Samsung утончит корпус Galaxy Z Fold 6, но оставит поддержку стилуса S Pen

Samsung утончит корпус Galaxy Z Fold 6, но оставит поддержку стилуса S Pen Южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники сообщило о работе Samsung над технологией для складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 без использования дигитайзера — подэкранного графического, перьевого планшета, оцифровывающего данные для вывода на экран. Это нужно для того, чтобы корпус Z Fold 6 стал более тонким, но с поддержкой стилуса S Pen.

Южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники сообщило о работе Samsung над технологией для складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 без использования дигитайзера — подэкранного графического, перьевого планшета, оцифровывающего данные для вывода на экран. Это нужно для того, чтобы корпус Z Fold 6 стал более тонким, но с поддержкой стилуса S Pen.

В настоящее время корпус Galaxy Z Fold 6 толще, чем у ведущих конкурентов и других «раскладушек» Samsung, поэтому покупателям устройств бренда приходится выбирать между более тонким корпусом без поддержки стилуса или с поддержкой S Pen, но утолщённым. И теперь Samsung стремится изменить ситуацию.

Инсайдеры уточняют, что Galaxy Z Fold 6 — «относительно толстый складной телефон по сравнению с конкурирующими устройствами, но он всё равно выделяется благодаря поддержке S Pen». В то же время Galaxy Z Fold Special Edition значительно тоньше, но полностью лишён поддержки стилуса.

Утончить складной телефон невозможно без отказа от поддержки стилуса, однако, если убрать из конструкции дигитайзер, тогда такая технология будет реализована.

Как сообщается, решение о сроках массового производства ещё не принято. И пока не стоит ждать, что эта технология появится в Galaxy Z Fold 7 или Galaxy Z Fold 7 SE. «Но это означает, что потребителям не придётся выбирать между тонким складным Galaxy и устройством с поддержкой стилуса», — отмечают инсайдеры.

В США предсказали рост Ethereum благодаря уходу с должности главы регулятора

В США предсказали рост Ethereum благодаря уходу с должности главы регулятора В США до вступления в должность Трампа начал расти «открытый интерес» инвесторов к Ethereum.

В США до вступления в должность Трампа начал расти «открытый интерес» инвесторов к Ethereum.

Эксперты ожидают ралли актива выше $4000. Но связана эта тенденция не столько с Трампом, сколько с главным «противником» криптовалют в США, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером.

В ноябре он заявил, что покинет свой пост при смене президента. Генслер — активный сторонник финансовых реформ, начатых Бараком Обамой и продолженных при Байдене. Этот чиновник известен жёстким подходом к регулированию финансовой сферы, включая криптовалюты.

Стало известно о планах Трампа об отмене налоговых льгот для электромобилей

Стало известно о планах Трампа об отмене налоговых льгот для электромобилей Стало известно, что в США в переходный период после вступления в должность Дональда Трампа будет отменён налоговый вычет в размере $7500? введённый для более доступной покупки электромобилей.

Стало известно, что в США в переходный период после вступления в должность Дональда Трампа будет отменён налоговый вычет в размере $7500? введённый для более доступной покупки электромобилей.

Известно, что Трамп ярый противник этих технологий, и к тому же он будет избавляться от многого, что сделал на посту президента его предшественник. Налоговый вычет был введён для исполнения «Закона о снижении инфляции» (IRA), принятого Байденом, который, как неоднократно заявлял Трамп, он хочет отменить.

Этот закон был принят для менее чувствительного в финансовом отношении перехода на электромобили и отказа от машин с ДВС. Тогда огромное количество покупателей смогли сэкономить. Теперь в Штатах опасаются, что отмена льгот приведёт к резкому удорожанию EV и снижению продаж.

Как в России дают развиваться молодым учёным?

Как в России дают развиваться молодым учёным? Развитие науки — приоритетное направление в современной России. И российским учёным есть чем гордиться: разработка эффективных вакцин, открытие новейших лабораторий и многое другое. И помимо того, что можно давать гранты уже действующим учёным, можно помочь совершенствоваться и новому поколению.

Развитие науки — приоритетное направление в современной России. И российским учёным есть чем гордиться: разработка эффективных вакцин, открытие новейших лабораторий и многое другое. И помимо того, что можно давать гранты уже действующим учёным, можно помочь совершенствоваться и новому поколению.

