пятница, 27 июня 2008 г.

Проба грунта

Марсианский аппарат Phoenix завершил первую серию исследований марсианского грунта возле северного полюса планеты. Исследования и опыты аппарата показывают, что условиям здесь по своим кислотно-щелочным показателям и по объему солей схожи с земными, а потому теоретически пригодны для жизни.

Данный вывод, по мнению кураторов миссии, значительно повышает шансы того, что на Красной планете все-таки будут обнаружены следы примитивной жизни, так как в практически идентичных условиях на нашей планете живые существа обитают.

"Правильнее было бы говорить о том, что там нет ничего, что препятствовало бы возникновению жизни. Условия там пока выглядят довольно доброжелательно, никаких сильных токсичных соединений не найдено", - говорит Самуэль Кунавес, научный консультант миссии из Университета Тафтса.

Вместе с тем, пока Phoenix не обнаружил следов присутствия органического углерода - главного соединения для органических конструкций. На прошлой неделе марсианский аппарат обнаружил лед, что говорит о наличии воды в прошлом Марса. Вода здесь рассматривается как источник энергии и органической среды. Однако без углеродных соединений данные находки все равно не являются полными.

Во время анализа грунта аппарат пришел к выводу, что кислотно-щелочной баланс марсианской поверхности колеблется от 8 до 9. В НАСА поясняют, что уровень pH ниже 7 свидетельствует о высокой кислотности грунта, соответственно, отметка выше 7 означает, что грунт является щелочным. Помимо pH-анализа, Phoenix также обнаружил содержание магния, натрия, калия и хлорида в почве.

"Это очень похоже на почву на Земле, за одним исключением - органики тут пока нет", - говорит Кунавес. По его словам, в земной почве с такими характеристиками могли бы произрастать фасоль, горох или спаржа.

"Очевидно, что поверхность Марса в прошлом взаимодействовала с жидкой водой, однако пока еще остается очень много нерешенных вопросов, касающихся структур грунта и минералов, найденных в нем", - говорит Уильям Бойтон, представитель Университета Аризоны.

понедельник, 23 июня 2008 г.

Уточнена дата зарождения континентов

Древнейший обломок циркона, найденный в Джек-Хиллс (Jack Hills) на западе Австралии, рассказал геологам из висконсинского университета в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison) много интересного о том, почему до сих пор учёные очень редко находили образцы породы возрастом свыше четырёх миллиардов лет.

Почему именно циркон? Этот минерал – один из самых древних на Земле. Его время рождения удалено от нас на 4,4 миллиарда лет, когда возраст нашей планеты едва перевалил за 150 миллионов лет. Он химически устойчив почти к любому воздействию, потому и "живёт" так долго, а заодно предоставляет надёжные данные об истории окружения, в котором был найден.

Циркон обычно находят в микроскопических гранулах. Профессор Джон Вэлли (John Valley) и его помощник Такаюки Усикубо (Takayuki Ushikubo) уже долгое время анализируют подобные экземпляры песчинок. Одна из таких частиц и рассказала, что скалы и вода существовали на Земле ещё 4,3 миллиарда лет назад, то есть на 100 миллионов лет раньше прежней датировки, сделанной этими же геологами.

"Ранее некоторые люди придерживались мнения, что в те времена планета представляла собой большой океан раскалённой магмы, в котором никак не могли образоваться скалы", — говорит Усикубо.

Временная шкала (в миллиардах лет): 1 — формирование Земли, 2 — формирование ядра планеты, 3 — формирование Луны, 4 — появление цирконов из Джек-Хиллс, 5 — появление гнейсов района Акаста, 6 — поздняя бомбардировка метеоритами, 7 — появление следов жизни в осадочной породе, 8 — ископаемые в кремниевом сланце, 9 — появление клетки с ядром, 10 — увеличение количества кислорода в атмосфере, 11 — появление животных с твёрдым панцирем, 12 — динозавры, 13 — люди (иллюстрация Andree Valley).

