-
Постов
89294 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Ippolitovich
-
Специалисты аналитической компании Netscribes подготовили прогноз, относящийся к рынку «цифровых игр». По их мнению, указанный рынок в ближайшие годы будет расти в среднем на 18,98% в год, так что к 2022 году его объем в денежном выражении достигнет 274,24 млрд долларов. Рост спроса на игры аналитики связывают с улучшением мировой экономической ситуации, росту доходов потребителей, распространением смартфонов и интернета. Интересно, что к факторам, мешающим более стремительному росту рынка, эксперты по прогнозам относят политическую нестабильность, сложные экономические условия, правительственные ограничения, низкую скорость интернета и недостаточное проникновение смартфонов. Наибольшим сегментом рынка названы мобильные игры. На втором месте — игры для ПК, на третьем — игры для консолей.
-
- прогнозу
- netscribes
- (и ещё 9 )
-
Если бы вы вернулись на 30 лет назад, мир был бы совершенно другим. Единственными известными планетами были планеты Солнечной системы. Мы понятия не имели, что такое темная энергия. Не было космических телескопов. Гравитационные волны были недоказанной теорией. Мы пока не открыли всех кварков и лептонов, никто не знал, существует ли бозон Хиггса. Мы даже не знали, как быстро расширяется Вселенная. В 2018 году, поколение спустя, мы существенно углубили наши знания в этих вопросах, а также сделали совершенно неожиданные открытия. Что дальше? Что ученые планируют делать дальше? Большой галактический кластер Abell 2744 и его эффект гравитационного линзирования на фоне галактик, согласующийся с общей теорией относительности Эйнштейна, растягивающий и увеличивающий свет далекой Вселенной, позволяя увидеть нам самые далекие объекты. Всему миру пришлось поработать ради этой революции. Телескопы, обсерватории, ускорители частиц, детекторы нейтрино и эксперименты с гравитационными волнами имеются по всему миру, на всех семи континентах и даже в космосе. IceCube на Южном полюсе, «Хаббл», «Гершель» и «Кеплер» в космосе, LIGO и VIRGO, ищущие гравитационные волны, БАК и ЦЕРН — все эти открытия стали возможными благодаря работе тысяч ученых, инженеров, студентов и граждан, неустанно разгадывающих секреты Вселенной. При всем этом важно осознавать, насколько далеко мы зашли: мы понимаем Вселенную лучше любого человека предыдущего поколения, от Ньютона и Эйнштейна до Фейнмана. Они о таком могли только мечтать. Что же будет дальше? После модернизации магнита БАК энергии запуска почти удвоились. Будущие апгрейды увеличат число столкновений в секунду и позволят извлекать еще больше данных. Физика частиц За последние несколько лет мы обнаружили бозон Хиггса, массивность нейтрино и нарушение Т-симметрии. БАК и ЦЕРН работают полным ходом, собирая данные на высоких энергиях. Между тем IceCube и обсерватория Пьера Оже измеряют нейтрино, в том числе высокоэнергетические и космические нейтрино, как никогда прежде. Будущие нейтринные обсерватории вроде IceCube Gen2 (с увеличенным в десять раз объемом столкновений) и ANTARES (детектор с морской водой на десять миллионов тонн) означают, что мы увидим десятикратное увеличение объемов данных, полученных в этих экспериментах и в конечном итоге увидим нейтрино новых сверновых или слияний нейтронных звезд. Обсерватория IceCube, первая в своем роде нейтринная обсерватория, спроектированная для наблюдения неуловимых высокоэнергетических частиц из-под антарктических льдов. Не следует преуменьшать важность апгрейдов для протекающих экспериментов. БАК, в частности, собрал только 2% данных, которые должен был собрать за срок службы. Между тем, возможно создание новых экспериментальных установок вроде Международного линейного коллайдера, протонного коллайдера нового поколения или даже (если технологии появятся) релятивистского мюонного коллайдера, которые позволят нам достичь новых границ в понимании физики фундаментальных частиц. Удивительное время жить. Вид с воздуха на детектор гравитационных волн VIRGO, расположенный возле Пизы (Италия). VIRGO — это гигантский лазерный интерферометр Михельсона с 3-километровыми рукавами, дополненный двумя 4-километровыми детекторами LIGO. Гравитационные волны После десятилетий работы над множеством компонентов эпоха гравитационно-волновой астрономии не только наступила, но и успешно продолжается. В настоящее время обсерватории LIGO и VIRGO обнаружили в общей сложности пять слияний черных дыр и одно слияние нейтронных звезд, а после некоторых обновлений обещают стать еще чувствительнее. Это означает, что в следующий раз, когда они заработают, они смогут улавливать еще более тонкие и далекие сигналы. В последующие годы заработают детекторы KAGRA и LIGO в Индии, открывая возможности еще более точных гравитационно-волновых измерений. Гравитационные волны сверхновых, мерцания пульсаров, слияния двойных звезд и даже поглощений черными дырами нейтронных звезд могут быть также на горизонте. LISA глазами художника Однако не только LIGO занимается поиском гравитационных волн! В 2030-х годах будет запущена LISA (Laser Interferometer Space Antenna), которая позволит нам находить гравитационные волны сверхмассивных черных дыр, а также волны объектов с низкой частотой. В отличие от LIGO, сигналы LISA позволят нам предсказывать, когда и где будут происходить слияния, чтобы наши оптические телескопы были готовы запечатлеть такое крупное событие. Измерения поляризации космического микроволнового фона позволят выделить остаточные гравитационные волны после инфляции, а также другие сигналы гравитационные волн, которые накапливались миллиарды лет. Это совершенно новая область научных исследований. Hubble Ultra Deep Field, содержащий 10 000 галактик, некоторые из которых скучкованы и скомканы вместе, это самый глубокий вид Вселенной, который у нас есть, демонстрирующий ее невероятную протяженность от ближайших структур до тех, свет которых шел к нам больше 13 миллиардов лет. И это только начало. Астрономия и астрофизика С чего начинается все новое в астрономии? Как будто наши протекающие миссии недостаточно зрелищные. Наземные, воздушные, космические эксперименты постоянно обновляются, дополняются новыми, более мощными инструментами; мы запускаем новые миссии в космос. Недавно запущенные миссии вроде Swift, NuSTAR, NICER и CREAM откроют нам новое окно к самым разным вещам, от энергетических космических лучей до недр нейтронных звезд. Инструмент HIRMES, который должен отправиться на борту SOFIA в следующем году, покажет нам, как диски протозвезд превращаются в раздутые полненькие звезды. TESS, который будет запущен в конце этого года, будет искать потенциально обитаемые планеты земных размеров возле самых ярких и близких к нам звезд в небе. В 2020 году будет запущен инструмент IXPE, который позволит нам измерять рентгеновские лучи и их поляризацию, предоставит нам новую информацию о космических рентгеновских лучах и самых плотных, самых массивных объектах (вроде сверхмассивных черных дыр) во Вселенной. GUSTO, запущенный в рассчитанном на длительное странствие воздушном шаре над Арктикой, позволит нам изучать Млечный Путь и межзвездную среду, расскажет нам о фазах жизни звезды, от рождения и до самой смерти. XARM и ATHENA должны произвести переворот в рентгеновской астрономии, рассказав