В последнее время количество молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с наукой, неуклонно растёт. Благодаря этому Россия находится в пятёрке мировых лидеров по количеству научных сотрудников. И конечно же, очень важно не сдавать позиции и открывать всё больше возможностей для новых учёных.

Уже во время учёбы студенты имеют возможность начать научную деятельность: они могут публиковать свои работы публиковать в журналах или же выступать на студенческих конференциях с докладами и обсуждать своё исследование с опытными коллегами. Так, например, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) специально проводят ежегодно научные собрания.

Кроме того, выступить можно не только среди своего ВУЗа, но и на всероссийских съездах. Так сказать, не просто галочка для портфолио и послужного списка — разработку или исследование действительно могут заметить и помочь воплотить в жизнь. Конференций по всей России каждый год проводится достаточно много, поговорим о некоторых из них, а начнём с научно-технической конференции по ядерным технологиям от «Росатома».

Нужно представлять свои работы
Freepik

Более 50 докладов от «Росатома»

В Екатеринбурге молодые учёные представили 59 докладов по теме ядерных технологий: каждый участник смог в полной мере рассказать о проводимых исследованиях, услышать интересное мнение о своих идеях и даже поспорить. Как говорится, истина рождается в споре.

Ведущие специалисты поведали о последних достижениях термоядерной физики, технологии переработки отходов атомной энергетики и многом другом. А студенты и молодые учёные представили очень много интересных исследований.

К примеру, научный сотрудник АО «ГНЦ НИИАР» рассказала о принципах формирования загрузки активной зоны кипящего корпусного реактора ВК-50. В докладе были представлены данные о том, как влияет местоположение и параметры активной зоны на выгорания топлива. Это исследование поможет сотрудникам в сфере ядерной энергетики пересмотреть свою работу и выявить возможные недочёты.

Каждый доклад был по-своему интересен: все они были направлены на модернизацию диагностики и мониторинга ядерных процессов, а также на обеспечение безопасности людей и оборудования. И то, насколько фундаментально молодые учёные подошли к своим изысканиям поразило ведущих специалистов.

Рассказывают об интересном проекте
Freepik

Помимо того, что существуют различные конференции, есть ещё и конкурсы ~~с тамадой~~. Один из них — «Наука будущего — Наука молодых», в этом году там представили аж 350 проектов.

3000 проектов от студентов и аспирантов

Этот всероссийский конкурс ещё с 2014 года играет важную роль в научном сообществе: его задача — выявить талантливых студентов и аспирантов, а в дальнейшем поддерживать их и помогать молодёжи становиться выдающимися учёными. На этот конкурс было отправлено более 3000 работ, но первый этап смогло пройти только 350 проектов.

При этом темы проектов были самые разнообразные: от агрономии до геологии и не только. Следующий этап будет проходить в конце 2024 года в Самаре. Если молодой учёный сможет победить в этом конкурсе, то его работа будет представлена на мировом уровне среди самых значимых учёных нашего времени.

Учёные в работе
Freepik

SechenovTech — для стартапов

Существуют и акселерационные программы, такие как SechenovTech, которые направлены на ускорение развития научных областей, создание новых проектов, а также обучение, консультирование и поддержку молодых специалистов.

В SechenovTech начался новый пятый сезон программы для биомедтех-стартапов. Сеченовский университет помогает специалистам с их проектами на рынке медицинских технологий: эксперты консультируют и способствуют переходу стартапа на коммерческую основу. В этот раз участниками стали 408 молодых учёных из 44 городов России.

Сравнивая новый сезон с предыдущими, мы видим, что стало значительно больше зрелых идей и проектов, с которыми приходят команды. У участников появились продуманные запросы к акселерационной программе на получение датасетов, проведение совместных пилотных исследований с клиницистами и партнерства с Университетом. С точки зрения статистики по профилю проектов тоже есть изменения — выросло количество фарм-проектов и проектов с медицинскими изделиями. Хотя самой популярной категорией по-прежнему остаются IT-проекты.

Алла Панченко
Заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета

В SechenovTech решили, что нужно объединять проекты молодых учёных. следовать, так сказать, мировым трендам. Стартапы не будут казаться такими мелкими, а командная работа поможет сделать их более доработанными. Поспособствует это и воспитанию будущих технических лидеров.

