Настоящий космолет

 Полулегендарный британский проект космолета Skylon внезапно получил полное одобрение со стороны ESA. Если после этого ему будет выделено финансирование, разработчики готовы тут же превратить чертежи в реальный – и совершенно уникальный – корабль.
 Аппарат Skylon должен стать многоразовым, наподобие американских шаттлов, однако для того, чтобы достичь низкой околоземной орбиты, ему не требуется помощь мощных ракет. Он вполне обходится собственным турбореактивным двигателем SABRE, в котором применен целый ряд совершенно новых решений, обеспечивающих полет на колоссальной скорости.
 Коротко говоря, британские инженеры нашли способ использовать в качестве компонента топливной смеси кислород из воздуха, а не в концентрированном виде, из бортовых топливных баков. Это позволило в несколько раз облегчить и упростить конструкцию аппарата.
 На больших высотах двигатель переходит в «ракетный режим», и Skylon становится похож уже на реактивный самолет, а на ракету-носитель, хотя «старт» его начинается уже тогда, когда он поднялся достаточно высоко и набрал достаточно скорости, когда забортный воздух использовать для движения больше невозможно. С другой стороны, ослабление притяжения и разреженность воздуха уже не требуют таких усилий для движения, какие нужны были ближе к поверхности Земли.

Все это позволяет авторам Skylon полностью отказаться от внешних двигательных установок и топливных баков и говорить о перспективе первого успешного воплощения концепции «на орбиту – на одной ступени». Таким путем небольшой, всего 41-тонный аппарат будет способен доставить в космос до 16 (по другим данным – 12) тонн полезного груза, и по чрезвычайно низкой себестоимости – до 15 раз дешевле.


К сожалению, технические и финансовые трудности, с которыми пришлось столкнуться создателям космолета, прежде всего, связанные с проектированием его уникального двигателя, задержали его разработку на многие годы. Зато теперь они оказались вознаграждены вполне: техническая ревизия проекта, проведенная экспертами ESA, полностью подтвердила его перспективность. Ученые даже собственными глазами осмотрели прототип двигателя при работе в разных режимах – и одобрили проведение официальных наземных испытаний. Ожидается, что они пройдут уже нынешним летом.

Роботы-музыканты

Революция на бумаге: За светлое электронное будущее

 Первый полноценный компьютер из электронной бумаги обещает совершить очередную революцию в области портативной электроники. Интересно, какую по счету?


«В этом будущее. Лет через пять все будет выглядеть и работать именно так, - заявляет один из авторов новой технологии Роэль Вертегал (Roel Vertegaal), - Этот компьютер выглядит и работает, как небольшой лист интерактивной бумаги. Вы можете взаимодействовать с ним, скручивая, загибая уголок или просто с помощью стилуса».
 Представленный авторами недавно прототип, названный PaperPhone, проще всего описать, как гибкий смартфон. Он способен делать все то же самое, что и уже привычные нам смартфоны – хранить данные, проигрывать музыку, совершать и принимать звонки. Однако дисплей его представляет собой тонкий и гибкий лист цветной «электронной бумаги» диагональю 9,5 см. Гибкость, конечно, обеспечивает несравненно больше удобства и компактности: сверните телефон трубочкой и сложите в карман.

По мнению Роэля Вертегала, с новой технологией в нашу жизнь может прийти и вовсе «безбумажный офис», жизнь, в которой мы окончательно избавимся от необходимости массово пользоваться бумагой, в которой все документы будут существовать лишь в электронном виде. По его же словам, и портативные компьютеры станут совершенно новыми – гибкими, легкими, сверхтонкими и экономичными, ведь «электронная бумага», в отличие от обычных ЖК-дисплеев, не потребляет ровным счетом никакой энергии для поддержания изображения, и требует ее лишь для обновления картинки.

Официальная презентация PaperPhone должна состояться 10 мая в Канаде, на конференции разработчиков CHI 2011.

Лекарство от старости

 Ученые обещают, что уже к 2025 году наука сможет остановить старение организма и сделать людей вечно молодыми. Но есть те, кто идут еще дальше. Некоторые авторитетные исследователи утверждают, всего через 50 лет новейшие открытия позволят победить смерть!
Существует множество версий, чем именно вызван процесс старения. Часть ученых считает, что существует группа генов, «отвечающих» за увядание организма.