нам о формировании структур, потоках, исходящих из галактического центра, а в дальнейшем даже пролить свет на темную материю. Тем временем EUCLID обеспечит нас измерениями далекой вселенной и позволит увидеть тысячи сверхновых. И все это не говоря о главных миссиях NASA вроде космического телескопа Джеймса Вебба, WFIRST или четырех кандидатов на главную миссию NASA в 2030 годах. Определить, какие из потенциально обитаемых миров обладают атмосферой, и измерить ее содержание; определить, какие строительные элементы жизни присутствуют в молекулярных облаках, и найти самые далекие галактики; найти самые первые звезды, созданные из газа Большого Взрыва, чтобы изучить их формирование и рост — все эти миссии могут помочь ответить на главные философские вопросы о том, откуда взялась наша Вселенная и почему она такая, какая есть. В то же время на земле строятся массивные телескопы. Large Synoptic Survey Telescope объединит амбиции SDSS и Pan-STARRS и сделает их телескопы в 20 раз мощнее. Square Kilometer Array обещает радиоастрономам открыть тысячи новых черных дыр, а возможно, даже источники, которых мы пока не знаем. Еще мы строим телескопы 30-метрового класса вроде GMT и ELT, которые могут собирать в 100 раз больше света, чем «Хаббл». Секреты Вселенной вот-вот откроются нам. Это, конечно, лишь верхушка айсберга. В каждой научной области, в каждой подобласти есть своя серия интересных экспериментов и предложений, и даже этот список, представленный здесь, далеко не всеобъемлющий, не включает даже планетарные научные миссии. И хотя космические агентства испытывают трудности с финансированием, тысячи и тысячи людей работают над этими миссиями — планируют, проектируют, строят и проводят их, а потом анализируют результаты. Когда ты в поиске фундаментальной правды о Вселенной, ты пытаешься ответить на такие вопросы: - Из чего состоит Вселенная? - Как все вокруг стало таким, каким стало? - Существует ли жизнь во Вселенной, кроме нас? - Какой будет конечная судьба всего? Как сказал Томас Зарбухен из NASA о текущих и будущих миссиях вроде «Хаббла», «Джеймса Вебба», WFIRST и других: «Благодаря этим ведущим миссиям мы понимаем, почему изучаем Вселенную. Это наука в масштабах цивилизации. Если бы мы не делали этого, мы не были бы NASA». И не просто NASA, а национальные и международные организации, которые работают сообща, позволяют нам искать ответы на вопросы, которых мы не могли даже задать поколение назад. По мере того, как раскрываются секреты Вселенной, они поднимают более глубокие и фундаментальные вопросы о нашем происхождении, композиции и судьбе. Это лучшее время для открытий, потому что Вселенная становится только ярче.
-
Чуть больше 80 лет назад человечество впервые начало транслировать радио- и телевизионные сигналы с достаточной силой, чтобы они покинули атмосферу Земли и продвинулись вглубь межзвездного пространства. Если кто-то, живущий в далекой звездной системе, бдительно следит за этими сигналами, он не только сможет их поймать, но и сразу же идентифицирует их отправителя как разумный вид. В 1960 году Фрэнк Дрейк первым предложил поискать такие сигналы, исходящие от других звездных систем, используя большие радиотарелки, что привело к инициативе SETI: поиску внеземного разума. Но за последние полвека мы разработали куда более эффективные средства связи для всего земного шара, чем радио- и телесигналы. Значит ли это, что поиск инопланетян в электромагнитном спектре больше не имеет смысла? Этот вопрос, конечно, необычайна спекулятивный, но дает нам возможность взглянуть на собственный технический прогресс и рассмотреть, как он мог бы проходить в других местах Вселенной. В конце концов, если кто-то из общества, в котором общаются сигналами барабанов и костров, окажется глубоко в лесу, он может прийти к выводу, что разумной жизни вокруг не существует. Но дайте ему телефон, и он сможет связаться с родственниками. Наши выводы могут быть столь же предвзятыми, как и методы, которые мы применяем. Механизм электричества начали понимать только в конце 18 века, благодаря работам Бена Франклина. Сила электричества начала питать наши провода и другие устройства только в 19 веке, а явления классического электромагнетизма начали понимать только во второй половине этого века. Первые передачи электромагнитных сигналов состоялись только в 1895 году, а радиовещание вывело нас в межзвездную среду только к 1930-м годам. Скорость света тоже весьма ограничена: если наши радиосигналы летят через межзвездное пространство всего 80 лет, это значит, что только цивилизации в радиусе 80 световых лет могут уловить эти сигналы и только цивилизации в радиусе 40 световых лет могут поймать сигнал и отправить обратно ответ, который к сегодняшнему дню уже бы пришел. Если парадокс Ферми ставит вопрос «где все?», ответом будет «не в радиусе 40 световых лет от нас». Но что это может говорить о разумной жизни во Вселенной? Да ничего. Хотя в нашей галактике могут быть сотни миллиардов звезд и около двух триллионов галактик в наблюдаемой Вселенной, в пределах 40 световых лет от Земли есть меньше 1000 звезд. Кроме того, электромагнитные сигналы, уходящие от Земли в межзвездное пространство, уменьшаются, а не увеличиваются. Теле- и радиовещательные сигналы все чаще проходят по кабелям или передаются через спутник, а не башни телерадиовещания на Земле. Пройдет еще столетие, и, вероятнее всего, сигналы, которые мы отправляли на протяжении всего 20 века, перестанут уходить с Земли вовсе. Возможно, инопланетная цивилизация сделает вывод, что эта голубая, водная планета с жизнью достигла определенного этапа развития, а после была разрушена, и сигналы перестали отправляться. Другими словами, делать выводы о том, что есть, а чего нет, по определенной форме электромагнитного сигнала — совершенно ошибочная стратегия. Если бы мы посмотрели на Землю с близкого расстояния в видимом свете, мы, несомненно, решили бы, что она обитаема: свечение городов ночью — это безошибочный признак активности. Но такое световое загрязнение — это относительно новое явление. Мы постоянно учимся и вкладываем деньги, усилия и время, чтобы от него избавиться. Нет никаких причин полагать, что к концу 21-22 века Земля будет выглядеть так же, как сейчас, а не так, как выглядела миллиарды лет до этого: темная, местами подсвеченная сияниями, грозами или вулканами. Но если искать не электромагнитные сигналы, то что? Все сущее во Вселенной ограничено скоростью света, а любой сигнал, созданный на другой планете, должен как-то себя проявить, чтобы мы могли его заметить. Эти сигналы делятся на четыре категории: Электромагнитные сигналы, включающие любую форму света любой длины волны, который мог бы указать на присутствие разумной жизни Гравитационно-волновые сигналы, которые — в случае принадлежности к разумной жизни — мы сможем засечь достаточно чувствительным оборудованием из любой точки Вселенной Нейтринные сигналы — которые хоть и чрезвычайно рассеянные на больших расстояниях — могли бы стать безошибочным признаком в определенных условиях Наконец, макроскопические космические зонды, роботизированные, компьютеризированные, автономные или населенные, которые приближаются к Земле Удивительно, но наше фантастическое воображение сосредоточено почти исключительно на четвертой возможности, которая наименее