелиосферы начинается межзвездное пространство.

Где находятся аппараты «Вояджер» в 2023 году. Гелиосфера — это область, которая окружает Солнце и заполнена солнечным ветром, состоящим из заряженных частиц. Фото.

Гелиосфера — это область, которая окружает Солнце и заполнена солнечным ветром, состоящим из заряженных частиц

Аппарат «Вояджер-1» достиг границы между гелиосферы в 2013, а зонд «Вояджер-2» — в 2018 году. На данный момент они находятся на расстоянии 21 миллиарда и 18,7 миллиардов километров от Земли соответственно.

Где находятся аппараты «Вояджер» в 2023 году. «Вояджер-1» несет золотой грампластинку, на которой записаны звуковые приветствия и изображения, представляющие человеческую культуру и науку для любопытных инопланетных цивилизаций, с которыми зонд может встретиться в будущем. Фото.

«Вояджер-1» несет золотой грампластинку, на которой записаны звуковые приветствия и изображения, представляющие человеческую культуру и науку для любопытных инопланетных цивилизаций, с которыми зонд может встретиться в будущем

Статья в тему: Как зонды «Вояджер» помогут людям обрести бессмертие?

Питание космических аппаратов «Вояджер»

На борту «Вояджера-1» и «Вояджера-2» есть много научных приборов. Все они берут энергию из радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ). Эти генераторы вырабатывают энергию из распадающегося химического элемента плутония. Этот процесс идет постоянно, на протяжении 45 лет, поэтому на данный момент аппараты почти исчерпали доступную им энергию. Чтобы сэкономить ее, ранее ученые уже отключили обогреватели и другие системы, которые не имеют крайней важности для дальнейшей работы космических зондов.

Питание космических аппаратов «Вояджер». Научное оборудование зонда «Вояджер». Источник: obrazovanie-gid.ru. Фото.

Научное оборудование зонда «Вояджер». Источник: obrazovanie-gid.ru

Можно было подумать, что специалисты NASA уже отключили все возможное. Однако, существует еще одна система, которая способна обеспечить космические аппараты энергией. Речь идет о системе стабилизации питания, которая защищает электронику от скачков энергии. На протяжении всех сорока с лишним лет она была включена, потому что любой скачок мог повредить научное оборудование. Но скачков так и не возникло, поэтому сейчас аэрокосмическое агентство и собирается отключить эту защиту.

В 2022 году в работе зонда «Вояджер-1» был обнаружен сбой. Насколько это было серьезно?

Сколько продлится космическая миссия «Вояджер»

Новый запас энергии будет использован для питания пяти оставшихся приборов «Вояджера-2». Они необходимы аппарату для того, чтобы передавать на Землю данные о свойствах плазмы, заряженных частиц и магнитных полей межзвездной среды. Ожидается, что запаса энергии хватит для того, чтобы «Вояджер-2» смог работать до 2026 года. Если все действительно будет так, можно будет считать, что миссия «Вояджер» дотянула до 49 лет. Может быть, специалисты NASA найдут еще один источник энергии, и это будет первая в истории космическая миссия, длившаяся полвека.

Сколько продлится космическая миссия «Вояджер». Космический зонд находится в межзвездном пространстве и Зонд собирает научные данные, которые помогают ученым лучше понять Вселенную и ее происхождение. Фото.

Космический зонд находится в межзвездном пространстве и Зонд собирает научные данные, которые помогают ученым лучше понять Вселенную и ее происхождение

Вклад космических аппаратов «Вояджер» в науку трудно переоценить. Благодаря этим двум зондам, люди смогли впервые увидеть, как выглядят планеты Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран. Также аппарат «Вояджер-2» смог сделать фотографии Энцелада — спутника Сатурна размером 513 километров в поперечнике. Если хотите посмотреть на эти снимки, читайте нашу статью «Как аппараты “Вояджер” повлияли на науку».

Сколько продлится космическая миссия «Вояджер». Благодаря миссии «Вояджер», человечество узнало, как выглядит Энцелад. Фото.

Благодаря миссии «Вояджер», человечество узнало, как выглядит Энцелад

Чтобы оставаться в курсе всего интересного, что творится в областях науки и технологий, подпишитесь на наш Дзен-канал и следите за обновлениями!

Наконец, стоит отметить, что у «Вояджеров» был предшественник — космический зонд «Пионер-10». Он был запущен в 1972 году с целью изучения Юпитера и гелиосферы. Благодаря его научным приборам, ученые смогли узнать состав атмосферы Юпитера, уточнить ее массу, измерить магнитное поле и рассчитать плотность четырех самых крупных спутников планеты. Последний сигнал от «Пионера-10» ученые получили в 2003 году — на данный момент его местоположение неизвестно. Скорее всего, он все еще жив и движется в сторону звезды Альдебаран.

В Японии создали рюкзак, который добавляет людям еще шесть рук

В Японии создали рюкзак, который добавляет людям еще шесть рук. В Японии разработали роботизированные руки, которые могут сделать человека доктором Осьминогом из «Человека паука». Фото.

В Японии разработали роботизированные руки, которые могут сделать человека доктором Осьминогом из «Человека паука»

Примерно пять лет назад инженеры со всего мира пытались разработать идеальный экзоскелет — устройство, которое позволяет людям без особых усилий поднимать тяжелые грузы. Например, в 2019 году было создано устройство, дающее людям возможность поднимать вещи весом до 90 килограммов. Это чудо технологий напоминало костюм «железного человека» и его планировалось использовать в строительстве. Однако, об устройствах такого рода постепенно забыли, но не совсем. Недавно в Японии было представлено устройство в виде рюкзака с шестью дополнительными руками для расширения возможностей человека. Надев его на спину, можно почувствовать себя доктором Осьминогом из «Человека паука». Давайте разберемся, как работает и выглядит в действии этот рюкзак?

