вторник, 26 апреля 2011 г.

Первый телевизионный пульт дистанционного управления обеспечивал выполнение семи функций.

Первый пульт дистанционного управления


Наверное, сейчас с трудом можно найти человека, который не умел пользоваться телевизионным пультом дистанционного управления. Эти пульты с несколькими десятками кнопок обеспечивают управление практически всеми функциями телевизионной и другой бытовой техники. Размышляя на эту тему, я задался вопросом, каким был первый в истории пульт дистанционного управления и что с его помощью можно было сделать? Переключить пару-тройку каналов? Это не так, оказывается, с помощью первого пульта, появившегося в 1961 году, можно было сделать намного больше, чем простое переключение каналов.

Первый телевизионный пульт дистанционного управления появился в 1961 году у телевизора модели RCA Victor Color TV и обеспечивал выполнение целых семи функций. С его помощьюможно было не только включить-выключить телевизор, переключить каналы, но и установить уровень громкости звука, задать оттенок, яркость и цвет изображения, а так жевыполнить точную подстройку приемника телевизора для получения более качественного изображения.

Сам пульт представлял собой достаточно объемный брусок из дерева, на верхней части которого находились ряда кнопок. Конечно, ему очень далеко до компактных и эргономичных современных пультов, но, если учесть тогдашний уровень развития технологий, то и такие габариты пульта можно считать огромным достижением.




Источник

четверг, 21 апреля 2011 г.

"Оригами"из ДНК становятся трехмерными.

Трехмерные структуры из ДНК


Не так давно на страницах нашего сайта мы рассказывали обобручальных кольцах, изготовленных из цепочек ДНК.Сейчас, благодаря новой технологии, разработанной в Институте биодизайна университета Аризоны, стало возможным сворачивать цепочки ДНК в трехмерные образы и формы. Это достижение, о котором было рассказано в выпуске журнала Science от 15 апреля, является шагом на пути создания крошечных устройств доставки лекарственных препаратов, нанокомпьютеров и миниатюрных химических фабрик.

Понятие"оригами"из ДНК было введено в 2006 году Полом Розэмандом (Paul Rothemund) из Калифорнийского Технологического института. Он описал их как самособирающиеся структуры, составленные из четырех основных нуклеотидных пар, из которых состоят хорошо известные двойные спирали ДНК. Эти нуклеотиды A, T, C и G, взаимодействуют между собой и соединяются в строгом порядке. Используя это свойство, ученые заставили нуклеотиды соединяться, составляя при этом сложную трехмерную структуру.

В самом начале ученые создают цепочку ДНК требуемой длины, после чего, используя точки привязки и дополнительные нуклеотиды, ученые заставляют нить ДНК сворачиваться, скрепляться с другими участками этой же молекулы, что бы принять заданную форму."Нашей целью является разработка принципов и технологий, которые позволят исследователям моделировать произвольные трехмерные формы с заданной степенью искривления поверхности"-рассказал Ян Луи (Yan Liu), ученый из Института биодизайна.



Источник

вторник, 19 апреля 2011 г.

Представители NIST просят помощи общественности, что бы идентифицировать таинственные старинные научные устройства.

Фотометр Бехштайна (Bechstein Photometer)


Американский Национальный институт стандартов и технологии (National Institute of Standards and Technology, NIST) приглашает всех желающих принять участие в обширной программе типа AntiquesRoad Show. Целью этой программы является идентификация ряда старинных научных приборов и устройств, которые до настоящего времени хранились на складах NIST. Люди, согласившиеся принять участие в программе, могут просмотреть онлайн архивы цифровых изображений приборов и отослать в NIST электронную почту с любыми предположениями и любой информацией о том или ином таинственном устройстве.

Можно отметить, что такие коллективные поиски уже принесли свои результаты, некоторые устройства успешно идентифицированы, определены даты создания этих устройств и области их применения. Ниже мы представим снимки и краткие пояснения к некоторым таким устройствам.

Фотометр Бехштайна (Bechstein Photometer), снимок приведен в начале статьи.
Единственным фактом, известным относительно этого хитрого изобретения небольших размеров, является то, что с его помощью измеряется уровень яркости поверхностей.В архивах NIST не указаны даты изготовления и применения этого устройства, но наличие сетевого электрического шнура дает некоторую подсказку.