вероятна. Когда думаешь об огромных расстояниях между звездами, о том, сколько звезд располагают потенциально обитаемыми планетами (или даже спутниками), и сколько нужно ресурсов, чтобы физически отправить космический зонд с одной планеты на другую планету, у другой звезды, такой метод сообщения кажется совершенно безумным. Куда проще построить детектор, который мог бы исследовать различные регионы неба и находить сигналы, которые стопроцентно укажут на существование разумной жизни. С точки зрения электромагнитного спектра, мы знаем, как наш живой мир реагирует на времена года. Зимой и летом наша планета «светится» по-разному. Вместе с переменой времен меняются и цвета в различных частях нашей планеты. Имея достаточно большой телескоп (или массив телескопов), можно было бы разглядеть отдельные признаки нашей цивилизации: города, спутники, самолеты и прочее. Но, возможно, самое лучшее, что мы могли бы найти, это изменения природной среды, соответствующие тому, что создала бы только разумная цивилизация. Мы пока такого не делали, но, возможно, крупномасштабные модификации планеты — вот что нам стоило бы поискать. Не забывайте, что цивилизация, которую мы найдем, вряд ли будет технологическим младенцем, как мы. Если она выжила и пережила все катастрофы, она будет на десятки или сотни тысяч лет старше и продвинутее нас. Просто вспомните, какими мы были всего 200 лет назад. Возможно, по мере того как наша технология гравитационных волн станет достаточно развитой, чтобы засечь первые сигналы Вселенной, мы начнем открывать более тонкие проявления деятельности в космосе. Возможно, мы сможем определить планету с десятками тысяч спутников на орбите по ее уникальному гравитационно-волновому отпечатку. Сейчас эта область очень молода, поэтому ей предстоит долгий путь. Но эти сигналы не исчезают так, как это делают электромагнитные сигналы, и не существует способа их скрыть. Возможно, через сотню-другую лет это будет наш главный инструмент исследования космоса. Но есть еще вариант. Каким источником энергии будет пользоваться достаточно развитая цивилизация? Может быть, ядерным. Вероятнее — это будет энергия синтеза, особый ее тип, который отличается от того, что протекает в ядрах звезд, и испускает очень и очень специфическую нейтринную сигнатуру в качестве побочного продукта. И эти нейтрино будут прямо указывать на то, что энергия рождается не в естественном, а в техногенном процессе. Если мы сможем предсказать, что это за сигнатура, понять ее, построить детектор для нее и измерить, мы сможем найти цивилизацию, работающую на ядерном синтезе, где угодно, и нам не придется беспокоиться, передает ли она радиосигналы или нет. Пока она вырабатывает энергию, мы сможем ее найти.
-
- инопланетяне
- существуют
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Пресс-служба японского конгломерата сообщает, что специалисты GMO Internet Group завершили разработку 12-нанометровых майнинг-чипов Fin FET Compact (FFC). По словам создателей, в продажу чипы не поступят, но станут важным переходным звеном на пути к созданию 7-нанометровых чипов, которые компания собирается использовать для производства ASIC-устройств. Созданные чипы в первую очередь будут предназначены для наращивания собственных мощностей, и поступят ли они в продажу, пока не сообщается. Впрочем, приписка внизу официального заявления на официальном сайте гласит «некоторые условия могут измениться без дополнительного уведомления», а это определённо означает, что в какой-то момент разработчики могут и передумать. Тестирование 7-нанометровых чипов планируется начать весной 2018 года. Несколькими годами ранее компания заявила о намерениях занять лидирующие позиции в сфере майнинга криптовалют и технологий распределённого реестра. В 2016 году разработчики GMO Internet сообщили о запуске блокчейн-платформы, позволяющей строить распределённые приложения на основе Ethereum. В том же году началось бета-тестирование платформы. Годом позже компания построила собственный дата-центр для майнинга, особенностью которого стало использование возобновляемых ресурсов — таким образом GMO существенно сократило расходы на добычу криптовалюты. Следующим шагом стала разработка собственных майнинг-чипов и повсеместное внедрение технологий распределённого реестра и популяризация криптовалюты среди сотрудников, которым пообещали выплачивать часть жалования в Биткоинах.
-
«Лаборатория Касперского» опубликовала результаты исследования, посвящённого популярности онлайновых игр и безопасности в соответствующей области. Отмечается, что опрос проведён совместно с компанией B2B International. В нём приняли участие пользователи Интернета из 32 стран по всему миру. В частности, в России было опрошено более тысячи человек. Сообщается, что аудитория онлайн-игр в мире составляет от 2,2 до 2,6 млрд человек. Лидируют платформы Steam, PlayStation Network и Xbox Live. В России в онлайн-игры регулярно играют две трети (69 %) интернет-пользователей. Причём в возрастном сегменте от 25 до 44 лет доля возрастает до 70 %, а в группе от 16 до 24 лет — до 72 %. Исследование говорит о том, что многие онлайн-игроки становятся жертвами киберпреступников. Так, в 2017 году атакам подверглись площадки PlayStation Network и Xbox Live: в результате злоумышленники получили доступ к данным примерно 2,5 млн пользователей. «Если для обычных геймеров это может стать просто неприятным инцидентом, то для профессионалов способно обернуться настоящей катастрофой и угрозой для источника дохода», — говорят специалисты. Одной из причин кражи аккаунтов становится неосторожность. Почти каждый третий опрошенный (31 %) регулярно использует для онлайн-игр смартфон, а каждый пятый (20 %) подключается для этого к публичным сетям Wi-Fi. При этом 62 % респондентов заявили, что не прибегают к каким-либо дополнительным мерам защиты, когда используют общественный Wi-Fi.
-
- онлайн-игры
- регулярно
- (и ещё 5 )
-
Miitomo, первое приложение Nintendo для смартфонов, скоро прекратит своё существование. 9 мая в 10:00 по московскому времени компания закроет социальную сеть со всей её функциональностью. Пользователи сервиса больше не могут покупать через приложение внутриигровую валюту. Тем не менее, игроки продолжат получать монеты и игровые билеты до самого закрытия социальной сети. Утром 9 мая уже нельзя будет воспользоваться ни одной из функций приложения. Полный список возможностей, которые перестанут работать, приведён ниже: - нельзя будет просмотреть ответы и сообщения; - нельзя будет использовать предметы, полученные через приложение, вроде одежды, обоев и постеров; - образ Mii можно перенести на аккаунт Nintendo, привязав последний к Miitomo (это не касается характера образа и другой информации); - дополнительные образы Mii будут удалены, но их можно сохранить в виде QR-кодов и перенести в «Редактор Mii» на Nintendo 3DS или Wii U; - вы не сможете просматривать снимки Miifoto, включая те, которыми поделились в Facebook — их придётся перенести на какое-нибудь устройство; - значки и одежда из Miitomo исчезнут из аккаунта Nintendo и игры Super Mario Run. Nintendo запустила Miitomo в марте 2016 года. Социальная сеть, через которую можно искать друзей для совместной игры, принимать участие в опросах и так далее, поначалу была популярна, но интерес к ней быстро угас.