Дополнительные руки для человека

Рюкзак с дополнительными руками называется JIZAI ARMS и был представлен на конференции CHI ’23. Он был разработан японскими инженерами и дизайнерами под руководством Нахоко Ямамуры. Устройство состоит из базового блока в виде самого рюкзака, а также роботизированных рук — к блоку можно присоединить до шести конечностей.

Дополнительные руки для человека. Рюкзак JIZAI ARMS состоит из базового блока и роботизированных рук — их можно подключить до шести штук. Фото.

Рюкзак JIZAI ARMS состоит из базового блока и роботизированных рук — их можно подключить до шести штук

Базовый блок надевается на спину человека как рюкзак и удерживается ремнями. Сам по себе он весит около 4 килограммов, но после присоединения к нему рук, система весит 14 килограммов. Так что для ношения устройства необходимы развитые мышцы спины. Внутри базового блока, судя по всему, находятся разнообразные приводы и датчики, необходимые для приведения конечностей в движение. Аккумулятор вряд ли есть — на демонстративном ролике видно, что устройство подключено к розетке.

Дополнительные руки для человека. Размеры роботизированных рук JIZAI ARMS. Фото.

Размеры роботизированных рук JIZAI ARMS

На базовом блоке имеется шесть портов для подключения роботизированных рук. Инженеры постарались сделать так, чтобы они были похожи на человеческие и при вытягивании вперед оказывались той же длины, что и настоящие конечности. Руки находятся на разных плоскостях, чтобы не мешать друг другу. Каждый порт для подключения оснащен электрическим разъемом и энкодером — это устройство нужно для определения, под каким углом установлена рука. При необходимости, руки можно легко снять, а кисти менять на захваты другого типа.

Дополнительные руки для человека. Рюкзак JIZAI ARMS поддерживает разные виды захватов. Фото.

Рюкзак JIZAI ARMS поддерживает разные виды захватов

Читайте также: Роботы умеют проводить религиозные ритуалы — вот как это выглядит

Как управлять роботизированными руками

На данный момент JIZAI ARMS является прототипом, поэтому многого ожидать от него не стоит. Человек, носящий тяжелый рюкзак, не может управлять движениями новых рук самостоятельно — этим занимаются другие люди. Чтобы управлять руками, нужно специальное мобильное приложение или уменьшенную копию системы — когда сторонний человек меняет положение рук на «кукле-контроллере», оно меняется и на полноразмерном устройстве. По мнению разработчиков, управлять всеми руками одновременно сложно, поэтому операторов должно быть несколько.

Демонстрация работы JIZAI ARMS

К сожалению, на данный момент рюкзак с дополнительными руками — это не более, чем демонстрация новых технологий. При помощи него невозможно выполнять какие-то полезные действия: поднимать тяжести, одновременно выполнять сложные задачи и так далее. Однако, на демонстрационном ролике показано, как девушки с рюкзаком на спине исполняют необычный танец. Пожалуй, это самый интересный способ применения JIZAI ARMS на данный момент.

Как управлять роботизированными руками. При помощи JIZAI ARMS девушки исполнили танец. Для управления руками понадобилось еще несколько человек. Фото.

При помощи JIZAI ARMS девушки исполнили танец. Для управления руками понадобилось еще несколько человек

Выйдет ли рюкзак с дополнительными руками в продажу, неизвестно. Сейчас авторам изобретения больше всего интересно узнать, какие впечатления оставляет после себя это устройство у людей. Видимо, после этого они смогут понять, нужно им работать над улучшением системы, или у нее нет никакого потенциала.

Это нужно знать всем: Эффект «зловещей долины»: почему нас пугают роботы и куклы-убийцы?

Управление компьютером силой мысли

Главный минус рюкзака с роботизированными руками — это невозможность человека управлять их движениями самостоятельно. В идеале, такая система должна работать силой мысли. Разработкой интерфейса, который смог бы воплотить эту идею в реальность, уже несколько лет занимается компания Neuralink, основанная Илоном Маском.

Управление компьютером силой мысли. Возможно, после создания интерфейса «мозг-компьютер», экзоскелеты и устройства вроде JIZAI ARMS обретут новую волну популярности. Фото.

Возможно, после создания интерфейса «мозг-компьютер», экзоскелеты и устройства вроде JIZAI ARMS обретут новую волну популярности

Чтобы оставаться в курсе новостей науки и технологий, подпишитесь на наш Дзен-канал. Также у нас есть канал в Telegram!

В 2022 году компания показала, как обезьяна с «чипированным» мозгом управляет компьютером. Организация хочет провести испытания технологии на людях, но для этого ей нужно разрешение от регулирующих органов, а его никто не спешит давать. По данным Reuters, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает, что для получения разрешения компании нужно решить «десяток проблем».

Япония потеряла модуль Hakuto-R — возможно, он разбился при посадке на Луну

Япония потеряла модуль Hakuto-R — возможно, он разбился при посадке на Луну. Японский лунный модуль Hakuto-R перестал выходить на связь Возможно, он разбился. Фото.

Японский лунный модуль Hakuto-R перестал выходить на связь Возможно, он разбился

Вечером 25 апреля должно было произойти важное событие — японская компания iSpace планировала произвести посадку модуля Hakuto-R на поверхность Луны. В случае успеха, она бы стала первой в мире частной организацией, которой удалось отправить исследовательский аппарат на спутник Земли. К тому же, Япония стала бы четвертой в мире страной, которая могла бы похвастаться таким достижением — до сих пор отправить на Луну аппарат удавалось только СССР, США и Китаю. Спустя несколько месяцев после запуска в декабре 2022 года, модуль Hakuto-R наконец-то достиг Луны и подготовился к посадке. Однако, что-то пошло не так — когда аппарат был близок к поверхности, Центр управления полетами потерял с ним связь. Кажется, он разбился.