Зигфриду Хикими из Монреаля, отключившему ген, названный «clock-1», удалось увеличить продолжительность жизни в 6 раз.

Правда, первым долгожителем стал червь длиной менее 1 миллиметра, состоящий всего из тысячи клеток. Это простейшее прожило 50 суток, вместо отведенных ему природой 9. С человеком, понятно, все намного сложнее, но первые шаги на пути к бессмертию уже сделаны. Пока ученым так и не удалось доподлинно обнаружить «ген старения».

В организм человека заложена программа самоуничтожения

Такой неутешительной версии придерживался академик Скулачев. Примеров «включения» организмом саморазрушающей программы в природе множество.

Например, лосось, отложив икру, стремительно стареет, заболевает и погибает. Но оказывается программу старения можно остановить! Если в жабры рыбы заселяются личинки моллюсков-жемчужниц, лосось остается жить. Жемчужницы выделяют специальное вещество, останавливающее процесс старения. Науке известны случаи, когда это продляло жизнь рыбе в ТРИДЦАТЬ РАЗ!

Клетки человеческого организма имеют аналогичную функцию самоуничтожения. В случае необходимости клетка сама «разбирает себя» на составляющие, которые затем идут на образование новых частей организма, т.е. жертвует собой ради других. Например, как только в организме появляется клетка рака, соседние клетки самоуничтожаются. Таким образом, жертвуя собой, они пытаются не позволить болезни развиться.

Но этот механизм действует не только на клеточном уровне. В организме человека могут погибать целые пласты. Например, у эмбриона человека в чреве матери отмирают не нужные ему хвост и жабры. Ну а старение – это выход данного процесса на так называемый организменный уровень.

С возрастом организм человека «ржавеет»

В нашем организме образуются агрессивные формы кислорода – свободные радикалы (оксиданты). Они атакуют и повреждают клеточную структуру. Этот процесс очень похож на ржавление металла. Оксидант, сталкиваясь с другой молекулой, «крадет» у нее электрон. Та же, в свою очередь, пытается компенсировать потерю за счет «здоровой» молекулы. Такая цепная реакция может стать причиной многих заболеваний мышечных тканей.

Научно доказано что оксиданты, «виновны» в развитии таких болезней, как рак, атеросклероз, инфаркт, инсульт, ишемия, атеросклероз, заболевания нервной и иммунной систем и заболевания кожи.

Лимит Хейфлика

Суть этого научного явления проста. Со временем клетки нашего организма перестают самовоспроизводиться и в следствие этого организм погибает. Конечно, это явление не позволяет жить бесконечно долго, но за время жизни современного человека клетки не успевают полностью выработать свой ресурс.
На данный момент доподлинно известно: каждый курильщик со временем умрет от рака – только не все доживают до момента, когда это произойдет.

Несмотря на то, что ученым пока не удалось абсолютно достоверно установить причины старения человека, современная наука уже сегодня предлагает несколько методов многократного увеличения продолжительности жизни. А в перспективе ученые обещают людям бессмертие.

Невидимые врачи

Все в мире состоит из молекул, в том числе и человек. Способность изменять организм человека на молекулярном уровне даст возможность остановить развитие любого заболевания, заменить больной или восстановить утраченный орган.

Изменять структуру клетки на молекулярном уровне позволит внедрение нанотехнологий – технологий объектов, размером соответствующих атомам и молекулам.

 Любые молекулы будут собираться как детский конструктор. Невидимыми строителями станут нанороботы (наноботы).

Нанобота можно запрограммировать на строительство любой структуры любой сложности, в том числе и на строительство другого нанобота. Поэтому система станет дешевой и самовоспроизводящейся. Работая в огромных группах, наноботы смогут создавать любые объекты с небольшими затратами и высокой точностью.

А дальше все просто. Из «трудолюбивых карликов», задав им соответствующую программу, делают врачей, и внедряют их в человеческий организм. Там они будут «жить» и самовоспроизводиться, устраняя все возникающие повреждения или предотвращая возникновение таковых.