-
Аналитики GfK опубликовали некоторые результаты исследования мирового рынка смартфонов и отметили рекордный рост средней продажной стоимости (ASP) устройств. По итогам четвёртого квартала 2017 года во всём мире продано около 397 млн смартфонов, что на 1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. В деньгах рынок вырос гораздо сильнее — на 11 % до $144 млрд. «Это исключительный рост для такой зрелой технологической категории. Он произошёл благодаря тому, что распространение смартфонов с большими безрамочными дисплеями побудило потребителей покупать более дорогие устройства», — сообщил директор по глобальным исследованиям в сфере телекома в GfK Арндт Полифке (Arndt Polifke), объясняя сильный подъём выручки на рынке смартфонов. В среднем один смартфон, проданный в глобальном масштабе в октябре–декабре 2017 года, стоил $363, что на 10 % превосходит показатель годичной давности. Этот прирост ASP оказался самым сильным в истории, отмечают эксперты. В отчёте GfK также говорится, что продажи смартфонов в Центральной и Восточной Европе в четвёртом квартале 2017 года достигли 25,2 млн штук, увеличившись на 7 % в годовом исчислении. Аналитики прогнозируют 6-процентный рост этого регионального рынка в 2018 году благодаря повышению спроса на трубки в России и на Украине.
-
Компания Gartner представила рейтинг крупнейших потребителей полупроводниковой продукции на мировом рынке в 2017 году. Сообщается, что в прошлом году суммарные затраты компаний, закупающих полупроводниковые изделия, достигли $419,7 млрд. Это на 22,2 % больше по сравнению с результатом предыдущего года, когда расходы равнялись $343,5 млрд. Крупнейшим потребителем полупроводниковой продукции остаётся Samsung Electronics. Затраты южнокорейского гиганта за год поднялись на 37,2 %, достигнув $43,1 млрд. В итоге, доля этой компании оказалась на уровне 10,3 %. На втором месте находится Apple с затратами в размере $38,8 млрд и долей в общем объёме отрасли в 9,2 %. Таким образом, сообща Samsung и Apple обеспечивают практически пятую часть расходов на полупроводниковом рынке. Замыкает тройку Dell: расходы этой компании на полупроводниковые изделия в прошлом году составили $15,7 млрд. Итоговая доля — примерно 3,7 %. Отмечается, что десять ведущих производителей обеспечивают около 40 % суммарных затрат в сегменте полупроводниковой продукции. К 2021 году, согласно прогнозам аналитиков Gartner, этот показатель может превысить 45 %. В целом, рейтинг десяти крупнейших потребителей выглядит следующим образом:
-
Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) и ПАО «Ростелеком» подписали контракт на организацию передачи телеметрических данных с коммунального транспорта. ДИТ Москвы совместно с «Ростелекомом» реализуют проект передачи телеметрии с 2015 года. За это время телеметрическая система передачи данных установлена более чем на 15 тыс. машин специальной техники, стоящей на эксплуатации в 150 предприятиях комплекса городского хозяйства Москвы. Это снегоуборочные машины, поливальные машины, прочая специальная и оперативная техника. Телеметрия позволяет властям города отлеживать маршруты, осуществлять мониторинг инцидентов и оперативность их устранения. Оператор обеспечит передачу навигационных данных, уровня топлива, работу навесного оборудования и основных узлов машин. Информация будет направляться в Автоматизированную систему управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» и резервироваться на облачных системах «Ростелекома». Кроме того, компания обеспечит установку и обслуживание устройств бортового навигационно-спутникового оборудования на спецмашинах, осуществляющих ремонт объектов комплекса городского хозяйства Москвы. Артём Ермолаев, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы: «Оперативное получение телеметрии позволяет профильным департаментам Правительства Москвы осуществлять онлайн мониторинг деятельности городской спецтехники. По условиям контракта, бесперебойность работы этой системы обеспечит «Ростелеком». Компания будет оперативно реагировать на сбои и нарушения в работе сервисов, и обеспечивать их восстановление в рамках установленных соглашений об уровне обслуживания». Телеметрические данные передаются по защищенным каналам связи в Автоматизированную систему управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» (АСУ ОДС). В свою очередь, с помощью АСУ ОДС осуществляется автоматизированный контроль выхода спецтехники на маршруты, с последующей передачей потока данных в региональную навигационно-информационную систему ГЛОНАСС. «Ростелеком» обеспечивает передачу телеметрических данных со скоростью около 1,3 тыс. пакетов в секунду, то есть более 110 млн — в сутки. Работоспособность и требуемые характеристики по передаче сигнала от оборудования обеспечиваются в диапазоне температур -40 - +65 °С. Александр Абрамков, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Для передачи телеметрии Департамент информационных технологий Москвы использует программное решение «Ростелекома». Кроме аппаратного мониторинга спецтехники, оно обеспечивает надёжную защиту телеметрических данных. Кроме того, наша система обеспечивает постоянную оперативную готовность на случай нештатных ситуаций. То есть часть инцидентов операторы сервисной службы быстро разрешают, даже не вставая с рабочего места». Передача обслуживания техники единому телеметрическому оператору позволяет городу значительно снизить затраты на услуги телеметрии транспортных средств. «Ростелеком» обеспечивает контроль передачи данных. Благодаря внедрению телеметрической системы контроля, удалось исключить возможность фальсификации данных, а транспортные предприятия стали получать телеметрические услуги лучшего качества: в несколько раз сократилось время от момента прохода техникой объекта дорожного хозяйства до фактической фиксации показателя исполнения маршрута.
-
- «ростелеком»
- обеспечит
- (и ещё 6 )
-
Ни одна из команд-финалистов конкурса Google Lunar XPrize не успеет до его окончания, намеченного на 31 марта 2018 года, запустить свой аппарат на поверхность Луны и получить в качестве главного приза 20 миллионов долларов, объявили его организаторы. Конкурс Lunar XPrize, проводимый среди частных космических компаний, был объявлен компанией Google и фондом XPrize в 2007 году. По его условиям, нужно было разработать и отправить на Луну космический аппарат, где он должен совершить мягкую посадку, переместиться по поверхности спутника на расстояние не менее 500 метров и передать на Землю изображения и видеозаписи в высоком разрешении. Изначально дедлайн приходился на конец 2012 года, однако сроки подведения итогов постоянно откладывались – сначала до конца 2015, потом до конца 2016 и 2017 года. Последний перенос объявили в августе 2017 года – тогда была назначена новая крайняя дата – 31 марта 2018 года. Хотя на данный момент конкурс формально окончился неудачей, организаторы отмечают, что принявшие в нем участие компании смогли привлечь на свои проекты из разных источников свыше 300 млн долларов, создать немало рабочих мест и заинтересовать наукой молодых людей по всему миру. Несмотря на финансовые трудности израильская команда вошла в пятерку финалистов конкурса. И, возможно, у наших космических инженеров еще есть надежда на победу. Как отмечается в сообщении организаторов, пока о полном закрытие конкурса речь не идет. Вероятно, для его завершения получится найти другого главного спонсора вместо Google либо он будет продолжен на некоммерческой основе.