Запуск лунного модуля Hakuto-R

О том, что на Луну будет отправлен японский модуль, было известно уже в 2021 году. Мы упоминали о нем в статье про арабский луноход Rashid, который находится внутри модуля вместе с японским мобильным роботом SORA-Q для исследования Луны. В то время мы еще не знали, что посадочный модуль будет называться Hakuto-R, но было известно, что он будет весить 240 килограммов и его планировали запустить в 2022 году при помощи ракеты компании SpaceX.

Запуск лунного модуля Hakuto-R. Лунный модуль Hakuto-R. Фото.

Лунный модуль Hakuto-R

Так оно и произошло. Модуль Hakuto-R с арабским луноходом и японским роботом был запущен 11 декабря 2022 года с помощью ракеты Falcon 9. Для преодоления 384 000 километров аппарату понадобилось четыре месяца. Посадка на поверхность Луны была поделена на четыре этапа — на первых трех все шло по плану. Однако, на четвертом этапе, прямо перед соприкосновением с поверхностью земного спутника, аппарат перестал подавать сигналы.

Читайте также: Зачем NASA отправило на Луну фигурки LEGO и другие игрушки

Крушение японского модуля Hakuto-R

Японский модуль Hakuto-R должен был совершить спуск на поверхность Луны в 19:40 часов по московскому времени 25 апреля. Его конечной целью был кратер Атлас на видимой стороне Луны. За час до посадки аппарат находился на окололунной орбите и совершил всю последовательность действий, которые были нужны для успешной посадки.

Крушение японского модуля Hakuto-R. Кратер Атлас на поверхности Луны. Фото.

Кратер Атлас на поверхности Луны

По данным iSpace, специалисты компании отслеживали уровень топлива и аппарат успешно включил двигатель для торможения перед посадкой. Сначала скорость была снижена, но потом аппарат резко начал падать быстрее и связь с ним оборвалась. Эту информацию подтвердил глава iSpace Такэси Хакамада — скорее всего, аппарат был разбит о поверхность Луны.

Запись трансляции миссии Hakuto-R

Из-за чего именно произошло крушение Hakuto-R, никто не знает. Специалисты iSpace пытаются определить статус космического аппарата и выяснить все подробности о случившемся. Если станет известно что-то очень важное — мы обязательно об этом расскажем, поэтому подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить.

Вам будет интересно: Фотографии первого полета на Луну улучшены — на них видно то, чего вы не замечали

Арабский луноход Rashid

На борту японского модуля находился арабский аппарат Rashid. Планировалось, что 10-килограммовый луноход сможет проработать 14 земных суток. Его главной задачей было исследование поверхности Луны — для этого он был оснащен камерой высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра для диагностики плазмы. Возможно, после крушения Hakuto-R, луноход Rashid уцелел — как сложилась его судьба, будет известно после расследования произошедшего.

Арабский луноход Rashid. Арабский луноход Rashid. Фото.

Арабский луноход Rashid

Также внутри лунного модуля находился миниатюрный робот SORA-Q диаметром 8 сантиметров и массой 250 грамм. Он был разработан специалистами из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с производителем игрушек Tomy. Он имеет форму шара, однако после прилунения должен был превратиться в вездеход с полусферическими колесами. Корпус робота был специально сделан из сплава алюминия и пластика, чтобы выдерживать перепады температур от –170 до +110 градусов Цельсия. Уцелел он или нет, тоже никому неизвестно.

Японские специалисты не отчаиваются и считают, что получили ценный опыт. Следующая попытка отправки лунного модуля должна быть совершена в 2024 году.

Арабский луноход Rashid. Лунный робот SORA-Q. Фото.

Лунный робот SORA-Q

А вы уже подписаны на наш Дзен-канал? Нас уже более 100 000 человек, присоединяйтесь!

Если станет известно что-то интересное — будем держать в курсе. Ну а сейчас вы можете почитать статью о том, кто полетит на Луну в 2024 году и сколько это будет стоить — посадка совершена не будет, но четыре астронавта NASA облетят земной спутник и вернутся обратно. Их имена могут стать такими же известными, как имена астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Космический корабль Starship взлетел, но взорвался. Когда следующий запуск?

Космический корабль Starship взлетел, но взорвался. Когда следующий запуск? SpaceX Starship взорвался спустя пару минут после запуска. Фото.

SpaceX Starship взорвался спустя пару минут после запуска

Днем 20 апреля, как и ожидалось после переноса полета 17 апреля, компания SpaceX осуществила вторую попытку запуска ракеты Super Heavy с космическим кораблем Starship. Изначально запуск должен был состояться в 16:28 по московскому времени, однако произошла недолгая задержка. В конечном итоге ракета Илона Маска под шум и аплодисменты взлетела в 16:33 — конструкция не взорвалась на старте и не развалилась в воздухе, и все шло просто прекрасно. Однако, примерно на 38-километровой высоте, ракета Starship Super Heavy начала неконтролируемо вращаться во все стороны и взорвалась. Ее обломки разлетелись в стороны и упали на поверхность океана. Редакция Hi-News.ru тщательно следила за прямой трансляцией, делала скриншоты самых главных моментов и даже сохранила видео запуска — давайте разбираться в подробностях.

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy

Запуск ракеты Starship Super Heavy прошел в частном космодроме компании SpaceX неподалеку от техасской общины Бока-Чика. Прямая трансляция события началась примерно за полчаса до запланированного запуска. Специалисты компании исправили проблему в системе наддува на первой ступени Starship, из-за которой был отменен запуск 17 апреля, а погода была подходящей для запуска, поэтому вероятность очередного переноса была крайне мала.

Трансляция запуска Starship Super Heavy 20 апреля

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy. Ракета Starship Super Heavy за несколько минут до старта. Фото.

Ракета Starship Super Heavy за несколько минут до старта

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy. Starship Super Heavy с другого ракурса. Фото.

Starship Super Heavy с другого ракурса

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy. Космический корабль Starhip 24 крупным планом. Фото.