Временная шкала (в миллиардах лет): 1 — формирование Земли, 2 — формирование ядра планеты, 3 — формирование Луны, 4 — появление цирконов из Джек-Хиллс, 5 — появление гнейсов района Акаста, 6 — поздняя бомбардировка метеоритами, 7 — появление следов жизни в осадочной породе, 8 — ископаемые в кремниевом сланце, 9 — появление клетки с ядром, 10 — увеличение количества кислорода в атмосфере, 11 — появление животных с твёрдым панцирем, 12 — динозавры, 13 — люди (иллюстрация Andree Valley).

Судя по всему, данная группа исследователей придерживалась другого мнения, а потому учёные не удержались и рассказали о своём открытии в статье, которую опубликовали в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Вэлли и его коллеги на территории Джек-Хиллс — месторождения самых древних цирконов на нашей планете (фото UW-Madison).

Вэлли и его коллеги на территории Джек-Хиллс — месторождения самых древних цирконов на нашей планете (фото UW-Madison).

Методом ионного микрозондового анализа геологи исследовали содержание изотопов лития в найденных цирконах. Затем они сравнили химические "отпечатки" соединений лития с показателями в тех же минералах из континентальной и первичной (близкой по свойствам к мантии планеты) породы.

Оказалось, что 4,3 миллиарда лет назад (именно такой возраст присудили находкам) на Земле уже существовали зачатки континентов и жидкая вода, а температура была относительно низкой.

"Таким образом, в те времена на планете уже присутствовали условия для зарождения жизни", — говорит Усикубо в пресс-релизе университета.

Вэлли и его коллеги также обнаружили в породе следы воздействия сурового климата. Усикубо считает, что это, вероятно, и объясняет, почему до сих не было найдено почти ни одного камушка, который бы принадлежал к первым пятистам миллионам лет формирования Земли.

"Обширное воздействие атмосферы, которое имело место более четырёх миллиардов лет назад, — не пустой звук. Диоксид углерода, уровень которого тогда превышал нынешний примерно в 10 тысяч раз, соединялся с водой и изливался на землю в виде углекислоты", — рассказывает Вэлли.

Теперь у геологов есть прямое доказательство того, что кислотные дожди и интенсивный парниковый эффект растворяли даже гранит.

вторник, 17 июня 2008 г.

Бразилия будет победителем до 2025 года

Такой неутешительный прогноз сделал на отборочном турнире первенства континента среди роботов, проходящем в Цюрихе параллельно человеческому чемпионату Европы по футболу, профессор из Венского университета.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В ближайшем будущем по оценкам ученых футбольные роботы смогут обыграть сборную Бразилии — самую титулованную на сегодняшний день команду, представляющую человечество, сообщает АР.

Такой неутешительный для пятикратных чемпионов мира прогноз сделал на проходящем в Цюрихе параллельно человеческому чемпионату Европы по футболу отборочном турнире первенства континента среди роботов профессор Петер Копачек из Венского технологического университета.

«Я считаю, что к 2015 или 2017 году команда роботов обыграет национальную команду Австрии. А до наступления 2025-го роботы смогут победить и бразильцев», — заявил ученый, чей университет является одним из со-организаторов финала чемпионата Европы по робофутболу.

Смелый прогноз Копачека звучит тем более революционно, что официальной целью популяризаторов робофутбола является обыграть человека лишь к 2050 году. В очередной раз она была озвучена на турнире в Цюрихе коллегой Копачека из Цюрихского университета профессором Рольфом Пфайфером.

«Наша цель — сделать так, чтобы команда роботов обыграла действующего чемпиона мира (среди людей) к 2050 году», — сказал профессор Пфайфер.

Конечная цель робототехников пока выглядит трудновыполнимой, поскольку самые быстрые роботы человекоподобной конструкции, участвующие в турнире, тратят на преодоление расстояния в 2,4 метра около 35 секунд. Однако не стоит забывать о том прогрессе, которого добились роботы, например, в шахматах. Десять-пятнадцать лет назад мысль о том, что вооруженная искусственным интеллектом машина может обыграть чемпиона мира среди людей, казалась бредовой, но в наши дни она стала явью.

Согласно правилам Международной федерации робофутбола (ФИРА), в зависимости от конфигурации все роботы-футболисты делятся на несколько различных лиг (категорий). Те, кому суждено оправдывать смелые прогнозы ученых в борьбе с человеческими кудесниками мяча, выступают в лиге HuRoCup (сокращение от «Humanoid Robot»). В ней соревнуются полностью автономные роботы-гуманоиды на двух ногах, имеющие сходную с человеком кинематику движения. Максимальные рост и вес такой машины составляют 150 сантиметров и 30 килограмм соответственно, а ориентироваться на футбольном поле ей помогает встроенная в «голову» видеокамера. В зависимости от размера такие роботы играют либо детским футбольным, либо теннисным мячом.

Самые быстрые роботы, спорят друг с другом в лиге MiroSot. Они представляют собой нафаршированные электроникой кубы с длиной одной стороны, не превышающей 7,5 сантиметров. Небольшой размер позволяет им передвигаться со скоростью 3,5 метра в секунду. Еще более мелкие экземпляры соревнуются в лиге NaroSot. Одной из последних категорий роботов-футболистов, официально признаваемых ФИРА, стала лига AndroSot, в которой человекоподобные андроиды управляются человеком с помощью дистанционного контроля.

Футбольные баталии андроидов подчинены определенным правилам. Например, пенальти может быть назначен в пяти четко прописанных случаях, среди которых значатся такие экзотические для человека как «неспособность вратаря ввести мяч в игру в течение 10 секунд» или «скопление в штрафной площадке трех роботов одной команды». И лишь формулировка «когда робот-защитник роняет на землю робота-бьющего» напоминает человеческий прототип робофутбола.

Финальный турнир чемпионата Европы по робофутболу, который на американский манер также называют робосоккером, пройдет в австрийском Линце 19-22 июня. К участию допущены команды роботов из Австрии, Великобритании, Германии, Косово, Нидерландов, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и России, которую представляет команда «Московские пионеры». Кроме европейцев, на турнире также заявлены команды из Канады, Кореи, Сингапура и Тайваня.

вторник, 27 мая 2008 г.

Россия должна остаться лидером на рынке коммерческих запусков

В числе приоритетных задач российской ракетно-космической отрасли остается сохранение позиций на рынке космических пусковых услуг, заявляет глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

Главной составляющей стратегии ракетно-космической промышленности на международном космическом рынке является усиление конкурентных позиций на традиционных рынках, в частности: удержание лидирующих позиций на рынке коммерческих пусковых услуг (30% в объемном исчислении) и расширение присутствия на рынке производства коммерческих космических аппаратов. Об этом говорится в статье Перминова, подготовленной к открывающемуся во вторник в Берлине авиакосмическому салону ILA-2008. Текст статьи размещен на официальном сайте Роскосмоса, отмечает "Интерфакс".

Перминов сообщил, что доля ракетно-космической промышленности России на мировом рынке составляет 8%. Он отметил, что Роскосмос ставит задачу увеличения доли России на этом рынке. По словам Перминова, одним из механизмов выхода на мировой космический рынок стало "создание совместных с зарубежными партнерами предприятий". Такие предприятия, в частности, созданы для осуществления космических запусков с помощью ракет-носителей "Протон", "Союз", "Зенит", "Днепр" и "Рокот".

"Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется с учетом необходимости обеспечения независимости отечественной космической деятельности и способности самостоятельно производить стратегически значимую продукцию", - говорится в статье. Перминов назвал в числе перспективных космических проектов России глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Он подчеркнул, что пользователи в любом конце планеты будут получать навигационные сигналы от этой системы бесплатно.

воскресенье, 18 мая 2008 г.

Робот- хирург способен удалить опухоль мозга

В канадском городе Калгари (провинция Алберта) местные врачи провели уникальную хирургическую операцию: у 21-летней девушки была полностью удалена опухоль головного мозга. Однако в данном случае медики выполняли лишь надзорные функции, вся работа была возложена робота-хирурга NeuroArm, который стал первым мире роботом, проделавшим столь сложную операцию.

В процессе операции врачи контролировали работу робота при помощи удаленных средств управления, видеокамер и многочисленных манипуляторов, аналогичных компьютерным джойстикам и геймпадам.

При помощи штатных инструментов NeuroArm было произведено вскрытие черепной коробки и удаление очень крупной опухоли, размером с куриное яйцо. В Калгари отмечают, что почти весь процесс операции NeuroArm действовал автономно, однако все удаленные средства управления были подключены, чтобы хирург-оператор смог в любую секунду вмешаться в ход удаления.