Рей Курцвейл считает, что уже к 2020 году появится возможность поместить внутри кровеносной системы миллиарды нанороботов размером с клетку. Тем более что уже сегодня некоторые ученые способны искусственно создавать простейшие молекулярные структуры. Эти наноботы смогут тормозить процессы старения, лечить отдельные клетки и взаимодействовать с отдельными нейронами.

Следующая возможность конструирования человеческого тела – выращивание стволовых клеток. Именно этот тип клеток позволяет заменить или восстановить любой тип ткани человеческого организма. Стволовые клетки способны самим находить сбои в работе нервной, эндокринной, гормональной и других систем организма, устремляться прямо туда и восполнять собою утраченные или поврежденные клетки. В ближайшем будущем ученые надеются при помощи стволовых клеток научиться выращивать новые ткани и даже целые органы. Причем в отличие от донорских органов, органы, выращенные из стволовых клеток пациента, не будут отторгаться организмом.

Сегодня 80% людей, нуждающихся в пересадке органов, погибает. Технология выращивания стволовых клеток позволит спасти им жизнь.

В будущем технология управления ростом стволовых клеток позволит больному и вовсе избежать операции. Больной или стареющий орган можно будет заменить прямо в организме пациента на базе приходящего в негодность. Способность выращивать стволовые клетки позволит людям научиться восстанавливать утраченные органы. И если вдруг человек лишится ноги или руки их можно будет ПОЛНОСТЬЮ восстановить. Так ящерица, спасаясь от хищника, может отбрасывать хвост, и хвост у нее отрастает заново. Тритон и рыба-зебра способны восстановить любой орган. У человека же клетки тела не способны самостоятельно превратится в стволовые, а потом, допустим, в нервные окончания ампутированной конечности.

Если ученые найдут способы контроля регенерации тканей взрослого организма, человек сможет регенерировать целые конечности и органы.

Причем использование стволовых клеток – это не дальняя перспектива. В медицине искусственно выращенные клетки применяются уже сегодня. Недавно немецкие врачи вырастили новую челюсть и имплантировали ее больному. Ученые считают: пройдет 10–15 лет и эта технология получит широчайшее распространение.

То, о чем писал Булгаков в «<Собачьем сердце», может стать реальностью уже завтра

Помните повесть Булгакова «Собачье сердце»? Пересадка гипофиза человека сделала из пса Шарика заведующего подотделом очистки города от бродячих животных Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Так вот это не фантастика, а сегодняшняя реальность.

Одной из активно развивающихся биотехнологий сегодня стала ксенотрансплантация – трансплантация человеку тканей и органов животных и наоборот.


Полученные в результате таких операций существа называются химерами. Уже выращиваются свиньи, в которых течет человеческая кровь, и овцы, чьи сердце и печень преимущественно человеческие. Недавно и в нашей стране был начат опыт по выведению козы с внедренным геном человека. Молоком этих животных можно будет вскармливать новорожденных детей, из него же будут делать лекарства.

Известный молекулярный биолог Ирвинг Вейсман в Стэндфордском университете имплантировал клетки человеческого мозга в зародыши мышей. В результате была создана мышь с человеческой долей мозга примерно в 1%. В настоящее время Вейсман с командой ученых намерен вырастить мышей, имеющих 100% клеток человеческого мозга.

Подобные опыты – не бред сумасшедших вивисекторов. Ученые надеются, что им удастся предоставить клетки, генетически идентичные клеткам пациентов, для восстановления поврежденных органов. А возможно, получится создать и целые органы.

Следующим источником запчастей для человеческого тела может быть и специально выращенный саморазвивающийся организм. Таким образом, будет получена возможность создавать «банки человеческих запчастей» наподобие «банков крови». В принципе, достижения в области клонирования позволяют уже сегодня создавать нечто подобное. В случае повреждения какого-либо органа проводится операция по замене и человек снова здоров, а в случае, когда все тело отказывается служить хозяину, возможно просто пересадить голову на новое тело, не удивляйтесь: подобная операция была в 2002 году и подобным кроликом стал 50 летний американец Краги Ветович , живший в США, в Медине (штат Огайо). К сожалению как прошла операция неизвестно, потому, что все проводимые до этого операции на животных заканчивались неудачей.

Роберт Вайт, американский нейрохирург, который должен был сделать эту операцию ранее уже пересаживал головы 8 обезьянам в 1970 году. Он отрезал головы 8 обезьян и пришил их на обезглавленные туловища других обезьян. Все сородичи человека выжили, но прожили чуть больше недели.