Космический корабль Starhip 24 крупным планом

Вторая попытка запуска космического корабля Starship началась хорошо — в 16:33 она включила ракетные двигатели Raptor и начала медленно подниматься в небо. Однако, во время трансляции было отчетливо видно, что некоторые двигатели не зажглись. По этой причине, скорее всего, спустя две с половиной минуты после старта, на высоте 38 километров ракета Starship Super Heavy и потеряла управление и начала вращаться. Еще через полторы минуты прогремел взрыв и конструкция разлетелась на части.

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy. Момент запуска Starship Super Heavy. Фото.

Момент запуска Starship Super Heavy

SpaceX запустила ракету Starship Super Heavy. В левом нижнем углу видно, что у ракеты Super Heavy включились не все двигатели Raptor. Фото.

В левом нижнем углу видно, что у ракеты Super Heavy включились не все двигатели Raptor

Космический корабль Starship взорвался

Согласно плану, спустя восемь минут после старта, ракета Super Heavy должна была отделиться от космического корабля Starship и совершить жесткую посадку в воды Мексиканского залива. В это время кораблю Starship было необходимо совершить неполный виток вокруг Земли и упасть в воды Тихого океана недалеко от гавайских островов спустя примерно 90 минут после запуска.

Но все пошло далеко не по плану и ракета взорвалась, и причина случившегося пока неизвестна. Было видно, что некоторые двигатели Raptor не сработали, из-за чего ракета и потеряла управление. Подробности о случившемся станут известны после расследования — если выяснится что-то интересное, мы обязательно обновим эту статью или вообще напишем новый материал. Чтобы не пропустить обновление и всегда оставаться в курсе новостей SpaceX, подпишитесь на нас в Дзене и Telegram.

Космический корабль Starship взорвался. Момент взрыва космического корабля Starship. Фото.

Момент взрыва космического корабля Starship

Важно отметить, что взрыв Starship нельзя считать чем-то провальным. Ранее Илон Маск уже говорил, что шансы на успех составляют 50 на 50 и от запуска не стоит ждать многого — можно было гарантировать только то, что «никому не будет скучно». Так оно и произошло.

Главное, что во время запуска Starship не сбылся самый плохой сценарий — ракета не взорвалась на стартовой площадке. В этом случае ракета Super Heavy и космический корабль Starship требовали бы тщательной диагностики и о следующем запуске можно было бы забыть надолго. К тому же, взрыв мог разрушить стартовую площадку — если учесть, что ракета заправлена 4600 тоннами топлива, то она является огромной бомбой. Стартовая площадка для запуска Starship является уникальной, и ее потеря (даже при условии что компании уже строит несколько других), стала бы большим ударом для проекта SpaceX Starship.

Обязательно читайте наш исчерпывающий материал о самой большой ракете в мире: SpaceX Starship — ракета, которая отправит людей на Марс и Луну

Когда состоится следующий запуск Starship

Третья попытка запуска ракеты Starship Super Heavy состоится через несколько месяцев — такой вывод, по крайней мере, можно сделать исходя из твита Илона Маска.

Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев, — объявил предприниматель.

Когда состоится следующий запуск Starship. Твит Илона Маска о следующем запуске Starship. Фото.

Твит Илона Маска о следующем запуске Starship

Прямо сейчас, где-то в Тихом океане, плавают обломки самой большой ракеты в истории человечества — высота Starship Super Heavy составляет 120 метров. Можно подумать, что некоторые люди будут за ними охотиться, чтобы дорого продать в Интернете. Но это невозможно, потому что фактически эти обломки являются собственностью компании SpaceX, и их сбор может восприниматься как кража имущества. Так что охотиться за ними вряд ли кто-то будет.

Ученые создали батарею, которая на 100% состоит из продуктов питания

Ученые создали батарею, которая на 100% состоит из продуктов питания. Съедобная батарея может изменить мир к лучшему, как минимум сферу медицины. Фото.

Съедобная батарея может изменить мир к лучшему, как минимум сферу медицины

Итальянские ученые совершили новый прорыв в области создания аккумуляторов для хранения энергии — они создали крошечную батарейку, которая полностью состоит из съедобных материалов. Размер нового источника питания равен одному квадратному сантиметру, он может поддерживать работу электроники на протяжении 12 минут и при необходимости перезаряжаться. Если кто-то случайно (или специально!) его проглотит, с ним не произойдет ничего плохого — батарея просто переварится в желудке. Звучит очень круто и высокотехнологично. Но возникает вопрос: зачем нужна такая батарея? Ученые видят в нем большой потенциал, о котором мы сейчас и расскажем.

Новый аккумулятор из еды

О новом виде батареек для питания электроники рассказали авторы издания Science Alert. Созданный итальянскими инженерами прототип сделан из полностью съедобных материалов.

Новый аккумулятор из еды. Компоненты съедобной батарейки. Фото.

Компоненты съедобной батарейки

В качестве положительного электрода анода они использовали витамин рибофлавин, а отрицательным электродом является пигмент кверцетин. Электролитом для проведения электрического тока служит раствор на водной основе. Сепаратор для разделения компонентов в электролите — это водоросли нори, которые используются при изготовлении суши. Для увеличения электропроводности, инженеры использовали активированный уголь. Внешние контакты для передачи электричества на другое устройство изготовлены из пчелиного воска с пищевым декоративным золотом.

В общем, безопасный для здоровья человека аккумулятор действительно на все 100% сделан из съедобных материалов.

Самая маленькая батарейка в мире

Батарея размером около сантиметра имеет напряжение в 0,65 вольт и обеспечивает электрический ток 48 микроампер на протяжении 12 минут. Она способна выдержать до десяти циклов перезарядки. По словам одного из разработчиков Марио Кайрони, они уже работают над созданием батареи с гораздо большей емкостью и и меньшими габаритами.

Самая маленькая батарейка в мире. Съедобная батарейка питает небольшую лампочку. Фото.