-
Одзиро Фумото (Ojiro Fumoto), автор полюбившегося игрокам роглайк-платформера Downwell, перешёл работать в Nintendo. «Было безумно весело заниматься созданием игр, будучи независимым разработчиком. И не терпится узнать, каково это — работать в большой команде», — сказал он. Фумото выпустил Downwell в октябре 2015 года на iOS и Windows. Позднее появились версии для Android, PlayStation 4 и PlayStation Vita. Игра рассказывает о «молодом человеке, падающем в колодец и сражающемся с противниками с помощью пушек на ботинках». По пути он собирает монетки и тратит их у периодически встречающихся торговцев. Разработку Downwell Фумото начал в марте 2014 года. Проект был упомянут в одной из статей издания The Guardian, благодаря чему о его существовании узнало издательство Devolver Digital. Оно предложило Фумото «большую сумму денег», чтобы помочь ему выйти с игрой на рынок. «Получил работу в Nintendo! Буду стараться изо всех сил!» — написал он в твиттере. Чем именно он будет заниматься, пока не известно. Также не уточняется, что произойдёт с грядущим сборником инди-игр UFO 50 — Фумото должен был работать над одним из пятидесяти доступных в нём проектов.
-
- создателя
- платформера
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Рафаил Муртазин, занимающий пост замначальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации, поделился некоторыми подробностями плана по затоплению МКС. Международную космическую станцию, эксплуатация которой началась в 1998 году, намерены топить в Тихом океане, выбрав для этого несудоходный район водного пространства. По предварительным оценкам, в ходе ликвидации МКС несгоревшими останутся примерно 120 тонн обломков. А общая масса космической станции превышает 400 тонн. Как утверждает Муртазин, траектория снижения станции с высоты порядка 400 километров включает несколько основных этапов. Когда МКС достигнет 270-километровой орбиты, время снижения до поверхности Земли займет до месяца. Разделение международной станции также будет проведено порционно, что позволит расширить зону падения обломков до 6 тысяч километров. Фрагменты МКС будут отделены от станции на следующих высотах: 110, 105 и порядка 75 километров от поверхности Земли. Когда топили станцию «Мир», ее сводил с орбиты «Прогресс-М1». Какие установки будут задействованы для ликвидации МКС пока неизвестно. Рассматриваются варианты с СМ, либо комбинацией нескольких «Прогрессов». Основная проблема – создать достаточный импульс, чтобы задать движение станции и в то же время не поспособствовать отделению фрагментов от нее. Дата затопления МКС пока тоже не определена. С экономической точки зрения, наилучше провести процедуру в 2023-24 году. Если процесс не будет подготовлен, придется ждать следующего цикла активности Солнца, а это 2034-35 годы.
-
- ркк
- разрабатывают
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Компания «Смарт Оранж», которая официально поставляет продукцию Xiaomi на российский рынок, начала использовать облако «Техносерва» для управления внутренними сервисами в России и СНГ. «Смарт Оранж» будет использовать ресурсы платформы «Техносерв Cloud» для облачной ITSM-системы и виртуального дата-центра. В основе нового сервиса под названием «Облачный сервис-деск и ITSM» лежат технологии компании ServiceNow. «Облачный сервис-деск и ITSM» обеспечивает управление уровнем услуг, поставщиками, изменениями, знаниями, активами, конфигурацией, релизами, запросами, событиями, инцидентами, управление проблемами и каталогом услуг. При этом внедрение ITSM предоставляет интеграцию с IT-инфраструктурой — со службой каталогов Active Directory, почтовыми сервисами, базами данных и веб-сервисами различных производителей. По словам IT-директора компании «Смарт Оранж» Сергея Калмакова, облачное ITSM-решение позволяет оптимально распределить инвестиционные потоки, сократить расходы благодаря использованию чужой инфраструктуры и снизить лицензионную нагрузку и лицензионные риски, поскольку большая часть ПО также арендуется. Помимо ITSM-сервиса, для размещения систем, интернет-магазина и других сайтов дистрибутор смартфонов Xiaomi использует услугу виртуального дата-центра от «Техносерв Cloud».
-
- российский
- дистрибутор
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Молодая, но амбициозная китайская компания Tengoen Technology, основанная в 2016 году, планирует выпустить огромный дрон грузоподъёмностью в двадцать тонн. Компания уже производит беспилотники для нужд военных и планирует использовать собственные разработки для реализации новой идеи. Частная китайская компания Tengoen Technology раскрыла некоторые особенности конструкции дрона. Известно, что размах крыльев беспилотника составит 43 метра, приводить в движение его будут восемь двигателей, а его корпус будет выполнен из углеводородного волокна. Кроме того, разработчики заявляют, что при максимальной нагрузке в двадцать тонн аппарат сможет пролететь около семи тысяч километров. Сообщается, что летать такие дроны начнут уже к 2020 году. Несмотря на то, что компании едва исполнилось два года, она уже состоит на хорошем счету у различных ведомств и частных клиентов. Компания успешно продаёт гражданские дроны, но производит и аппараты, предназначенные для военных целей, способные нести на себе не только полезный груз, но и оружие. Все модели дронов, производимых Tengoen Technology, могут поднять в воздух вплоть до нескольких тонн груза. Самый большой на данный момент, TB-001 Scorpion, рассчитан на 2,7 тонны. В недалёком будущем Tengoen Technology собирается выпустить и беспилотный вертолёт, но информация об этом проекте пока не разглашается.
-
Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 58 для Windows, Mac, Linux и Android. В новом релизе исправлены найденные ошибки, а также повышена производительность в некоторых задачах. В предыдущей версии браузера Firefox Quantum уже были внедрены существенные улучшения, направленные на повышение производительности. В браузере Firefox 58 вопросам производительности снова было уделено пристальное внимание. В настольной версии был доработан рендеринг графики (используя Off-Main-Thread Painting в Windows) и кэширование JavaScript. В результате, движок браузера более эффективно выводит изображение на экран, используя выделенный поток процессора. Благодаря этому при запуске тяжелых скриптов JavaScript частота кадров возросла на 30% (по результатам внутренних тестов). Дополнительный прирост производительности удалось обеспечить благодаря внедрению механизма рендеринга нового поколения WebRender. Вместе с тем, реализованы улучшения в плане функциональных возможностей и приватности функции Firefox Screenshots. Теперь она работает и в режиме Private Browsing. Добавлена возможность блокирования отслеживания для обычного режима браузинга. В мобильной версии Firefox для Android реализованы те же улучшения в механизме обработки JavaScript, что и в настольном браузере. Вместе с тем, внедрена поддержка Progressive Web Apps (PWA). Благодаря этому с веб-приложениями теперь можно будет работать как с обычными Android-приложениями, например, добавлять на рабочий экран, получать уведомления и т.д. При запуске такого приложения на смартфоне оно будет отображаться в полноэкранном режиме без элементов интерфейса браузера. В мобильном Firefox для Android улучшена работа с закладками, добавлена поддержка воспроизведения музыки в формате FLAC (Free Lossless Audio Codec), реализованы некоторые улучшения в интерфейсе, протокол Safe Browsing обновлён до версии 4. В настройках добавлена опция, позволяющая выполнять синхронизацию только при наличии стационарного сетевого соединения (Wi-Fi). Новая версия браузера Firefox 58 уже доступна для загрузки с официального сайта проекта. Пользователи предыдущей версии получат обновление в автоматическом режиме. Новую версию Firefox для Android можно загрузить в магазине Google Play. Релиз следующей версии Firefox 59 запланирован на середину марта этого года.