Ну и конечно — гранты

Всё тот же Сеченовский университет в этом году проводил грантовый конкурс «Старт», на который поступило более тысячи заявок. Главная цель — профинансировать первые проекты молодых учёных на ранней стадии и поддержать их инициативу. Из всех проектов было выделено 87 победителей.

Ординаторы Сеченовского университета благодаря разработки нового метода изготовления биоразлагаемых полимерных медицинских изделий для хирургии смогли получить 3 миллиона рублей. А за разработку портативной системы для выявления приступов апноэ во время сна юный учёный получит 2.8 миллиона рублей.

Наш опыт получения грантов показывает, что только продолжительная последовательная работа с молодыми учеными позволяет помочь выстроить с ними стратегию привлечения финансирования в проекты.

Михаил Рубцов
Директор Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета

Также были представлены проекты по развитию высшего образования, внедрению искусственного интеллекта в медицинское оборудование и многое другое. В целом, если человек не смог получить грант, то на таком мероприятии можно будет найти и других инвесторов. Многие производители оборудования для врачей будут рады взять «под своё крыло» перспективную разработку.

Вы тоже своего рода учёные
Pikabu

Это только вершина айсберга

Понятное дело, что это лишь малая часть того, что происходит в молодёжной научной сфере. Есть уйма различных мероприятий как для профессионального роста специалистов,так и для привлечения инвесторов. Наука — это то, что даёт всему человечеству что-то новое, спасает жизни и помогает нам не деградировать.

Уже сейчас молодёжь способна отправлять наноспутники в космос, принимать участие в борьбе с раком и другими страшными заболеваниями. Дальнейшие их проекты будут ещё лучше и масштабнее, главное, чтобы высшие учебные учреждения не забывали о том, что они отвечают за наше будущее.

Будьте здоровы: технологии и здравоохранение

Будьте здоровы: технологии и здравоохранение Совмещение технологий и медицины — тренд современности. Идёт ли Россия в ногу со временем?

Совмещение технологий и медицины — тренд современности. Идёт ли Россия в ногу со временем?

В 21 веке медицина развивается крайне стремительно: болезни, которые ещё не так давно приводили к летальному исходу, теперь поддаются лечению. Например, туберкулёз, который ещё буквально 100 лет назад был смертельным приговором для заболевшего.

Однако, у врачей постоянно появляются новые вызовы: вспомним тот же Covid-19, который причинил много вреда как здоровью граждан, так и экономике страны. Новые проблемы возникают регулярно, но есть ли у здравоохранения инструменты для того, чтобы с ними справиться? Что интересного появилось в медицинских технологиях? Давайте разбираться.

Цифровизация медицины неизбежна
monsenso.com

Что такое MedTech ?

MedTech — это совместная работа врачей, биологов и IT-специалистов, которые разрабатывают новый софт для развития здравоохранения. Итак, какие же общие тенденции намечаются в развитии MedTech?

Массовое внедрение ИИ в медицину

Интеграция с интернетом вещей

Внедрение телемедицины

Разумеется, ИИ никогда не заменит врача, и цели такой никто не ставит, но оказать ему помощь вполне способен. Например, проект команды VeinCV под названием «ИИ МедТех» — интеллектуальная программа, которая позволяет обрабатывать и анализировать рентгеновские снимки. Сервис «Цельс» позволяет очень точно считывать снимки КТ, флюорографии и т.д.: система обрабатывает снимок за несколько секунд, а врач имеет дополнительные данные, которые позволят ему подобрать правильный подход к лечению. Как говорится — одна голова хорошо, а две лучше!

darminaopel.ru

Интернет вещей

Интернет вещей — это сеть устройств, которые, в свою очередь, подключены к другим устройствам через Интернет, например: смарт-часы или фитнес-браслеты. Эти приспособления способны передавать друг другу информацию о состоянии пользователя. Уже догадались как это поможет в медицине? Теоретически, доктор может 24/7 отслеживать состояние пациента; почти все фитнес-браслеты могут измерить пульс или сатурацию (степень насыщения крови кислородом) пользователя. Конечно же, такой вид мониторинга не сравнится с настоящим приёмом у врача и сдачей анализов, но позволит узнать об ухудшении или улучшении здоровья пациента.