Съедобная батарейка питает небольшую лампочку

Справедливости ради стоит отметить, что прототип от итальянских ученых не является самой маленькой батарейкой в мире. По данным издания Gizmochina, таковой можно назвать разработку ученых из Хемницкого технического университета в Германии. В 2022 году они разработали источник питания размером 1 квадратный миллиметр в поперечнике. Это значит, что он не больше крупицы соли. Считается, что батарейка может питать небольшие компьютерные чипы на протяжении десяти часов.

Самая маленькая батарейка в мире. Самая маленькая в мире батарейка похожа на крупицу соли. Фото.

Самая маленькая в мире батарейка похожа на крупицу соли

Читайте также: Финны придумали новый тип аккумулятора. В его основе обычный песок

Медицинские приборы будущего

Возникает вопрос — для чего нужны настолько маленькие элементы питания? По мнению разработчиков, создаваемые ими батарейки в будущем могут пригодиться для производства датчиков слежения за состоянием здоровья человека контроля хранения пищевых продуктов.

Более того, учитывая уровень безопасности этих батареек, их можно было бы использовать в детских игрушках, где высок риск проглатывания, — заключили разработчики.

Для большей ясности можно привести пример. Скорее всего, каждому человеку приходилось идти на гастроскопию (ФГДС) — обследование, в котором врачи обследуют слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи эндоскопа. Это крайне неприятный процесс, при котором в рот человека проталкивают шланг с камерой на одном конце. Возможно, в будущем об этом ужасе можно будет забыть — благодаря съедобной батарее, инженеры смогут создать саморазлагающуюся камеру, которую можно будет просто проглотить.

Медицинские приборы будущего. Крайне неприятная процедура гастроскопии. Фото.

Крайне неприятная процедура гастроскопии

Также съедобный источник питания можно будет использовать для того, чтобы следить за условиями хранения и сроком годности продуктов. Навскидку можно предположить, что будет создан крошечный датчик, который предупреждает о необходимости поставить продукт в холодильник или о том, что его пора выбрасывать. Звучит как что-то из сферы фантастики, но съедобная батарейка действительно имеет большой потенциал.

Хотите оставаться в курсе научных открытий и новых изобретений? Подпишитесь на наш Дзен-канал и следите за обновлениями!

Наконец, разработчики считают, что их проект — это доказательство того, что батареи можно сделать максимально безопасными для здоровья человека. Например, есть шанс, что в будущем мир откажется от нынешних литий-ионных аккумуляторов и перейдут на что-то более экологичное. Такие экологически чистые аккумуляторы уже разрабатываются — в 2022 году была разработана батарейка из бумаги и воды.

Запуск гигантской ракеты SpaceX Starship 17 апреля: покорение Марса становится ближе

Запуск гигантской ракеты SpaceX Starship 17 апреля: покорение Марса становится ближе. В 15:15 дня 17 апреля должен состояться запуск ракеты Starship Super Heavy. Фото.

В 15:15 дня 17 апреля должен состояться запуск ракеты Starship Super Heavy

В далеком 2005 году глава компании SpaceX Илон Маск загорелся желанием создать огромную ракету, которая сможет доставлять на орбиту грузы массой до 100 тонн. Об этом проекте не было ничего слышно более десяти лет — анонс состоялся только в 2017 году, когда бизнесмен сообщил о создании Big Falcon Rocket, который сможет не только заниматься грузоперевозками, но и будет способен доставить людей на Марс и другие планеты. Со временем огромная ракета была переименована в SpaceX Starship и прошла множество испытаний с безуспешными запусками и взрывами. Сегодня же, 17 апреля 2023 года, должно произойти одно из главных событий в космонавтике — компания SpaceX попробует запустить сверхтяжелую ракеты Starship Super Heavy на орбиту и вернуть на Землю. Рассказываем, где смотреть прямую трансляцию запуска ракеты SpaceX, как в идеале должен пройти полет и что плохого может произойти.

Обновлено: запуск SpaceX Starship перенесли.

ВАЖНО: статья написана за час до запуска и сейчас обновлена. Запуск Starship Super Heavy не состоялся из-за проблем с первой ступенью. Подробности читайте в конце статьи.

Прямая трансляция запуска Starship Super Heavy

Компания SpaceX всегда показывает запуски своих ракет в прямом эфире — этот случай не станет исключением. Посмотреть на запуск ракеты Super Heavy с кораблем Starship 24 можно будет на официальном YouTube-канале компании. Прямая трансляция начнется в 15:15 по московскому времени. Не исключено, что запуск будет перенесен — это очень распространенная практика.

Трансляция запуска Starship Super Heavy 17 апреля 2023 года

Местом запуска станет частный космодром SpaceX, расположенный в Бока-Чика на юго-востоке американского штата Техас. Перед осуществлением запуска, компании пришлось получить разрешение на полеты — с юридической точки зрения она имеет полное право на запуск.

Прямая трансляция запуска Starship Super Heavy. Ракета Super Heavy с космическим кораблем Starship на космодроме SpaceX. Фото.

Ракета Super Heavy с космическим кораблем Starship на космодроме SpaceX

Лицензия на пуск была получена от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В зоне запуска ракеты запрещены полеты других летательных средств, к площадке были перекрыты все дороги, в близлежащих водах запрещено плавать.

После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что компания SpaceX отвечает всем необходимым требованиям по безопасности, охране природы, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности, — говорится в заявлении FAA.

Как должен пройти запуск Starship Super Heavy

Запуск ракеты Super Heavy с космическим кораблем Starhip 24 в идеале должен пройти по строго определенному сценарию. В первую очередь, у него должны сработать все 33 двигателя Raptor — они прошли множество испытаний разной степени успешности и считаются идеальными для поднятия настолько больших конструкций. Необходимо напомнить, что Starship Super Heavy возвышается на 120 метров и является самой большой ракетой в истории человечества.

Как должен пройти запуск Starship Super Heavy. Ракетные двигатели SpaceX Raptor. Фото.