-
Очередная конференция для разработчиков Google I/O 2018 пройдет с 8 по 10 мая текущего года в Амфитеатре Шорлайн (Shoreline Amphitheatre), расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния. Чтобы узнать эту информацию раньше всех, надо было решить достаточно сложный онлайн-пазл, отвечая на вопросы и переходя из комнаты в комнату в офисе разработчиков компании в режиме Google Street View. Для начала было необходимо перевести двоичный код из твиттера Google Developers в текст, полученный результат выдавал ссылку google.com/io, где и надо было решать задачи. Для того, чтобы пройти в следующую комнату, надо было угадать правильные коды, пользуясь соответствующими подсказками (для любителей быстрых прохождений: Iwata – 01 60 80 – Yam – Aeschylus). Во второй комнате многие пользователи обратили внимание на ананасовый торт (Pineapple Cake), что тут же посчитали намеком на то, что именно такое кодовое имя получит свежий Android P “Pineapple Cake”. Так это или нет, мы узнаем уже в начале мая на конференции разработчиков Google I/O 2018. В итоге, ответивший на свои вопросы попадает на страницу events.google.com/io/explore, где показан тот самый Амфитеатр Шорлайн и указана дата проведения мероприятия.
-
- конференция
- разработчиков
- (и ещё 17 )
-
Оказывается, проблема укачивания пассажиров в беспилотных автомобилях занимает не только компанию Uber, но и серьезных ученых. В частности, команда разработчиков из Мичиганского университета получила патент на “Universal motion sickness countermeasure system”, которая позволит удержать содержимое желудка в себе за счет сложной системы световодов и соответствующей сигнальной системы. По словам разработчиков, основной причиной укачивания в беспилотном транспорте является конфликт между тем, что человек ощущает и тем, что он видит (в салоне). То есть, просто управляя автомобилем и наблюдая за дорогой в окно, приступы тошноты можно отодвинуть на задний план, так как обратная связь будет четко сигнализировать о происходящем. Проблема в том, что таким образом пользователи лишаются одного из главных достоинств беспилотных автомобилей – возможности поработать, посмотреть фильм и заняться своими делами. Ситуация усугубляется в случае, если кресло беспилотника можно развернуть против хода движения и ехать “затылком вперед”. В новом патенте предлагается установить в салоне автомобиля систему световодов, которые будут сигнализировать пассажирам о характере движения. Помимо встроенной системы также будут предлагаться очки с аналогичными световодами, влияющими на периферическое зрение пассажиров. Характер “вспышек” подобран таким образом, что человек получает необходимую информацию о движении, а значит разрыв между зрением и вестибулярным аппаратом отсутствует. Ученые из Мичиганского университета не просто получили патент, они планируют встретиться с крупными автопроизводителями для того, чтобы рассказать им о преимуществах данного решения и предложить помощь в доведении концепта до коммерческого образца. По их данным, примерно половина взрослых пассажиров ощущает тошноту в движущемся автомобиле, просто пытаясь почитать книгу, так что проблема действительно является важной. Напомним, что Uber собирается оснастить салоны своих автономных такси световыми индикаторами и экранами, на которые будет выводиться траектория движения и уведомления о поворотах, что поможет пассажирам вовремя приготовиться к скорому изменению положения. Кресла также оснастят встроенными системами, которые будут наклонять их в поворотах и вибрировать во время торможения. В технологии даже предусмотрен обдув потоком воздуха с разной скоростью и под разными углами, что должно имитировать реальное передвижение беспилотника по дороге.
-
- ученые
- мичиганского
- (и ещё 11 )
-
Группа немецких ученых из Каролинского института (Karolinska Institutet), используя методы самосборки молекул ДНК, создала крошечного ДНК-наноробота, дистанционное управление которым осуществляется при помощи прикладываемых извне электрических полей. Это далеко не первый ДНК-наноробот, созданный учеными за последнее время, но его отличительной чертой является крайне высокая точность и скорость движений, которая минимум на пять порядков превышает скорость движения других автоматизированных наносистем на базе ДНК. Техника ДНК-оригами или самосборки ДНК является достаточно мощным инструментом, позволяющим создавать из ДНК различные структуры с высокой точностью. Используя эту технику, немецкие ученые из длинных цепочек ДНК создали основание, размером 55 на 55 нанометров. В центре этого основания созданы молекулярные связи, выполняющие роль вращающегося подшипника, на котором закреплен манипулятор из ДНК, длина которого равна 25 нанометрам. Под воздействием прикладываемых извне электрических полей, управление которыми осуществляется при помощи компьютера со специализированным программным обеспечением, ДНК-манипулятор может поворачиваться в любую сторону и удлиняться до длины в 400 нанометров. Электрический принцип управления и высокая подвижность структуры из ДНК позволяют манипулятору совершать наноразмерные перемещения, затрачивая на них миллисекунды времени. При этом, усилие, развиваемое ДНК-манипулятором, достаточно велико и его вполне достаточно для перемещения манипулятором отдельных достаточно крупных молекул. "Множество таких манипуляторов может быть объединено в единую гибридную систему путем комбинации технологий литографии и методов самосборки ДНК" - рассказывает Бьорн Хегберг (Bjorn Hogberg), ведущий исследователь, - "Такая система будет представлять собой полностью функциональную нанофабрику, работники которой смогут производить синтез сложнейших молекул лекарственных препаратов, к примеру, или выполнять действия по сборке наномеханизмов в соответствии с заложенной в компьютер управляющей программой". Помимо выполнения работы на нанофабриках, крошечные ДНК-манипуляторы могут выступать в роли наноразмерных транспортных устройств, перемещающих Крошечные грузы. И еще одним интересным видом их применения может стать новый тип цифровой памяти, в которой на длинных нитях ДНК будут установлены короткие отрезки, выполняющие роль ячеек, способных хранить один или большее количество бит информации.