Телемедицина

Как можно заметить, средств дистанционного общения врачей и пациентов стало намного больше, телемедицина — одно из таких средств. Если в 2018 году она использовалась, в основном, врачами для консультаций друг с другом, то во время пандемии Covid-19 телемедицину стали применять и для общения с пациентами. Такой способ врачебной консультации намного удобнее для граждан, чем традиционный поход в больницу или поликлинику. Преимуществ несколько:

Не надо никуда идти, общение происходит с помощью видеосвязи

Не нужно стоять в очереди

Онлайн-консультация врача — это удобно
dzen.ru

В целом, эти два обстоятельства значительно экономят время пациента, но есть нюанс: в России врачам запрещено ставить диагноз дистанционно, только при очном приёме. Заболевший человек в любом случае должен явиться в поликлинику, но с использованием телемедицины дальнейший мониторинг врач сможет осуществлять онлайн.

В России уже существует много качественных приложений телемедицины: например, на Госуслугах можно заранее записаться на приём к конкретному врачу. Это намного удобнее, чем ехать в поликлинику рано утром и отстоять большую очередь в надежде попасть к нужному доктору. Существуют и другие полезные приложения:

Сбер Здоровье. Есть опция записи на приём в Москве, существует система отзывов, что помогает подобрать нужного специалиста.

Яндекс.Здоровье. Сервис для дистанционной консультации — врачи различного профиля буквально под любую проблему.

Best Doctor. Этот сервис ориентирован скорее на бизнес: специализируется на оказании медицинских услуг сотрудникам компаний.

Чекапы

Ох уж эти англицизмы! На самом деле чекап похож на диспансеризацию — это комплексное обследование организма. Основное отличие чекапа от диспансеризации — возможность выбрать конкретное обследование, которое интересует клиента. Проходить их желательно всем, вне зависимости от самочувствия. Где же можно проверить своё здоровье?

kp.ru

Biochek. Проект доктора Александра Гудисовича Дзидзария и его команды. Устроен он следующим образом: клиент оставляет заявку, с ним связывается менеджер, который уточняет цели клиента, после чего подбирается необходимый чекап. Сдать анализы можно в любой клинике, после чего назначается день консультации с врачом из команды Biochek. Плюс этого сервиса в том, что заплатить требуется только за анализы, а консультацию клиент получает бесплатно.

Инвитро. Проект одной из самых крупных групп медицинских компаний предлагает различные варианты обследований: женские, мужские, для офисных сотрудников и т.д.

Прогресс идет полным ходом

Современный российский рынок предоставляет огромное количество медицинских услуг, как для врачей, так и для пациентов. За последние 30 лет удобство и сервис в медицине шагнули далеко вперед: очереди уходят в прошлое, данные о пациентах постепенно переходят в электронный формат, появляются дистанционные записи к врачу и онлайн-приёмы.

Облегчается и работа самих врачей: ИИ помогает разобраться с полученными от обследований данными и сделать лечение максимально эффективным. Надо признать, что пока не все больницы и клиники обладают таким современным оборудованием, но и Рим не сразу строился! В России уже полным ходом идёт процесс внедрения новых, современных технологий в медицину, и процесс этот не остановить.

Больше никакой пыли: встречайте новинку от учёных!

Больше никакой пыли: встречайте новинку от учёных! Вы наверное замечали, что с каждым годом города становятся всё более и более пыльными, а в некоторых из них даже вводят режим «чёрное небо». В чём же причина? И есть ли у учёных какая-то разработка, которая вернёт нам чистоту?

Вы наверное замечали, что с каждым годом города становятся всё более и более пыльными, а в некоторых из них даже вводят режим «чёрное небо». В чём же причина? И есть ли у учёных какая-то разработка, которая вернёт нам чистоту?

В российских городах за последнее время воздух достаточно сильно загрязнился, и любое дуновение ветра может буквально засыпать вас песком и пылью. Особенно это ощущается в Красноярске — самом загрязненном городе России. Неудивительно, что зимой 2023 года режим «чёрного неба» там вводили на целых 37 дней.

«Чёрное небо» — это режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который вводится при возникновении большого количества смога над городом, гари, и при котором видимость снижается до нескольких десятков метров.

Воздух загрязняется в городах по разным причинам: тяжёлые производства, большое количество автомобилей, строительство новых ЖК и выветривание почв. При этом, городская пыль довольно опасна для человека.

Следите за чистотой всего города
Ferra / Kandinsky

Рассмотрим на примере

Специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии в 2023 году решили проверить, что же входит в состав городской пыли в Москве, и оказалось, в ней содержится много тяжёлых металлов: цинка, свинца, кадмия, меди и ртути.