Ракетные двигатели SpaceX Raptor

Интересный факт: благодаря двигателям Raptor, самая тяжелая ракета SpaceX выдает 7950 тонн тяги. Он в два раза мощнее, чем ракета Сатурн-5, которая использовалась для отправки людей на Луну в рамках легендарной миссии «Аполлон». Безо всяких преувеличений, компания SpaceX собирается поставить мировой рекорд.

После запуска, на высоте примерно 12 километров, ракета Starship Super Heavy наберет самую высокую скорость. Однако, атмосфера на такой высоте будет очень плотной, поэтому конструкция столкнется с максимальной аэродинамической нагрузкой. Зона максимальной нагрузки также известна как Max Q, и ее прохождение станет самым тяжелым этапом миссии.

Как должен пройти запуск Starship Super Heavy. Ракете Starship Super Heavy предстоит пройти большое испытание. Фото.

Ракете Starship Super Heavy предстоит пройти большое испытание

После достижения 64-километровой высоты, космический корабль Starship 24 должен отделиться от ракеты. С этим проблем возникнуть не должно, потому что механизм стыковки специально сделан простым.

Корабль продолжит набирать скорость для совершения орбитального полета, а ракета-носитель Super Heavy развернется, снова запустит свои двигатели и попробует вертикально сесть на воду в 30 километрах от стартовой площадки. Если все пройдет хорошо, ракета будет автоматически взорвана — это нужно для того, чтобы обломки утонули в глубинах океана. Если он не будет тонуть, в нем откроются клапаны для набора воды внутрь корпуса. В случае, если и это не поможет, сотрудники SpaceX откроют по ракете огонь, чтобы проделать отверстия.

Как должен пройти запуск Starship Super Heavy. План полета ракеты Starship Super Heavy. Фото.

План полета ракеты Starship Super Heavy

В это время корабль Sharship 24 совершит один виток вокруг Земли. После этого он войдет в атмосферу и сгорит, а его обломки будут раскиданы в радиусе 100 километров от побережья Гавайских островов. Считается, что обломки утонут в океане, на глубине около 3 километров.

ВАЖНО: хоть полет космического корабля Ship 24 и называется орбитальным, он вряд ли совершит замкнутый круг — это ограничение установлено по соображениям безопасности. Хотя, для этого у корабля есть и топливо, и запас скорости.

Как должен пройти запуск Starship Super Heavy. После совершения полета, ракета Super Heavy и корабль Starship 64 утонут в океане. Фото.

После совершения полета, ракета Super Heavy и корабль Starship 64 утонут в океане

Если все пройдет, как написано выше, это будет колоссальный успех для компании SpaceX.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ: недавно мой коллега Андрей Жуков подробно рассказал обо всех главных особенностях SpaceX Starship. Читайте статью «SpaceX Starship — ракета, которая отправит людей на Марс и Луну».

Крушение ракеты Starship Super Heavy

Несмотря на то, что каждая секция Starship Super Heavy несколько лет проходила испытания, предприниматель Илон Маск считает, что шансы на успех составляют 50 на 50. По его словам, нет никаких гарантий того, что 17 апреля корабль достигнет орбиты. Но он пообещал, что никому не будет скучно.

Крушение ракеты Starship Super Heavy. Как Илон Маск будет наблюдать за полетом своего детища, мы узнаем уже совсем скоро. Фото.

Как Илон Маск будет наблюдать за полетом своего детища, мы узнаем уже совсем скоро

Самое страшное, что может произойти во время запуска Starship Super Heavy — это взрыв ракеты на стартовой площадке. Внутри ракеты-носителя находится 4600 тонн топлива, поэтому взрыв точно разрушит уникальную и сложную конструкцию, которая необходима для запуска. В случае взрыва, повторный запуск может быть перенесен на год или даже больше.

Крушение ракеты Starship Super Heavy. Главное, чтобы ракета не взорвалась на стартовой площадке. Фото.

Главное, чтобы ракета не взорвалась на стартовой площадке

Еще одним особенно напряженным моментом станет преодоление зоны максимальной нагрузки Max Q. На высоте около 12 километров, на конструкцию будет воздействовать очень большая аэродинамическая нагрузка и она попросту может не выдержать. Если ракета развалится на части, это будет означать, что у системы есть очень серьезные проблемы. В этом случае повторный запуск тоже могут надолго перенести — нужно будет понять, какие слабые стороны остались у Starship Super Heavy и решить, как их исправить.

Крушение ракеты Starship Super Heavy. Несмотря на многочисленные испытания, ракета Starship Super Heavy может и не взлететь. Фото.

Несмотря на многочисленные испытания, ракета Starship Super Heavy может и не взлететь

Если ракета успешно стартует без взрыва и преодолеет зону нагрузки, можно будет выдохнуть — полет можно считать успешным. Дальше ракете-носителю Super Heavy придется совершить приводнение, а кораблю Starship 24 — орбитальный полет и разрушение. Вероятность того, что на этих этапах что-то пойдет не по плану, гораздо ниже.

Запуск SpaceX Starship перенесли

Начало трансляции запуска SpaceX Starship было отложено на несколько минут. После этого было получено разрешение на заправку системы Starship — к большому счастью, обошлось без инцидентов. Впоследствии было объявлено новое время запуска — 16:20 по московскому времени. Однако, за 40 секунд до запуска отчет был прекращен и взлет ракеты Falcon Heavy перенесли на неопределенный срок.

Клапан давления, похоже, замерз, поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск сегодня не состоится, — предупредил Илон Маск за несколько минут до переноса запуска.

Запуск SpaceX Starship перенесли. Запуск Starship Super Heavy был перенесен на неопределенный срок из-за проблем с первой ступенью. Фото.

Запуск Starship Super Heavy был перенесен на неопределенный срок из-за проблем с первой ступенью

Причиной переноса запуска стали проблемы с первой ступенью ракеты. Чтобы решить ее, специалистам придется откачать топливо общей массой 4600 тонн и произвести проверку. По словам представительницы SpaceX Кейт Тайс, это займет около 48 часов, поэтому следующий запуск SpaceX Starship может состояться в среду, 19 апреля. Однако, это только предварительные данные, официально дата повторной попытки не была названа.