Ламповый усилитель Тинкетроу


Ламповый усилитель Тинкетроу.
Хотя это похоже на лабораторное устройство для воспроизведения музыки, этот усилитель является частью проекта Тинкетроу, целью которого была попытка стандартизации частей и компонентов электронного оборудования. Прозрачный корпус позволяет рассмотреть устройство усилителя и три электронные лампы в квадратном керамическом корпусе. Этот усилитель использовался в NIST с 1954 по 1958 год.

Измеритель пятен пыли


Измеритель пятен пыли.
Этот измеритель цвета, плотности пятен пыли использовался для оценок эффективности работы различных воздушных фильтров. Создание этого устройства датируется 1938-мгодом.

Гальванометр


Гальванометр.
Хорошо выглядящий для своего возраста в 103 года этот гальванометр использовался для электрических измерений в одном из подразделений NIST.

Емкость для забора проб воздуха


Емкость для забора проб воздуха.
Эта стеклянная емкость в 1935 году поднялась на самую большую высоту в стратосферу на борту воздушного шара Explorer II. В объем этой емкости был закачан воздух с высоты 21километр, который потом использовался для исследований учеными американского Национального географического общества и NIST.

Милливольтметр


Милливольтметр.
Этот прибор, милливольтметр, был запатентован компанией Western Electric Company в 1888 году. Таким образом, возраст этого прибора, приобретенного NIST в 1902 году, превышает возрастсамого NIST, который был организован в 1901 году.

Вибрационный гальванометр


Вибрационный гальванометр.
Такой тип гальванометров использовался в NIST для точной настройки обычных электрических трансформаторов. Возможность регистрировать вибрации различных частот сделала полезным этот прибор на протяжении целых 25 лет, только в 1945 году механический вибрационный гальванометр был заменен его более продвинутой электронной версией.

Измеритель концентрации сахара (Saccharimeter)


Измеритель концентрации сахара (Saccharimeter).
Это устройство предназначается для измерения концентрации сахара в тяжелом сахарном сиропе и патоке. Производителями таких устройств были компании Bausch и Lomb Optical, которые затем объединились и стали выпускать более широкий перечень оптических устройств.

Кулонометр сифонного типа


Кулонометр сифонного типа.
Более чем столетие назад специалисты NIST использовали этот кулонометр для измерения количества статического электричества в том или ином материале. Платиновый шарслужит в качестве катода, который соединялся с анодом, находящимся в отдельной емкости, через сифон, содержащий электролит.

Деревянная коробка с контактами и дисками


Деревянная коробка с контактами и дисками.
Судя по названию, даже представители NIST не знают что это такое и какого оно возраста. Но такие деревянные коробки встречаются и используются в электротехнике и по сегодняшний день. Вероятнее всего, что эта коробка представляет собой старинный магазин сопротивлений.

Измеритель трения


Измеритель трения.
Этот измеритель трения, созданный в 1940 году, использовался для проверки гладкости поверхности ткани. Исследователи переводили вручную показания круглой шкалы прибора к значению коэффициента трения, приведя к"научному"виду понятие"гладкости".



Источник

пятница, 15 апреля 2011 г.

Жизнь может существовать на планетах, вращающихся внутри черных дыр.

Траектория движения по горизонту Коши


Согласно новой теории, выдвинутой Вячеславом Докучаевым, российским ученым-физиком, существует вероятность того, что жизнь может существовать на поверхности планет, вращающихся по замысловатой траектории вокруг точки сингулярности черных дыр особого вида. А энергия, свет и тепло, необходимые для возникновения и поддержанияжизни, эти планеты будут получать от фотонов света, попавших в ловушку этой черной дыры.

Некоторые сверхмассивные черные дыры обладают электрическим зарядом и вращаются. У таких черных дыр существует область, расположенная ниже горизонта событий, т.е.точки невозврата, в которых структура пространства-времени находится в нормальном состоянии, эти области называют внутренним горизонтом Коши. Если вращающаяся заряженная черная дыра является достаточно большой, то силы, бушующие за горизонтом событий, ослабевают по мере приближения к ее центру. Таким образом, существуют некоторые"траектории равновесия",движущиеся по которым объекты никогда не упадут в центр черной дыры и не перейдут в"другую вселенную".Это является уже принятой теорией для фотонов, которые, как утверждают космологи, могут выжить, находясь на устойчивых орбитах горизонта Коши.