Если долгое время дышать такой пылью, то даже у здорового человека могут развиться лёгочные заболевания, например, бронхит или астма, а кислород будет в разы хуже усваиваться. Однако, в Москве норма концентрации вредных веществ не была превышена.

Учёные считают, что основные источники загрязнения московского воздуха — это износ тормозных колодок и автомобильных шин, повреждение асфальта, металлических деталей и конструкций, а также промышленные отходы.

Ну и, конечно же, стройка в городе: она способствует загрязнению воздуха
Freepik

Решать проблему с загрязнением нужно комплексно: требуется озеленить территории, контролировать крупные производства, мониторить строительные площадки, и очищать город специальными средствами. Да и зимой в гололёд стоит перестать использовать песок, давно уже разработали специальные противопыльные средства, которые справляются гораздо лучше.

Например, существует «Бионорд Антипыль». Работает оно так: моечная машина ездит по городу с водой и «Антипылью», которые связывают маленькие частицы пыли с крупной, и ветер не может просто так её поднять. А потом, дворники и уборочные машины спокойно смогут убрать всю скомканную грязь. Город станет гораздо чище.

Помимо этого, учёные из Новосибирска смогли сделать средство против городской пыли, которое намного эффективнее и дешевле, чем западные аналоги.

Тестируют разработку
Новосибирский государственный технический университет

Средство против пыли

Новый пылеподавитель представляет из себя жидкий продукт, в состав которого входят биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов. Если распылить такое средство на грязную поверхность, то органические вещества начинают связывать мелкие частицы пыли и образуют тонкую плёнку. Она не даст мелким частицам выветриться, а бактерии, которые входят в её состав, поглотят плёнку вместе с пылью.

Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но после у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде. Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха. Мелкодисперсная пыль, которая образуется от проезжающих по дорогам машин или в процессе строительства новых зданий, может попадать в легкие и надолго оставаться там. Раствор можно добавить в канистру поливальной машины. После того, как она проедет по городу и обработает пылеподавителем обочины, пыль собирается в комки. Бактерии, которые находятся в препарате, в дальнейшем приступят к частичному перевариванию мелких частиц грязи. Если такой раствор попадет на газон, то растениям будет только лучше: эффект как от удобрений.

Екатерина Литвинова
Научный сотрудник НГТУ НЭТИ и автор разработки

Такое средство можно пригодится буквально повсюду: и на предприятиях с летучими сыпучими материалами, и на шахтах, и даже в сельском хозяйстве. Конечно, на различных заводах уборка с новым средством может доставить ряд неудобств, но зато у людей будут здоровые легкие.

Просто влажной уборкой не обойтись. Как после дождя: пыль водой хоть и прибьётся, но как только всё высохнет — мелкие частицы снова начнут разлетаться.

Да и сам пылеподавитель выйдет дешёвым по сравнению с зарубежными аналогами, в составе которых есть дорогие составляющие, а их добыть непросто. С российской же разработкой всё будет попроще.

В перспективе, новосибирские учёные разработают такой пылеподавитель и для суровой российской зимы — в холодных уголках нашей страны города тоже сталкиваются с сильным загрязнением воздуха. Так что не удивляйтесь, если вдруг на улице увидите пыльную плёнку, которая сама себя и уничтожает.

Пыльная плёнка
Новосибирский государственный технический университет Результат работы
Новосибирский государственный технический университет

А сейчас как быть?

К сожалению, отдельные люди мало чем могут помочь в очищении воздуха. Самое простое, но от того не менее важное, что может сделать городской житель — меньше пользоваться автотранспортом, потому что немалая часть выхлопов с тяжёлыми металлами остаются в воздухе из-за машин. А так, больше особо возможностей-то и нет.

Большая часть ответственности за чистоту города лежит на промышленных предприятиях и на компаниях, которые занимаются городской уборкой. Предприятиям нужно устанавливать хорошие фильтры на выхлопных трубах и соблюдать нормы. А уборщикам стоит приглядываться к разработкам учёных, потому что там и для их работы может быть что-то действительно полезное.

Когда каждая капля на вес золота

Когда каждая капля на вес золота На МКС космонавты могут провести в космосе несколько месяцев, и всё это время им нужна вода для питья, приготовления пищи или гигиены, но как же обеспечить их водой, когда ее не хватает? Ответ прост — использовать системы регенерации воды, которые превращают отходы в жизненно важный ресурс.

На МКС космонавты могут провести в космосе несколько месяцев, и всё это время им нужна вода для питья, приготовления пищи или гигиены, но как же обеспечить их водой, когда ее не хватает? Ответ прост — использовать системы регенерации воды, которые превращают отходы в жизненно важный ресурс.

Вы, наверное, привыкли к тому, что просто открываете кран на кухне, и водичка сама течёт, в крайнем случае можно набрать бутылку из кулера на работе или купить в магазине. А вот космонавтам на Международной космической станции не так повезло: каждая капля тут буквально на вес золота!

laminarts.ru

И знаете что? Они научились добывать воду из самых разных источников.

Откуда вода?

Интриги тут особой нет, воду на МКС делают из урины, и пока вы корчите гримасу, космонавты уже давно привыкли к этой правде жизни. Что поделать, космос — это не пятизвёздочный отель, а выживание.

Сейчас на борту МКС наши космонавты тестируют сразу две системы, которые превращают отходы жизнедеятельности в бесценную жидкость. Расположены они в двух разных модулях: первая, СРВ-У-РС, в малом исследовательском, а вторая, СРВ-УМ, в многоцелевом лабораторном модуле «Наука». И, поверьте, это куда больше, чем какие-то там фильтры из «Икеи».

а — СРВ-УМ, б — блок дистилляции на СРВ-У-РС
А.С. Гузенберг, А.Г. Железняков и др.

И хотя обе системы используют центробежный многоступенчатый вакуумный дистиллятор (ЦМВД), на этом их сходства заканчиваются. СРВ-У-РС заметно круче: она легче, компактнее и работает эффективнее.

В целях сокращения объема воды, доставляемой с Земли, разрабатываются и испытываются системы регенерации на борту станции. Одним из способов получения воды является её регенерация из урины… Технологии регенерации воды из урины смогут удовлетворить до 30% потребности человека в воде.

Олег Кононенко
космонавт

А 30% — это около 1,3 литра на человека в сутки. Не так уж и плохо для космоса, правда?

Вообще, в сутки на МКС выделяется 2,2 л воды для питья и приготовление пищи, 200 мл на гигиену и 300 мл на смыв туалета: в общем 2,7 литра. Американцы для своих астронавтов выделяют побольше — 3,6 литра.

Только вот эта вода — техническая, а то кто-то уже мог подумать, что космонавты буквально пьют воду, которую переработали из собственной урины и твёрдых отходов, но всё не так экстремально.

Условно говоря, космонавты этим дышат, а не пьют — воду из отходов используют для работы катализаторов и системы выработки кислорода.

А для питья и приготовления пищи они используют чистую родниковую воду, которую доставляют с Земли на «Прогрессе» или из системы СРВ-К2М, которая собирает влагу из атмосферы станции.

ferra.ru

Это та самая влага, что появляется от дыхания и пота космонавтов. Идея в том, чтобы конденсировать влагу на холодных панелях теплообменников-осушителей, но и тут не всё так просто: в этой влаге куча всякой гадости. Не только потому, что это образовано из результатов жизнедеятельности, но ещё и из-за того, что вокруг летают всякие химические примеси от оборудования.

Сначала получается дистиллированная вода, которую в таком виде принимать внутрь не стоит (это даже опасно). Так что, сперва эту воду гоняют через кучу фильтров, добавляют соли и даже ионы серебра (для увеличения срока хранения — да, вода тоже может портиться).

Система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги
Роскосмос

На выходе получается вода, которую уже можно пить и готовить из неё пищу (сублиматы заваривать, например).

От «Скайлэба» до «Мира»

Если вы думаете, что космонавты всегда имели такие продвинутые технологии, то придётся вас разочаровать. Давайте вернёмся в прошлое, чтобы понять, как всё началось.

Вспомним легендарную американскую станцию «Скайлэб»: В 1970-х годах там вообще не было системы регенерации воды, вот и приходилось космонавтам брать с собой все запасы с Земли. Система была проста: пей, сколько можно, остальное — выбрасывай.

Орбитальная станция «Скайлэб»
NASA

Можно представить, насколько это неудобно и затратно. Вода была ограничена, и расход её строго контролировался. Если на МКС сейчас речь идёт о регенерации до 93% воды, то на «Скайлэбе» мечтали хотя бы о возможности не выбрасывать отходы за борт.

Позже, на советской станции «Мир», ситуация улучшилась: впервые в мировой практике там реализовали целый комплекс систем жизнеобеспечения.

На станции работали системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (СРВ-К) и урины (СРВ-У), система регенерации санитарно-гигиенической воды (СРВ-СГ), система электролизного получения кислорода «Электрон-В» и система очистки атмосферы от вредных примесей БМП.

Орбитальная станция «Мир»
NASA

И всё это — разработка НИИхиммаша и его Щёлковского опытного завода.

За весь период эксплуатации станции «Мир» удалось сэкономить 34 000 кг груза, который не пришлось доставлять с Земли, а это почти четыре запуска грузовых кораблей «Прогресс» в год!

Эта самая СРВ-У, которая впервые в мировой практике заработала на модуле «Квант» «Мира» за 9,5 лет эксплуатации «наварила» 6000 литров регенерированной воды, которая шла и на производство кислорода через электролиз.

Работала она на основе атмосферной мембранной дистилляции. Ну, это был хороший метод для своего времени, но у него «детские болезни» — высокая энергоёмкость и ограниченный ресурс мембран, которые забивались и нуждались в частой замене.

НИИхиммаш

Вот почему, когда дело дошло до МКС, инженеры решили усовершенствовать систему. Так и родилась идея, которая основана на применении центробежного многоступенчатого вакуумного дистиллятора. Эта новинка оказалась в 10 раз менее энергоёмкой и в два раза более производительной по сравнению с тем, что было на «Мире».

Межпланетные планы

Зачем вообще так заморачиваться с воспроизводством воды? Хороший вопрос. Может, проще возить воду с Земли? Вообще-то, нет: доставка воды — это дорого, муторно и не всегда возможно. А если задуматься про межпланетные миссии, то тут вообще ситуация критичная. Представьте себе: летите вы на Марс, и вдруг вода заканчивается, не очень как-то.

Нужно замутить установку, которая бы из чего угодно делала питьевую воду, и желательно, чтобы эта вода не только была чистой, но и полезной. А это не так уж и легко, как может показаться.

Для межпланетных и лунных экспедиций необходимо, конечно, модернизировать эти системы и, прежде всего, создать установки замкнутого цикла для полной регенерации воды из продуктов жизнедеятельности экипажа и из атмосферы космической станции.

Олег Кононенко
космонавт

Вот почему космические агентства всего мира сейчас активно инвестируют в технологии замкнутого цикла, при использовании которых когда вода не теряется, а постоянно перерабатывается и используется вновь и вновь.

И не только вода, кстати. По такому же принципу хотят сделать системы для регенерации воздуха, чтобы в космосе было не только что пить, но и чем дышать.

Перспективы

Ну а что дальше? Конечно, тестирование и еще раз тестирование. Системы регенерации воды — одни из самых сложных штуковин на борту МКС, а от идеи до реально работающего прототипа может пройти уйма времени.

Не стоит забывать и о том, что космические технологии всегда использовали сначала для полётов, а потом и на Земле. Может, через пару десятков лет и мы будем выбирать в магазине, какую воду пить — из урины или из пота. Шутка, конечно. Хотя…

vk.com

Например, в местах с дефицитом воды или в условиях, где нет доступа к чистой воде, такие системы могут стать настоящим спасением. Взять хотя бы очистку воды в пустынях или отдалённых регионах. Уже сейчас есть проекты, в которых хотят использовать космические технологии для создания замкнутых систем водоснабжения на Земле.

Сейчас даже многие города думают, как бы адаптировать такие системы для своих нужд. А что, если однажды мы всё начнем использовать воду, которую получили таким вот образом? Ни одна капля воды больше не пропадёт зря. Вполне себе экологичное будущее, не так ли?

ferra.ru

Но пока до такого далеко, даже на МКС где в общем из всех источников регенерируется до 93% воды, отказаться от поставок с Земли не удаётся. Всё потому, что с каждым циклом регенерации её общий объём уменьшается на 7%. Да и вообще, вода в космосе тесно связана с созданием кислорода.

Кстати, одна из самых перспективных разработок — получение воды из углекислого газа (который мы выдыхаем). Обычно этот продукт жизнедеятельности космонавтов просто уходит в никуда, но французский химик Поль Сабатье открыл крутую реакцию: оказывается, если смешать водород и углекислый газ, можно получить воду и метан.

academcity.org

На МКС водород, который выделяется при производстве кислорода, сейчас просто выбрасывают в космос, а ведь его можно было бы использовать для получения воды. Если учёные доведут эту идею до ума, это будет почти на 100% замкнутая система.

Есть ещё и реакция Боша, но она требует таких высоких температур, так что пока у Сабатье больше перспектив, но о кислороде в космосе мы расскажем как-нибудь в другой раз.

В общем, пока мы тут переживаем из-за отключения горячей воды, космонавты учат нас, как быть самостоятельными и экономными. Кто знает, возможно, в будущем мы все будем жить как в космосе — в заботе о каждой капле.

ferra.ru

И нужно помнить, что космос — это не только звёзды и планеты, но и новые технологии и возможность посмотреть на мир с другого угла.

Или, точнее, с высоты 400 километров над Землёй.

Владимир Путин подписал законы об ужесточении отвественности за утечки персональных данных

Владимир Путин подписал законы об ужесточении отвественности за утечки персональных данных Вплоть до уголовной.

Вплоть до уголовной.

Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11

Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11 Инсайдеры из издания Windows Latest рассказали, что обнаружили кодовую базу, касающуюся разработки нового функционала браузера Google Chrome. Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11.

Инсайдеры из издания Windows Latest рассказали, что обнаружили кодовую базу, касающуюся разработки нового функционала браузера Google Chrome. Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11.

Как отмечается, во всех браузерах на базе Chromium, включая Google Chrome и Microsoft Edge, есть собственный встроенный диспетчер задач. Проще всего открыть эту программу сочетанием клавиш Esc + Shift.

Инсайдеры пишут, что Google не нравится встроенный диспетчер, который сейчас доступен в браузерах. Новый диспетчер задач с вкладками уже доступен в Chrome Canary, однако над ним всё ещё работают и программа далека от завершения.

Судя по слухам и первым снимкам, диспетчер задач Chrome приобретёт новый вид с обновлённым интерфейсом с категориями, или вкладками, где можно будет фильтровать задачи по вкладкам, расширениям и системе. В разделе «Вкладки» пользователь сможет видеть все открытые вкладки и окна. В разделе «Расширения» — открытые расширения, в том числе информацию о том, сколько ресурсов процессора, графического процессора и памяти они используют в Windows. На вкладке «Система» будут собраны все системные процессы, чтобы пользователь понимал, какие приложения и службы потребляют системные ресурсы.

В Сети рассказали, как спрятать любую информацию в JPEG-картинки

В Сети рассказали, как спрятать любую информацию в JPEG-картинки Изображения JPEG могут хранить скрытые данные, изменяя их коэффициенты DCT (дискретного косинусного преобразования). JPEG использует цветовое пространство YCbCr, где Y представляет яркость, а Cb и Cr — разницу цветов. Изображения делятся на блоки 8×8 пикселей, преобразуются в частотные матрицы с помощью DCT и сжимаются путем уменьшения высокочастотных данных. А как можно зашифровать данные — рассказывает In4in на Хабре.

Изображения JPEG могут хранить скрытые данные, изменяя их коэффициенты DCT (дискретного косинусного преобразования). JPEG использует цветовое пространство YCbCr, где Y представляет яркость, а Cb и Cr — разницу цветов. Изображения делятся на блоки 8×8 пикселей, преобразуются в частотные матрицы с помощью DCT и сжимаются путем уменьшения высокочастотных данных. А как можно зашифровать данные — рассказывает In4in на Хабре.

Для встраивания данных мы изменяем наименее значимый бит в среднечастотных коэффициентах. Это позволяет избежать заметных изменений изображения, поскольку средние частоты менее заметны для человеческого глаза и меньше подвержены сжатию. Низкие частоты влияют на яркость, а высокие частоты могут быть потеряны при сжатии.

Метод предполагает кодирование сообщения в биты, изменение определенных элементов матрицы и сохранение измененного изображения. При декодировании происходит обратный процесс: биты извлекаются из матрицы DCT.

Объем памяти зависит от размера изображения и степени сжатия. Например, изображение размером 100×100 может хранить до 1,18 КБ данных, а изображение размером 5000×5000 — до 3 МБ.

Подробнее вы можете прочитать в источнике.