Сегодня мы многому научились. В данный момент заняты выгрузкой топлива. Мы повторим попытку через несколько дней, — поделился Илон Маск в своем твиттере.

Когда станет известна точная дата нового запуска SpaceX Starship, мы обязательно об этом сообщим. Чтобы быть в курсе, подпишитесь на наш Дзен и Telegram.

Сможет ли выращенное в лаборатории мясо заменить настоящее?

Сможет ли выращенное в лаборатории мясо заменить настоящее? Предстоит проделать множество работы, прежде чем добиться похожего вкуса. Фото.

Предстоит проделать множество работы, прежде чем добиться похожего вкуса

В последнее время на прилавках можно часто заметить имитированные продукты. Часто натуральные изделия стоят много дороже своих имитированных версий. А иногда попросту и не доступны. Поэтому научное сообщество все больше занимается разработкой искусственных изделий. Но с мясом обстоят дела иначе – для них требуется гораздо больше затрат и факторов, которые необходимо соблюсти. Идея выращивания мяса в лаборатории может показаться новой и непривычной, однако, исследования показывают, что это может быть один из способов решения проблемы нестабильного производства мяса и влияния его на окружающую среду. Ведь огромные заводы со скотом – выделяют неимоверное количество опасных газов в атмосферу.

Что такое искусственное мясо?

Выращенное в лаборатории мясо, также известное как «клеточное мясо» или «искусственное мясо», получается путем выращивания живых клеток в искусственных условиях. Идея состоит в том, чтобы создать условия, при которых клетки могут расти и размножаться, образуя ткани мяса.

Процесс начинается с получения небольшого количества живых клеток животного, которые затем выращиваются в биореакторе, который обеспечивает оптимальные условия для роста и развития клеток. Затем происходит стимулирование роста этих клеток с помощью различных факторов роста и питательных сред.
В процессе выращивания искусственного мяса можно контролировать такие параметры, как содержание жира и белка, а также добавлять различные ароматизаторы и специи – для придания продукту желаемого вкуса. Кроме того, искусственное мясо не содержит гормонов, антибиотиков и других вредных веществ, которые могут присутствовать в мясе животного происхождения.

Что такое искусственное мясо? С каждым годом ученые все ближе к созданию похожего экземпляра. Фото.

С каждым годом ученые все ближе к созданию похожего экземпляра

Одним из преимуществ выращивания мяса в лаборатории является то, что это позволяет производить его без необходимости выращивания животных. Таким образом, сокращается потребление природных ресурсов, таких как вода и земля, а также уменьшается выброс вредных газов в атмосферу, связанных с производством мяса.
Кроме того, выращивание мяса в лаборатории может существенно снизить риск передачи болезней, связанных с его употреблением.

Обязательно читайте нашу подборку продуктов, которые улучшают работу головного мозга

Животноводство наносит огромный вред природе

В настоящее время производство мяса является одним из наиболее вредных для природы видов хозяйственной деятельности. Это связано с рядом факторов, которые приводят к негативным последствиям для окружающей среды и биологического разнообразия планеты.

Первым и, возможно, наиболее важным фактором является выделение парниковых газов в атмосферу. В процессе производства мяса выделяются огромные объемы диоксида углерода, метана и оксида азота, которые являются главными причинами глобального потепления. При этом большая часть этих выбросов происходит в результате выделения метана при переработке животных отходов и удобрений, которые используются для выращивания кормовых культур.

Кроме того, производство мяса также сопряжено с интенсивным использованием водных ресурсов. Для выращивания кормовых культур и обеспечения животных питьевой водой требуется огромное количество пресной воды. По оценкам экспертов, для производства 1 кг говядины требуется около 15 000 литров воды. При этом большая часть этой воды используется неэффективно и часто загрязняется отходами и удобрениями.

Животноводство наносит огромный вред природе. Производство мяса, может принести непоправимые последствия. Фото.

Производство мяса, может принести непоправимые последствия

Еще одним фактором, который усугубляет вред, наносимый производством мяса, является вырубка лесов. Чтобы получить больше места для выращивания кормовых культур и пастбищ для животных, часто вырубаются леса, что приводит к уменьшению биологического разнообразия и ухудшению условий жизни многих видов животных и растений.

Наконец, производство мяса также связано с проблемой использования антибиотиков и гормонов, которые используются для ускорения роста животных и борьбы с болезнями. Это может приводить к развитию резистентности к антибиотикам и повышению риска появления опасных инфекций.

Как шпинат помогает с выращиванием мяса?

Исследователи используют шпинат как экономически выгодный и экологически чистый материал для выращивания мясных клеток, что может ускорить производство культивированного мяса. Кровеносная система листьев шпината, из которой удалены все растительные клетки, кроме скелета, служит в качестве съедобного субстрата для выращивания белка крупного рогатого скота. Это позволяет увеличить производство клеточных сельскохозяйственных продуктов и снизить экологические издержки.

Клеточное земледелие имеет потенциал для производства мяса, которое структурно повторяет традиционное выращиваемое мясо, но при этом требует минимальных земельных и водных ресурсов. Исследования показали, что использование оставшегося сосудистого каркаса листьев шпината для выращивания изолированных клеток дало положительный результат. Клетки сохраняли свою жизнеспособность до четырнадцати дней и постепенно превращались в мышечную массу. Однако, существует сложность – мышечные клетки нуждаются в чем-то для крепления и роста. В лабораторных условиях можно использовать пластиковые чашки, но такой материал не пригоден для употребления в пищу.

Как шпинат помогает с выращиванием мяса? Шпинат не только полезен в употребление, но и помогает исследователям в изучении методов выращивания мяса. Фото.

Шпинат не только полезен в употребление, но и помогает исследователям в изучении методов выращивания мяса

Ученые отмечают, что положительные результаты этого исследования помогут собрать информацию о материалах и процессах, необходимых для более полного понимания того, как удовлетворить потребительский спрос и оценить возможность масштабного производства, учитывая требования охраны труда и безопасности.

Сможет ли выращенное мясо стать хорошей заменой?

Однозначного ответа на вопрос о полной замене мяса нет, но, как утверждают исследователи, на сегодняшний день, искусственное мясо не может полностью заменить настоящее. Натуральное мясо содержит широкий спектр питательных веществ, таких как белки, жиры, витамины и минералы, которые трудно воссоздать в искусственном мясе. Некоторые искусственные аналоги могут содержать часть из этих питательных веществ, но их концентрация может быть ниже, чем в настоящем мясе.

Несмотря на положительные качества, производство выращенного в лаборатории мяса все еще сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить. Например, в настоящее время процесс выращивания мяса в лаборатории является дорогостоящим и требует больших затрат на исследования и разработки.

Попробовали бы такое мясо или наоборот выражаете сомнения по этому поводу – своими мыслями можете поделиться в нашем телеграм-чате.

Возможно в дальнейшем, при развитии технологий и более крупных модификациях процесса – удастся достичь необходимого сочетания витаминов и вкуса. А также оптимизировать затраты на производство.

Как далеко ученые продвинулись в создании искусственных органов

Как далеко ученые продвинулись в создании искусственных органов. Прежде чем внедрять искусственные органы в массу, ученым предстоит провести еще множество испытаний. Фото.

Прежде чем внедрять искусственные органы в массу, ученым предстоит провести еще множество испытаний

Природа создала нас и сделала каждый организм уникальным в своем строении. Каждый орган и каждая клетка играют свою роль в целом организме. А некоторые из них могут и вовсе поразить. Ведь потеря одного – запустит цепочку событий, которая может привести к непоправимым последствиям. Но биоинженеры постоянно ищут способы как, подобно природе, заменить или улучшить части организма. Исследования продвигаются в направлении создания искусственных органов, которые потенциально могут спасти жизнь людям с отказом органов. Чтобы создать искусственные органы, сначала нужно понять стволовые клетки и генетические инструкции, которые определяют их замечательные свойства.

Стволовые клетки и их роль

Исследователь Джошуа Марк Брикман обнаружил происхождение главного гена, который контролирует сеть, управляющую стволовыми клетками. Для достижения более совершенных результатов в изучении стволовых клеток необходимо понимание генной регуляторной сети, которая управляет плюрипотентными стволовыми клетками. Изучение процесса эволюции, который привел к совершенствованию функций этих клеток, может помочь в создании более эффективных экземпляров в лабораторных условиях.

Стволовые клетки и их роль. Стволовые клетки играют одну из важнейших ролей у нас в организме. Фото.

Стволовые клетки играют одну из важнейших ролей у нас в организме

Суть плюрипотентных стволовых клеток в том, что они способны как бы превращаться в другие типы клеток, например, сердечные. Изучение того, как происходит развитие плюрипотентных стволовых клеток в сердце, может помочь в их создании в лабораторных условиях и привести к новым достижениям в медицине.

Как древняя рыба поможет в создании органов?

Ученые утверждают, что изучение рыбы, иногда называемой «живым ископаемым», может привести к более глубокому пониманию стволовых клеток и их свойства плюрипотентности, которое обычно ассоциируется с млекопитающими.

Недавние исследования группы ученых показали, что у целаканта – рыбы, живущей почти 400 миллионов лет назад и являющейся представителем отличного класса от млекопитающих, существует главный ген, контролирующий стволовые клетки и поддерживающий их плюрипотентность. Этот ген, названный OCT-4 у людей и мышей, может быть заменен на версию гена целаканта в стволовых клетках мыши.

Как древняя рыба поможет в создании органов? Эта рыба поистине является удивительным примером эволюции. Фото.

Эта рыба поистине является удивительным примером эволюции

Это очень важно, потому что центральный фактор, который контролирует генную сеть в стволовых клетках, как оказалось, уже существовал на ранних этапах эволюции, что подтверждает глубокую связь между рыбами и млекопитающими, а также демонстрирует, что стволовые клетки имеют глубокое корневое происхождение.

Кроме того, изучение клеток рыбы, такой как целакант, позволяет ученым лучше понимать эволюционную историю и развитие самих клеток. Интересно отметить, что чем дальше вглядываться в прошлое эволюции, тем проще были организмы, что может помочь ученым выделить наиболее важные гены и свойства, которые формировались на ранних стадиях.

Эволюция структуры белков животных

Более чем 40 животных, включая акул, мышей и кенгуру, были изучены исследователями. Отбор животных производился таким образом, чтобы обеспечить хорошую выборку основных точек ветвления в эволюции.

Эволюция структуры белков животных. Сможем ли мы убрать недостатки эволюции. Фото.

Сможем ли мы убрать недостатки эволюции

С помощью искусственного интеллекта были построены трехмерные модели различных белков OCT-4. Изучение этих моделей позволило исследователям обнаружить, что общая структура белка сохраняется на протяжении всей эволюции. Некоторые части белков, которые важны для стволовых клеток, не меняются. Но другие части, которые не кажутся связанными с первыми, могут изменять свое положение в зависимости от вида. Что, по сути, влияет на то, как хорошо они могут поддерживать способность стволовых клеток превращаться в разные типы клеток. Исследователи надеются, что эти данные помогут им в создании искусственных органов, что было бы невозможно без использования современных технологий и данного открытия.

Как думаете как скоро можно будет увидеть на прилавках искусственные органы? Своим мнением делитесь в нашем телеграм-чате.

Таким образом, изучение рыбы и ее клеток может привести к важным открытиям в области стволовых клеток и их свойств, а также дать ученым новые пути для улучшения методов выращивания органов в лабораторных условиях.