Человеческие органы возможно «печатать»

Группа американских ученых научилась «печатать» человеческие органы. Экспериментаторы создавали несколько последовательных слоев геля и клеток, показав, что таким образом можно поклеточно создавать трехмерные биологические объекты.

При температуре ниже 20 С гель становиться жидким, а при нагреве выше 32 – затвердевает. При этом он совместим с биологическими тканями. Различные клетки, напыляемые «принтером», через некоторое время сами срастаются. Тончайшие слои геля придают конструкции прочность.

Предполагается, что трехмерная печать листов кожи и различных органов – это путь, который сможет обеспечивать больного всем необходимым в кратчайшее время. Для этого «принтер» должен «научиться» создавать все структуры органа, включая сосуды и капилляры.

Раньше ученые, пытались, например, наращивать кожу, слой за слоем, из культивированных клеток. Вот только никто не догадался использовать принцип струйного принтера. А он, как выяснилось, ускоряет процесс создания пласта клеток во много раз.

Постоянное омоложение тела не решает проблемы старения мозга, хотя и замедляет этот процесс. К тому же существую болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, приводящие к старческому слабоумию.

Сегодня для предотвращения дегенерации мозга используют стволовые клетки. Они превращаются в клетки мозга и начинают участвовать в связях с другими клетками. Происходит постепенная «перезапись» информации со старых клеток на молодые.

Известно немало случаев, когда в результате вынужденного хирургического вмешательства удаляли части мозга. Сегодня человек может жить даже с удаленным полушарием, при этом он останется полноценной личностью, сможет учиться и работать.

Но в будущем будет использован метод модульного омоложения. Мозг человека будет разделен на модули, которые смогут заменяться. Информация постепенно будет переписываться со старого модуля на новый.

DARPA и NASA хотят разработать космический корабль, способный работать в космосе 100 лет


Американское агентство передовых научных разработок DARPA сегодня объявило о старте очередной экзотической инициативы. Военно-научное ведомство принимает концептуальные заявки на проект, связанный с созданием перспективного космического корабля, предназначенного для межпланетных полетов и способного находиться в космическом пространстве 100 лет.


В DARPA говорят, что стадия RFI (Request for Information) может и не реализоваться в реальный проект, но идеи, рожденные здесь, наверняка заложат основу под будущими долговременными полетами. Пит Уорден, директор центра научных исследований НАСА им Эймса, говорит, что у них совместно с DARPA родилась идея создания кораблей для сверхдолгого пребывания в космосе еще прошлой осенью, но до лишь сейчас два ведомства решили обсудить ее в более широком круге.

Инженеры говорят, что при современном уровне развития технологий стоимость корабля для столь долговременного пребывания в космосе вряд ли возможна, но в ближайшие пару десятков лет такая возможность может появиться, однако даже тогда стоимость такого корабля будет измеряться десятками миллиардов долларов.

Пока же в НАСА и DARPA готовы выделить по 100 000 долларов претендентам, чьи научные идеи специалистам покажутся более реальными и интересными. В последствии эта сумма может быть увеличена до 1 млн долларов, а затем, если на то будет получены санкции Конгресса США, и до 1 млрд долларов.

В DARPA говорят, что для создания корабля, способного находится в космосе на протяжении столетия, необходимо решить ряд фундаментальных научных проблем. Во-первых, на корабле должна быть замкнутая система полного цикла жизнеобеспечения, в частности водоснабжения, производства пищи и утилизации отходов, во-вторых, на нем должна быть мощная защита от космической радиации, чтобы люди смогли сохранять свои биологические функции, наконец в-третьих, у корабля должно быть топливо, которого хватит на 100 лет. Все эти задачи пока возможно решить лишь в теории.

По словам Пита Уордена, вряд ли в рамках данного проекта будут решены все эти проблемы, однако нужно начать хотя бы с чего-то.