Вячеслав Докучаев считает, что не только фотоны могут существовать в столь экзотичном месте, на орбитах горизонта Коши могут находиться целые планеты, которые дляподдержания орбиты используют энергию самой черной дыры, а от фотонов, вращающихся по той же орбите, они получают свет и тепло. Если кто-нибудь находится на поверхности такой планеты, вероятно он даже и не подозревает, что планета вращается внутри столь необычного космического объекта, как черная дыра.

Таким образом, получается, что внутренность черной дыры является вполне подходящим местом для того, что бы скрыться от чего-либо или кого-либо. Вам остается только"припарковать"свою планету или космический корабль на"правильной"устойчивой орбите внутри черной дыры."Эта внутренняя область черной дыры, отделенная двумя горизонтами от внешней Вселенной, является действительно"потайным"местом"-пишет Докучаев.

Конечно, любые живые существа, любая цивилизация, живущая в черной дыре, постоянно сталкивалась бы и были вынуждены бороться с некоторыми"природными"явлениями негативного характера, такими как переменная гравитация, электрический потенциал и высокая энергетическая насыщенность окружающей среды, как указываетиздание Technology Review. Но, с другой стороны, некоторые ученые высказывали мысль о том, что и мы с вами уже живем внутри черной дыры - так может жить там не так тяжело, как кажется?



Источник

понедельник, 11 апреля 2011 г.

Исполнилось 100 лет с момента открытия явления сверхпроводимости.

Фотография Хейке Камерлинг-Оннеса


9апреля 1911 года, нидерландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес из Лейденского университета, используя сложную стеклянную криогенную установку, охладил ртуть дотемпературы в несколько градусов выше абсолютного нуля. После проведения этого опыта он набросал на клочке бумаги всего три слова, которые ознаменовали открытии совершенно нового физического явления. Эти слова в дословном переводе звучат так:"Ртуть, фактический ноль".Эти слова не вполне соответствовали случаю, но то, что увидел физик, было первым доказательством существования явления сверхпроводимости, способности веществ принизкой температуре не оказывать сопротивления движению электрического тока.

Сегодня, как и сто лет назад, сверхпроводимость привлекает ученых всего мира своим потенциалом для высокоэффективной передачи энергии. Но до сих пор использованиесверхпроводимости в широких масштабах так же невозможно из-за технических трудностей, даже несмотря на высокий уровень развития современных технологий. Теоретическое обоснование сверхпроводимости появилось приблизительно четыре десятилетия назад, когда ученые Джон Бардин, Леон Купер и Роберт Шриффер определили, что электроны в сверхпроводниках формируются в пары и ведут себя подобно сверхтекучей жидкости. Эта теория в своем дальнейшем развитии дала множество объяснений на некоторые фундаментальные физические вопросы, начиная от строения материи и заканчивая физикой нейтронных звезд.

Из-за трудности реализации практического использования явления сверхпроводимости, ее применение ограничивается, в основном, созданием сверхсильных магнитных полей в установках магнитно-резонансной томографии и больших научных установках, таких как широко известный Большой Адронный Коллайдер. Но использование сверхпроводящих энергетических сетей сейчас только начинается, несмотря на все трудности с этим связанные. Существует проект Tres Amigas Superstation, в рамках которого планируется соединить сверхпроводящими кабелями три основных энергетических системы США. Южная Корея планирует проложить сверхпроводящий подземный кабель для расширения возможностей своей энергетической сети.



Источник

четверг, 7 апреля 2011 г.

Галерея - микроскопические изображения, скрытые внутри компьютерных чипов.

Изображение с чипа микросхемы


Представляя себе сложность, точность и наукоемкость процесса создания компьютерных чипов, многие думают, что инженеры, занимающиеся этим, являются исключительно серьезными и собранными людьми. Но это не так, эти инженеры тоже такие люди, как и мы, и эти микроскопические фотографии доказывают это. Фактически, проектировщики чипов часто скрывают микроскопические картинки и надписи рядом с крошечными элементами и проводниками, составляющими схему электронного чипа.

Изображение с чипа микросхемы #2


Компания Chipworks, которая занимается анализом чипов, очищая их кристаллы от внешней оболочки и рассматривая их под микроскопом, обнаружила достаточно большое количество"кремниевого"искусства. Мы отобрали несколько самых интересных, с нашей точки зрения, образцов, а с обширной галереей можно ознакомиться на веб-сайте компании Chipworks.

Изображение с чипа микросхемы #3


Изображения, показанные на снимках, увеличены в 200-500 раз. Как объясняют специалисты компании Chipworks, эти рисунки сделаны с помощью тех же самых процессов, с помощью которых производят и остальные части кристалла микрочипа. Проекты будущих чипов наносятся на литографические пластины, которые служат маской для процесса фотолитографии, и с помощью которых печатают, слой за слоем, всю схему микрочипа. Все описанное выше является весьма сложным процессом, который делается в несколько сотен этапов и требует использования производственного оборудования невероятной точности и такой же невероятной стоимости.

Изображение с чипа микросхемы #4


Но если на площади чипа остается достаточно неиспользованного места, почему бы не заполнить его чем-нибудь интересным или необычным? Вряд ли кто-нибудь из покупателей этих чипов, а тем более покупателей устройств с этими чипами, смогут обнаружить и оценить эти"художественные произведения",тем более что на функционирование и работоспособность самого чипа эти рисунки совершенно не оказывают никакого влияния.

Изображение с чипа микросхемы #5


Изображение с чипа микросхемы #6


Изображение с чипа микросхемы #7


Изображение с чипа микросхемы #8


Изображение с чипа микросхемы #9


Изображение с чипа микросхемы #10


Изображение с чипа микросхемы #11


Изображение с чипа микросхемы #12


Изображение с чипа микросхемы #13


Изображение с чипа микросхемы #14


Изображение с чипа микросхемы #15


Изображение с чипа микросхемы #16



Источник

среда, 6 апреля 2011 г.

Alphasphere -звуковой шар, который может стать будущим электронной музыки.

Музыкальный инструмент Alphasphere


Не так давно,в комментариях к одной из статей на нашем сайтеодин из посетителей высказал мнение, что человечество до сих пор пользуется музыкальными инструментами 200-летней давности и не разрабатывает новых музыкальных инструментов. Спешу Вас заверить, дело обстоит немного не так. Шар, который Вы видите на снимке, это не супербомба, оставленная враждебной внеземной цивилизацией, и которая ожидает, что ее разрядит какой-нибудь героический капитан космического корабля -). Это Alphasphere - устройство, воплощающее в себе совершенно новый взгляд на будущее музыкальных инструментов и электронной музыки.

Первый образец этого необычного музыкального инструмента был разработан в Университете искусств Нагои (Nagoya University of Arts), Япония. А сейчас команда английской компании Nu Desine работает над коммерческой версией Alphasphere, которая может появиться на рынке в самое ближайшее время.

Поверхность шара Alphasphere покрыта 48 подушками, с помощью которых осуществляется управление издаваемым инструментом звуком, его объемностью и силой. Ядром устройстваявляется малогабаритный компьютер с программным обеспечением MAX MSP, что делает инструмент Alphasphere полностью совместимым с другими музыкальными MIDI-системами. А на что в реальности способен инструмент, можно увидеть на приведенном ниже видеоролике.




Источник

суббота, 2 апреля 2011 г.

Из архивов НАСА: представления о жизни на Марсе.

Изображения марсианских жизненных форм


Космические картины, нарисованные различными художниками, могут быть достаточно необычными и чрезвычайно красивыми. Порой их трудно отличить от реальности, особенно в тех случаях, когда вдохновение этих картин приходило от точных научных фактов и данных. Но картины, основанные на полном отсутствии научных фактов, другими словами фантастические, на мой взгляд намного интересней.

Изображение марсианских жизненных форм #1


Эти три иллюстрации были сделаны одним из художников Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) НАСА в 1975 году и отражают представления людей того временио жизни на Марсе. Марс вращается вокруг Солнца по более удаленной орбите, чем Земля и является намного более холодным. Планета имеет очень тонкую атмосферу, большуючасть которой составляет углекислый газ, и на планете очень мало воды. Согласитесь, что Марс - это не очень подходящее место для земных форм жизни.

Изображение марсианских жизненных форм #2


Представленные изображения были сделаны под влиянием некоторых теорий, которые предполагали, что марсианская жизнь, вероятно, будет иметь кремниевую основу, а не углеродную, как земная жизнь. Приземистые жизненные формы на рисунках достаточно просты и несколько походят на бытовую технику 1970-х годов.

Изображение марсианских жизненных форм #3



Источник