Как рассказали в Университете Калгари, где происходил уникальный опыт, операция длилась чуть более 9 часов, сейчас же пациентка Пейдж Никесон проходит курс интенсивного восстановления после хирургического вмешательства.

"Проведенная операция представляет собой значительное техническое достижение в использовании робототехники и систем удаленного управления для проведения сложнейшей операции по удалению мозговой опухоли", - говорит доктор Гаррнетт Сазерленд, профессор нейрохирургии и руководитель проекта NeuroArm.

Одно из основных преимуществ робота перед даже очень опытным хирургом заключается возможности удержания мельчайших инструментов для локального воздействия, кроме этого робот способен идеально точно проводить замеры.

"Рука человека не способна производить движения более мелкие, чем на 2-3 миллиметра, "шаг" NeuroArm составляет всего 50 нанометров", - говорит Сазерленд. 1 нанометр составляет 0,000000001 метра.

Специалисты отмечают, что опухоль и мозг девушки имели довольно большую площадь соприкосновения, поэтому очень важно было вырезать опухоль, не задев мозга. "NeuroArm может оперировать в мозге за счет менее инвазивных и более точных движений, чем рука хирурга-человека", - говорят в Университете Калгари.

Единственное в чем пока робот уступает человеку - это ловкость и сноровка в деле управления с медицинскими инструментами, однако этот параметр инженеры намерены значительно усовершенствовать в NeuroArm в перспективе.

"21-летняя Пейдж, в жизни мать 2-летнего мальчика и профессиональный повар. Операция ей была сделана в прошлый понедельник, а в предстоящую среду она сможет отправиться домой", - говорит Сазерленд. "Когда я узнала о возможности оперирования роботом, вначале мне было страшно, но я доверилась в этом вопросе своим лечащим врачам", - говорит пациентка.

Врачи отмечают, что опухоли являются для людей распространенным недугом, но они довольно редко встречаются у молодежи. Опасность опухолей также заключается в их возможности восстановления. Например, данной пациентке придется периодически обследоваться у врачей на предмет восстановления опухоли.

четверг, 15 мая 2008 г.

Создан проектор с разрешением в 85 раз выше обычного телевидения

Компания JVC построила и испытала "сердце" для видеопроектора с разрешением, в 17 раз превосходящим стандарт Full HDTV или в 85 с лишним раз более высоким, чем у обычного аналогового телевизионного формата.

Рекордное устройство задаёт новую планку в качестве изображения, к которой теперь должны будут подтягиваться домашние кинотеатры и установки для цифровых кинотеатров обычных (с залами), системы отображения, применяемые в медицинской технике, различных диспетчерских и так далее.

Созданный японцами узел относится к линейке приборов D-ILA (Direct-Drive Image Light Amplifier). Это отражающая ЖК-панель для цифровых проекторов высокой чёткости. В ней формируется картинка, которая далее при помощи оптики переносится на экран.

Новое 1,75-дюймовое (по диагонали) устройство, обозначаемое 8K4K, обладает самым высоким в мире числом пикселей среди всех систем цифровой проекции: 8192 х 4320 точек или без малого 35,4 мегапикселя! Столь "подробную" картинку ранее могли обеспечить только "кластеры" из нескольких проекторов, согласованно "работающих" на один экран или "стены" из составленных рядком дисплеев.

Контрастность при этом достигает солидной (хотя и не рекордной) величины 20 тысяч к одному, а время отклика у новой матрицы составляет всего 4,5 миллисекунды.

Напомним, так называемое телевидение высокой чёткости (High-definition television) может показать зрителю максимум 1920 х 1080 точек или в целом — 2,07 мегапикселя. А обычный телевизионный стандарт SECAM номинально располагает 720 х 576 пикселей видимого изображения, что даёт общее число точек менее 415 тысяч.

Как уточняет JVC в своём пресс-релизе (PDF-документ), даже новый телевизионный формат Super Hi-Vision, развиваемый сейчас корпорацией NHK, предусматривает разрешение чуть больше 33 мегапикселей (7680 х 4320 точек).

И хотя пока техника, способная поддержать Super Hi-Vision (начиная с камер и систем передачи видеопотока, эфирной трансляции, и заканчивая устройствами для записи такого видео, проекторами и разнообразными дисплеями), мягко говоря, не развита — все соответствующие "железки" — на подходе.

NHK считает, что Super Hi-Vision должен стать вещательным стандартом во вполне обозримом будущем и активно работает над этим. "Артподготовка" компании JVC, создавшей ключевой элемент для проектора, способного с запасом перекрыть требования вышеупомянутого стандарта, — это важный шаг на пути к реализации мечты японской вещательной корпорации.

А пока D-ILA 8K4K остаётся опытным устройством, компания продвигает на рынок серийный приборчик 4K2K с несколько более скромным разрешением 4096 x 2400 точек, который встроен в проектор DLA-SH4K. Этот аппарат удовлетворяет требованиям сравнительно молодого стандарта DCI 4K (Digital Cinema Initiative, смотрите также статью на Wiki), продвигаемого несколько последних лет на рынок группой крупнейших компаний — производителей фильмов. Последний стандарт предусматривает разрешение картинки в 4096 x 2160 точек (или примерно 8,85 мегапикселя).

В индустрии развлечений DCI вскоре должен стать таким же распространённым стандартом, каким в последние годы стал HDTV. И производители техники вовсю стараются "соответствовать". Так, в январе нынешнего года компания Panasonic представила самый большой в мире плазменный экран с диагональю в 150 дюймов и разрешением DCI 4K.

Однако NHK и поддерживающая её JVC смотрят ещё дальше, поднимая планку разрешения вчетверо против очень даже "внушающего" DCI.

среда, 14 мая 2008 г.

Столкновение: Марс и Фобос

Современной науке известно, что Земля и Луна не всегда будут сопровождать друг друга. Ежегодно Луна удаляется по своей орбите от нашей планеты на 3,7 см. Однако Марсу и его луне Фобосу повезло меньше. Эти космические тела также меняют свое положение в отношении друг друга, но только в сторону сближения. В итоге, в далеком будущем Марс и Фобос "встретятся".

Именно подобные прогнозы и поднимают вопросы о том, сколько Фобосу и Марсу предстоит совестно существовать на орбите. Официальная точка зрения исходит из того, что Фобос и Марс столкнутся примерно через 50 млн лет. Однако по расчетам индийских ученых из Национального техлогического института в городе Бихар, жить Фобосу осталось значительно меньше - порядка 10,4 млн лет.

Считается, что Фобос - это астероид, который был пойман магнитным полем Марса на ранней стадии формирования планет. "Это один из наименее рефлексивных объектов в Солнечной Системе, он подобен астероидам типа D. На сегодняшний день Фобос и Марс разделяют 9 380 километров", - говорит индийский физик доктор Биджай Кумар Шарма.

С некоторой долей условности орбиты Луны и Фобоса можно сравнить со спиралью, только Луна движется ко внешнему краю спирали, то есть от Земли, а Фобос ко внутреннему краю, то есть к Марсу.

Луна сформировалась несколько миллиардов лет назад, когда на начальной стадии эволюции Солнечной Системы в молодую и тогда еще безжизненную Землю врезался объект, по своим размерам, сравнимый с Марсом. Именно он и отколол часть Земли, которая в последствии стала Луной. Однако сила притяжения Земли не позволила удалиться Луне слишком далеко, таким образом между Землей и Луной образовалась своего рода гравитационная рогатка.

Однако, в случае c нашей планетой и Луной космическим телам удалось занять достаточно высокую орбиту по отношению друг к другу, которая сделала возможным синхронизацию их орбитальных периодов. В результате подобной позиции спираль вращения Луны направлена от Земли.

В то же время Фобос расположен гораздо ближе к Марсу и это не позволяет им синхронизировать орбитальные периоды, этот факт заставляет Фобос и Марс медленно сближаться, так как Фобос оборачивается вокруг своей оси быстрее Марса.

Индийские специалисты определили, что когда Марс и Фобос сблизятся более чем на 7 000 километров, то последний пройдет так называемый Лимит Роше, после которого Фобос попадет в зону гораздо более сильной гравитации Марса. Этот момент произойдет через 7,6 млн лет. Еще 2,8 млн лет потребуются Марсу на то, чтобы окончательно подтянуть Фобос к себе.