-
- днк-нанороботы
- дистанционным
- (и ещё 6 )
-
В свое время, в рамках Общей теории относительности, Альберт Эйнштейн продемонстрировал, что Ньютоновские законы движения не соблюдаются в отношении объектов, обладающих огромной массой, что является следствием деформации пространственно-временного континуума под влиянием мощных гравитационных сил. Ярким примером таких деформаций и несоблюдения законов движения является орбита Меркурия, самой близкой к Солнцу планеты нашей системы. До момента появления теории Эйнштейна ученые пытались объяснить деформацию орбиты Меркурия различными путями, вплоть до гравитационного влияния гипотетической планеты под названием Вулкан. А сейчас ученые используют высокоточные измерения орбиты Меркурия для поисков подтверждения теории Эйнштейна и для изучения нашего Солнца. Исследователи из Массачусетского технологического института выполнили масштабные исследования, которые должны подтвердить так называемый принцип эквивалентности Эйнштейна. Проверка этого принципа требует сравнения результатов двух способов вычисления массы объекта, один метод основан на поведении этого объекта в однородном гравитационном поле, а второй - на количестве силы, которую надо приложить к объекту для того, чтобы сдвинуть его с места. В качестве примера можно сказать, что проверить принцип эквивалентности можно сравнив измерения веса человека на Земле и вес того же человека в ракете, движущейся с ускорением, равным ускорению свободного падения на Земле, 9.8 метра на секунду в квадрате. И если измерения массы совпадут в точности, это укажет на верность принципа эквивалентности Эйнштейна. В случае Солнца и Меркурия ученые интересовались центром массы Солнечной системы, который теоретически должен совпадать с центром Солнца. В случае совпадения центра масс с центром Солнца, принцип эквивалентности соблюдается, в обратном же случае - нет. Меркурий, как планета, находящаяся под сильным влиянием гравитации Солнца, дает ученым в руки хороший способ определения положения центра массы и выявления даже небольших отклонений реального положения от положения, полученного путем теоретических расчетов. Данные о точной орбите Меркурия были получены при помощи космического аппарата MESSENGER, который в 2015 году завершил свою миссию крушением на поверхности этой планеты. Пока все имеющиеся данные указывают на верность теории Эйнштейна, но в этих данных ученые заметили весьма странную аномалию. Оказывается, что гравитационные силы Солнца постоянно изменяются с течением времени, что указывает на потерю Солнцем своей массы. И эти медленные изменения обуславливают такое же медленное расширение орбит планет нашей системы. Эффект потери массы Солнца имеет очень малую величину и вызывает расширение орбиты Земли на пару сантиметров в год. Такое расширение не может оказать существенного влияния на нашу жизнь, так что людям не стоит проявлять беспокойства по этому поводу. В будущем ученые планирую провести более точные измерения орбиты Меркурия в большем объеме. И при помощи полученных данных может быть выполнена проверка большинства теорий, имеющих отношение и описывающих гравитационные силы и гравитационные взаимодействия.
- 1 ответ
-
- ученые
- определили
-
(и ещё 6 )
C тегом:
-
Несколько последних лет наглядно показали нам, что люди абсолютно неспособны конкурировать с искусственным интеллектом, по крайней мере, в областях логических игр, таких, как шахматы, Го и покер. Однако, все перечисленные игры относятся к разряду конкурентных игр, подразумевающих, что игроки являются противниками и находятся все время в постоянном конфликте друг с другом. Однако, в реальном мире искусственный интеллект не должен быть конкурентом или противником человеку ни при каких условиях, поэтому одна из групп исследователей сосредоточила свое внимание на играх другого класса, играх, которые для достижения результата требуют поисков компромиссов, взаимодействия и достижения взаимопонимания между игроками. И, что вполне ожидаемо, исследователи обнаружили, что новая система способна делать все перечисленное выше лучше, чем это могут делать сами люди. Исследователи разработали специализированный алгоритм, получивший название S#, и проверили его работу путем множества игр человека с человеком, человека с машиной и машины с машиной. Основными играми были "Prisoner's Dilemma" и "Shapley's Game", которые требуют разного уровня взаимодействия и взаимопонимания между игроками для получения высокого результата. И снова машина выиграла у людей в большинстве случаев. "Два человека, будь они абсолютно лояльны и честны по отношению друг к другу, сыграли бы точно так же, как сыграла наша машина" - рассказывает Джейкоб Крэндол (Jacob Crandall), ведущий исследователь, - "Но, как оказалось, приблизительно половина людей-игроков солгала в чем-то в некоторый момент, что отрицательно сказалось на качестве игры. Наш же алгоритм принципиально не умеет лгать, он запрограммирован искать компромиссы и поддерживать взаимодействие всегда, когда для этого предоставляется возможность". Через некоторое время исследователи встроили в свой алгоритм функции, снабдившие его возможностью участвовать в "простом разговоре", болтать с партнером, другими словами. Этот "простой разговор" реализуется в виде несложных фраз, которыми машина реагирует на совместные действия ("Дорогой! Мы разбогатели!"), на признаки расположения или обмана ("Ты заплатишь за это!") со стороны человека. Когда машина обрела такую способность, большинство людей не оказалось в состоянии определить, играют ли они в паре с машиной или в паре с другим живым человеком, и, как показали эксперименты, уровень взаимодействия и взаимопонимания увеличился в два раза только за счет функции "простого разговора". Исследователи считают, что проделанная ими работа позволит в будущем создать машины, автомобили-роботы, к примеру, которые будут одинаково хорошо взаимодействовать как с другими машинами, так и с живыми людьми. "В современном обществе отношения между людьми ломаются очень часто и больше не восстанавливаются" - рассказывает Джейкоб Крэндол, - "Люди, бывшие друзьями в течение многих лет, внезапно становятся врагами. Машины, построенные на разработанных нами принципах, будут лишены таких недостатков, и, что самое главное, они смогут научить нас самих искусству взаимопонимания, налаживания и возобновления дружеских взаимоотношений".
-
Источники сообщают, что из-за неопределенностей на рынке смартфонов компания Samsung Display пересматривает планируемые инвестиции в размере 925 млн долларов в новый завод по производству панелей OLED. Еще летом прошлого года сообщалось, что Samsung Display инвестирует в новый завод A5, расположенный в корейском городе Асан, крупную сумму, которая, в частности, пойдет на новый вакуумный станок Cannon Tokki. Однако сейчас анонимные источники сообщают, что строительные работы за последние полгода так и не начались, техника продолжает рыть котлованы. По данным Strategy Analytics, продажи смартфонов в третьем квартале прошлого года снизились на 3,1%, а в четвертом квартале падение продаж составило 4,3%. Одной из причин, по которым Samsung Display решила снизить объем инвестиций в производство панелей OLED, является не столь высокий спрос на iPhone X, как ожидалось.
-
Автомобиль компании Tesla снова стал героем новостей из-за очередной аварии. Точнее, не из-за самой аварии, а благодаря тому факту, что ДТП случилось в то время, как автомобилем управлял «автопилот». Напомним, сама Tesla акцентирует внимание на том, что это не полноценный автопилот, на который можно полностью положиться. Однако его возможности в сравнении с другими автомобилями поражают, так что множество людей без лишних переживаний доверяют системе свою жизнь. Возвращаясь к аварии, она произошла в Калифорнии. Автомобиль Model S двигался по шоссе со скоростью около 105 км/ч, управляемый, если верить словам водителя, функцией автопилотирования. В процессе движения машина столкнулась с грузовиком пожарной службы, который в это время стоял на дороге, так как сотрудники службы оказывали помощь другим пострадавшим. Судя по фотографии с места аварии, столкновение произошло всё-таки на меньшей скорости. При этом, кто именно успел среагировать, водитель или автомобиль, не сообщается. Пока никаких официальных комментариев на этот счёт не поступало. У Tesla есть возможность проверить, действительно ли машиной управлял «автопилот» или же водитель попросту решил снять с себя вину. Вероятнее всего, после окончания расследования мы узнаем, что же послужило причиной аварии и почему системы автопилотирования, если управляли машиной действительно они, не среагировали должным образом.