Жизнь в раковине: Ковчег: проект

 «Биоклиматическое здание с автономной системой жизнеобеспечения», или просто «Ковчег» - так назвал свой проект архитектор Александр Ремизов. Действительно, оно способно обеспечить своих обитателей всем необходимым даже в случае глобальной катастрофы – например,
 «Ковчег» представляет собой искусственную и почти самодостаточную «биосферу», способную свободно плавать по поверхности океана, легко противостоя мощным течениям, приливам и штормам, в том числе и на случай всемирного потопа.
 Внешней эта гостиница напоминает изящную и колоссальную раковину, внутри же – комфортное место обитания с парниковой зеленью и ярким освещением, свободно проникающим сквозь его воздушную конструкцию. Несущие рамы, открытые для внешнего воздействия, покрыты этилтетрафторэтиленом (известным также, как ETFE или Tefzel), искусственной смолой, которая отличается замечательной прочностью, легкостью и высокой химической и термической инертностью. Он практически так же стоек к внешним воздействиям, как и знаменитый тефлон. Кроме того, в «Ковчеге» предусмотрены достаточные площади солнечных батарей для получения чистой энергии и коллекторов дождевой воды – для снабжения обитателей пресным питьем.
 Согласно описанию проекта, сделанному Александром Ремизовым, возведение «Ковчега» может начинаться прямо на плавучей платформе, с установки полой центральной опоры, внутри которой проходят все инженерные коммуникации, расположен энергоблок, тепловые насосы, ветровые генераторы. В дальнейшем даже само строительство может идти исключительно за счет энергии, вырабатываемой этой базовой структурой.

Странная и Фантастическая Архитектура Зданий







Термин Архитектура можно отнести к процессу, профессии или документации. Как процесс, архитектура - деятельность проектирования и построения созданий и других физических структур человеком или компьютером, прежде всего чтобы дать приют. Как профессия, архитектура - роль тех людей или машин, оказывающих архитектурные услуги. Как документация, обычно основанная на рисунках, архитектура определяет структуру и/Или поведение создания или любой другой вид системы, которая должна быть или была создана.

Как в 1950-х люди представляли себе наше ядерное будущее.




В 1950-ых годах ядерная энергия была чем-то совсем новым и удивительным, в те времена еще никто не представлял себе всех опасностей, которые несет в себе радиация. Вместо этого люди мечтали о том, что бы устанавливать ядерные реакторы во все, что может двигаться, начиная от автомобилей и заканчивая самолетами и дирижаблями.




В настоящее время ядерные реакторы используются в качестве источников энергии двигателей некоторых типов судов и транспортных средств. В первую очередь это субмарины, ледоколы и авианосцы - морские суда, в которых достаточно просто реализовать охлаждение реактора с помощью забортной воды. Даже марсоход следующего поколения Curiosity будет полагаться на ядерный, термоэлектрический радиоизотопный источник энергии, а не на солнечные батареи, как это делали аппараты предыдущего поколения, Spirit и Opportunity.




Конечно, мы еще не разъезжаем на автомобилях на ядерной энергии, но люди все больше начинают ездить на электромобилях, которые в большинстве случаев используют энергию, выработанную ядерными электростанциями.

Вряд ли у человечества могла быть такое ядерное будущее, каким его видели в 1950-х, но, можно сказать, что некоторые их прогнозы полностью реализовались. А проведя еще ряд научных исследований и инженерных разработок, учтя опыт произошедших ядерных катастроф, у человечества действительно может быть достаточно безопасное ядерное будущее.

Пористый углерод может стать основой будущих суперконденсаторов.


Исследователи из Техасского университета разработали технологию изготовления и получили образцы углерода, который имеет сложную губкообразную трехмерную структуру,благодаря чему он может использоваться в качестве обкладок (электродов) будущего поколения суперконденсаторов. Суперконденсаторы - это электрические конденсаторы огромной емкости, превосходящие по всем параметрам даже самые совершенные аккумуляторные батареи. Их способность моментально принимать и отдавать электрический заряд делает их весьма перспективными для использования в энергетических сетях, электромобилях и электронной технике.

"Мы синтезировали углерод со структурой, подобной структуре губки, имеющий площадь поверхности 3.1 квадратный метр на грамм вещества. Электрическая проводимость этого углерода так же была повышена в несколько раз по сравнению с простым углеродом, графитом" - рассказывает ведущий исследователь, профессор Родни С Руофф (Prof Rodney S Ruoff). - "Процессы и технологии, использованные нами, полностью масштабируемы и могут быть легко реализованы на уровне массового производства такого материала".

Процесс, разработанный техасскими учеными для производства нового вида углерода, использует источники мощного микроволнового излучения. Энергия этого излучения расслаивает обычный графит, на короткое время превращая его в окись графита. Эта окись графита, опять же под воздействием микроволнового излучения, моментально распадается, вступая в реакцию с соединением калия, которое, в свою очередь преобразуется в гидроокись калия. В результате получается углеродная "губка" состоящая из огромного количества микроскопических отверстий, заполненных гидроокисью калия, которая при растворении водой выступает в качестве токопроводящего электролита.

Сотрудники Национальной лаборатории Брукхевена, используя электронные микроскопы с высокой разрешающей способностью, провели анализ полученных образцов углеродного материала. Они подтвердили, что новый материал имеет очень сложную трехмерную структуру, стенки которой состоят в основном из углерода толщиной в один атом, здесь достаточно уместно вспомнить пресловутый графен или углеродные нанотрубки, обладающие очень высокой электрической проводимостью.

Представители Техасского университета уже подали заявку на патент изобретения в Американское патентное бюро. А результаты этих исследований были изданы в одном из последних выпусков журнала Science.

Миниподлодка


С аквалангом, я думаю, ныряли многие, а вот способ подводного погружения в субмарине удовольствие, доступное лишь избранным. По крайней мере, пока. Возможно, уже скоро, каждый желающий сможет прикупить себе компактную подводную лодку, пусть и не такую, которая позволит покорять морские глубины, но довольно удобную для изучения морской флоры и фауны. Так недавно на территории Франции изобрели и испытали новую мини-подлодку под названием Scubster. Пока что это прототип, выпущенный фактически в единственном экземпляре, но кто знает, может после удачных выступлений на соревнованиях лодка заинтересует состоятельных инвесторов, и они захотят выпускать её серийно.


Разработка и изготовление рабочего образца данной подводной лодки проходило в рамках партнерства EndlessFlyers, а также научно-технических университетов Тоулан и SUPMECA et ISITV. Вообще же идея и конструкция лодки была разработана Мин-Лок Труонг (Minh-Lôc Truong). Созданием рабочего аппарата вплотную занимались специалисты из группы Стефана Руссона (Stéphane Rousson), который ранее прославился, как изготовитель дирижабля, приводимого в движение мускульной силой человека.



Итак, что же собой представляет новая подводная лодка? По сути, это тот же велосипед, только предназначенный для перемещения не по дорогам, а по воде или под её поверхностью. Аппарат представляет собой обтекаемый корпус в форме рыбы, в передней части которого установлена прозрачная кабина из прочного стекла. В корме имеется оперение и руль глубины, а также направления. По бокам аппарата находится пара винтов, за счет которых подводная лодка приводится в движение. Что характерно, винты вращаются самим лодочником, который располагается в кресле кабины и крутит педали. Вращательная энергия от педалей через специальный ремень, который был заимствован от велосипеда Strida, передается на винты подводной лодки. Есть информация, что в лодке предусмотрена возможность переключения передач.



У этого чуда инженерной мысли пока ещё уйма недостатков. Например, корпус подводной лодки не является полностью герметичным, поэтому дышать аквалангисту-пилоту придется через кислородную маску. Воздух в неё подается из баллона, установленного в корпусе Scubster. Для управления движением этой подводной лодки её оборудовали велосипедным рулем и несколькими рычагами. Пилот может менять направление перемещения, как по вертикали, так и по горизонтали. Также, как сообщается, для удобства ориентирования под водой в кабине пилота этой субмарины установлены навигационные устройства. Корпус лодки имеет размеры 4.2х2.4х1.5 метров и выполнен из стекловолокна. Скорее всего, она настолько легкая, что может быть запросто водружена на легковой автомобиль в целях транспортировки.

В настоящий момент в водных просторах, расположенных рядом с французской Ниццей данная субмарина прошла серию успешных испытаний. Испытателем стал сам Стефан Руссон. По его словам лодка позволит разгоняться под водой до 10 км в час и такой скорости невозможно достигнуть, лишь в одном гидрокостюме, в ластах и с баллоном на плечах. Глубина погружения тоже приличная и достигает 6 метров. В настоящее время новая педальная подводная лодка “доводится до ума”.

Опционально пилотируемые аппараты


Как, видимо, ясно из названия, «опционально пилотируемые аппараты» (Optionally Piloted Vehicle, OPV) могут прямо в полете переходить от полностью автоматического режима полета к управлению пилотом, находящимся на борту.

Представленный Northrop Grumman аппарат Firebird в базовой конфигурации представляет собой новый разведывательный дрон со вполне внушительной грузоподъемностью (562 кг). По заявлению компании, подсоединение совместимой аппаратуры для связи, разведки и наблюдения происходит не сложнее, чем подключение модуля флэш-памяти к компьютеру: новое оборудование автоматически распознается и устанавливается системой. При размахе крыльев в 19,8 м и длине 10,3 м Firebird несет на борту пару двигателей Lycoming TEO-540 и способен работать на высоте до 9 км, выполняя миссии продолжительностью от 24 до 40 часов.

Но самое интересное, что не позднее начала июня компания обещает представить и версию аппарата в «новом формате» OPV. Презентация пройдет в рамках запланированных американской армией учений в Аризоне. Это событие может означать, что OPV-системы, получившие некоторое распространение при использовании в исследовательских целях, могут найти применение и при решении военных задач. И скоро где-нибудь в небе на Азией или Африкой вполне могут появиться не только самолеты и беспилотники, но и такие «полу-пилотируемые» аппараты.

Аппарат ExoPlanetSat


Аппарат ExoPlanetSat построен Лабораторией им. Дрейпера и Массачусетским технологическим институтом (MIT). Устройство представляет собой три типовых наноспутника CubeSat, спаянных в единую конструкцию. Ширина и высота получившегося устройства составляют 10 см, а длина — 30 см.

«Мини» до отказа напичкан оборудованием. Ключевым является прибор для получения изображений, работающий на пьезоэлектрических приводах, которые питаются от солнечных батарей и действуют независимо от самого спутника. Не менее важной составляющей называется авионика: для поиска экзопланет необходимо поддерживать устройство в стабильном положении.

Механизм поиска основан на наблюдении за изменениями звёздной величины, что может свидетельствовать о наличии планеты, обращающейся вокруг звезды. Если планета встаёт между следящей оптикой и звездой, последняя немного «тускнеет».

Детище американских инженеров не собирается переходить дорогу старшим товарищам по миссии — таким как орбитальный телескоп «Кеплер». У него сугубо вспомогательная роль. Если «Кеплер» отслеживает одновременно 150 тыс. объектов, то ExoPlanetSat будет «мониторить» лишь самые перспективные звёзды, рассказывает профессор MIT Сара Сигер.

Хотя наноспутники запускаются уже несколько лет, им впервые поручили такую ответственную задачу. Преимущества очевидны: за отнюдь не астрономическую сумму (ExoPlanetSat стоит $5 млн) специалисты получили полноценный исследовательский инструмент. В дальнейшем на поиск экзопланет можно будет отправить целую армаду ExoPlanetSat-подобных аппаратов, которые за счёт количества должны перекрыть качество телескопов-одиночек.

На человеческой тяге: Четыре ротора и один испытатель


Внешне аппарат Gamera на традиционный вертолет совсем не похож. Он оснащен четырьмя 13-метровыми роторами, по одному на каждом конце пары сходящихся под прямым углом несущих рам из легкого и прочного углепластика.

Масса всей конструкции не дотягивает и до сотни килограммов, даже с учетом собственного веса первого пилота Gamera, студентки Джуди Векслер (Judy Wexler), которая, усевшись в центре, приводила роторы в движение, вращая педали и ручные рычаги. После первых попыток Веслер удалось оторваться от земли и, поднявшись на несколько сантиметров, продолжать этот «полет» около четырех секунд.

На первый взгляд, показатель этот совершенно не впечатляет. Но авторы достижения с этим не согласятся: «Мы в полном экстазе», - заявил глава группы разработчиков Gamera Брендон Буш (Brandon Bush). В самом деле, ради этих четырех секунд работала команда из 50-ти человек. Целью своей они ставили получение 250 тыс. долларов премии Sikorsky Prize, назначенной Американским вертолетным обществом за создание первого аппарата вертолетного типа, приводимого в движение одной лишь мускульной силой.

Увы, выполнить требования для победителей создателям Gamera не удалось: такой полет должен продолжаться минимум минуту, причем аппарат не должен вылететь за пределы квадрата со стороной 10 м и в максимальной точке достичь высоты 3 м.

Но и текущее достижение – значительное событие. До сих пор с момента обнародования условий Sikorsky Prize в 1980 г. задача представлялась столь сложной, что даже попыток побороться за приз было сделано совсем немного. И все они были почти столь же скромными, чем показатели Gamera: текущий рекордсмен (внешне схожий с Gamera аппарат Yuri I) смог в ходе официальной демонстрации подняться на 20 см и лететь в течение 19,6 с. В то же время, демонстрационный полет Gamera стал лишь первой, пока неофициальной, попыткой. И у разработчиков его большие надежды – и большие планы.

Антигравитация


Ученые из CERN объявили о том, что им удалось поймать в ловушку 309 атомов антиводорода и удержать их там на протяжении 15 минут. Этого времени вполне достаточно для проведения самых разнообразных экспериментов, в частности направленных на то, что бы выяснить, подчиняется ли антивещество закону тяготения, падает ли оно под воздействием гравитации, подобно обычной материи. И ответив на этот вопрос, ученые собираются вплотную приблизиться к обнаружению явления антигравитации.

Ответ на вышеприведенный вопрос еще никогда не проверялся экспериментально, что связано с трудностями создания и сохранение антивещества длительное время. Но вероятнее всего, что антиматерия "упадет вниз" точно так же как и обычная материя. Ученые прогнозируют это исходя из того, что антивещество, несмотря на все его "анти-" свойства, наполнено обычной энергией, даже несмотря на его противоположный заряд, и должно повиноваться самым общим физическим законам. Падающее антивещество означает нарушение закона сохранения энергии.

Однако, если антивещество продемонстрирует антигравитацию, это будет иметь огромное значение для объяснения некоторых особенностей строения нашей Вселенной. Как предполагается, во Вселенной существует равное количество вещества и антивещества, только вот во всей наблюдаемой части Вселенной мы видим только обычное вещество. Если будет обнаружено, что вещество и антивещество взаимно отталкиваются, это будет означать, что в некоторых областях космоса, до которых еще не добралось человечество, можно будет найти целые галактики из антивещества. Это так же сможет объяснить, почему Вселенная не просто расширяется, а делает это с возрастающим ускорением.

В любом случае пока ученым CERN остается лишь высказывать смелые предположения и выдвигать теории. А через два-три месяца, требующихся на подготовку, будет проведен эксперимент , в ходе которого в ловушке будет собрана целая капля антиводорода и будут проведены наблюдения за тем, в какую же сторону она будет падать. Если она будет падать вниз, то это будет означать то, что известные физические законы "остаются на месте", и, вероятнее всего, антигравитационный скейтборд когда-нибудь станет реальностью.

Концепт дома-капсулы



Вообразите себе, что Ваше жилище может быть переброшено вслед за Вами, по воздуху или по морю, вне зависимости от того, куда Вы собрались, то ли в командировку в дальние края, то ли на отдых к морю. Звучит, конечно, заманчиво. Эта идея легла в основу концепта Living Roof capsule, мобильного самодостаточного жилища.




Living Roof capsule - легкий жилищный блок длиной около 10 метров. Он предназначен для установки на плоских крышах зданий, какие в изобилии имеются в любом городе. Благодаря солнечным батареям, расположенным на поверхности Living Roof, и ветрогенераторам, этот блок в состоянии сам себя обеспечить достаточным количеством энергии. Система сбора дождевой воды и конденсата обеспечивает питьевую и хозяйственную воду, делая модуль практически независимым от любых внешних систем снабжения. Полная независимость модуля от местоположения делает процесс переноса максимально простым, достаточно только вызвать транспортников, которые будут оказывать подобные услуги.




Внутренняя начинка Living Roof capsule использует множество уловок для максимизации жизненного внутреннего пространства. В первую очередь - это внутренности модуля, которые могут трансформироваться в широких пределах, к примеру, в стол, в кровать, а в случае необходимости и убираться совсем, освобождая место для физических упражнений.