-
Бортинженеры 54-й экспедиции МКС Марк Ванде Хей и Скотт Тингл из НАСА завершили первый выход в открытый космос в этом году в 14:13 EST (22:13 мск), продолжительностью 7 часов, 24 минуты. Два астронавта заменили захват манипулятора на мобильной обслуживающей системе станции Canadarm2. На каждом конце дистанционного манипулятора, используемого для захвата посещающих станцию транспортных средств и компонентов во время различных операций, есть два запасных захвата. Выход вкосмос был 206-м в xxbckt выходов, выполнявшихся дляу сборки и обслуживания космической станции, третьим в карьере Ванде Хея и первым для Тингла. Ванде Хей снова отправится за пределы станции 29 января с бортинженером Норишиге Канаи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), чтобы убрать запасной захват, снятый с манипулятора в октябре прошлого года на мобильную тележку транспортёра станции для будущего использования. Астронавты в сумме провели за пределами станции 53 дня, 13 часов и 49 минут, выполняя работы по сборке и обслуживанию орбитальной лаборатории.
-
- астронавты
- совершили
- (и ещё 5 )
-
Украинская компания «Авиалинии Антонова» перевезла из Вашингтона в Каенну (столицу французской Гвианы) самый крупный и сложный спутник Orbital ATK — Al Yah 3. Перевозку осуществил АН-124-100 «Руслан», сообщил авиаперевозчик. Al Yah 3 — первый крупный спутник Orbital ATK. Ранее компания специализировалась на меньших космических аппаратах. «Это самый крупный и сложный (спутник) из всех, которые мы когда либо создавали», — отметил вице-президент Orbital ATK Амер Хоури. Для перевозки его поместили в контейнер, размеры которого составили 11,4 м в длину, 4,6 м в ширину и 4,1 м в высоту, а общий вес — 23 тонны. «Из-за больших габаритов и веса груза, мы использовали низкопрофильную эстакаду, разработанную и изготовленную ГП «Антонов» специально для обеспечения транспортирование спутникового и космического оборудования, безопасного и эффективного загрузки и выгрузки спутника», — сказал Амнон Эрлих, директор по продажам услуг «Авиалиний Антонова» в североамериканском регионе. В Вашингтон самолет вернулся с новым контейнером для космических аппаратов «Галилео», разработанным Orbital ATK, чтобы выполнить перевозку другого спутникового оборудования по заказу компании. Кроме того, «Авиалинии Антонова» сообщили об открытии представительства в Хьюстоне.
-
Испанские инженеры и ученые ведут разработку новой пропульсивной системы, которая обещает решить усугубляющуюся проблему космического мусора. Исследователи из Мадридского университета имени Карлоса III, а также Мадридского политехнического университета запатентовали новую технологию пропульсивной системы для орбитальных спутников, особенностью которой является отсутствие необходимости в использовании какого-либо вида топлива и любых других расходных материалов. Система представлена в виде специальной электропроводящей алюминиевой ленты длиной пару километров и шириной несколько сантиметров, которая будет двигаться за спутником как хвост. Ученые называют ее «космическим поводком». При запуске легкая и прочная космическая лента будет находиться в свернутом состоянии. Как только спутник выйдет на заданную орбиту, лента развернется. Когда это произойдет, лента сможет либо конвертировать электричество в тягу, либо тягу в электричество. Испанские ученые, стоящие за этой разработкой, говорят, что использоваться она будет парно. Сама система основана на одной из особенностей движения электронов. Лента имеет специальное покрытие, обладающее свойством повышенной эмиссии электронов при воздействии на него солнечного света и тепла. Эти особые свойства позволяют ей выполнять сразу две полезные функции. «Это революционная технология, так как она позволяет преобразовывать орбитальную энергию в электрическую и обратно, при этом без использования каких-либо расходных материалов», — прокомментировал руководитель разработки Гонсало Санчес Арриага из Мадридского университета имени Карлоса III. Как только спутник будет терять высоту и начнет приближаться к Земле, лента начнет конвертировать силу, создаваемую гравитацией, в энергию для использования космическим аппаратом. Исследователи считают, что такая технология может пригодиться и для Международной космической станции. Каждый год МКС приходится сжигать довольно большой объем топлива для корректировки своей орбиты. Лента, в свою очередь, сможет генерировать для станции дополнительное электричество, как только та начнет снижаться. Затем энергию можно использовать в качестве замены топлива. «С этой лентой, а также энергией, которую обеспечивают солнечные панели МКС, атмосферное сопротивление можно компенсировать без использования топлива», — говорит Арриага. «В отличие от ныне используемых пропульсивных технологий, наша технология не требует пропеллента и использует природные эффекты космической среды, такие как геомагнитное поле, ионосферную плазму и солнечное излучение», — добавил ученый. У спутников с достаточным бортовым питанием лента будет работать в обратном порядке. Она будет использовать электричество для создания тяги для космического аппарата. Особенно полезным это может оказаться ближе к концу рабочего срока последнего. Ведь таким образом вместо того, чтобы оставить космический аппарат на орбите в виде очередного куска мусора, все еще обладающий энергией спутник можно будет вручную направить в атмосферу Земли, где он сможет безопасно сгореть. В основе всей технологии лежит электродинамический эффект — так называемое сопротивление Лоренца. В подробности вдаваться не будем, но испанские ученые говорят, что этот эффект можно наблюдать, например, при просмотре за магнитом, падающим сквозь медную трубку. Некоторые космические организации уже выразили свой интерес к специальной электрообразующей ленте. К испанской команде ученых обратились эксперты из США, Японии и Европы. Следующим шагом для испанских специалистов станет фактическое создание прототипов. «Самым сложным для нас является производство, потому как лента должна обладать очень специфическими оптическими и электрон-эмиссионными свойствами», — говорит Гонсало Санчес Арриага. Министерство экономики и промышленности Испании выделило испанской команде грант на разработку необходимых материалов для системы. Ученые также направили предложение о взаимовыгодном сотрудничестве в консорциум Европейской комиссии по развитию научных исследований и технологий (FET- Open). «Сотрудничество в рамках проекта FET-Open могло бы стать основополагающим, так как в его ходе мы могли бы собрать и провести в рамках будущих космических миссий испытания первой полноценно функционирующей системы, а также разработать комплект дополнительных средств, необходимых для изменения орбиты космических аппаратов на базе этой технологии», — отметил Санчес Арриага.
-
- ученые
- предложили
-
(и ещё 7 )
C тегом: