Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон

Индийцам очень понравилась новая раскладушка Nokia. И нет, это не смартфон Nokia 2660 Flip сочетает в себе классический дизайн и современные функции, пишет редактор сайта Gizmochina Сумяканти Рэй, он же задался вопросом, «является ли Nokia 2660 Flip самым стильным телефоном в Индии в 2024 году?» в своей недавней статье.

Nokia 2660 Flip сочетает в себе классический дизайн и современные функции, пишет редактор сайта Gizmochina Сумяканти Рэй, он же задался вопросом, «является ли Nokia 2660 Flip самым стильным телефоном в Индии в 2024 году?» в своей недавней статье.

Модель доступна в таких цветах, как черный, красный и розовый, а 2,8-дюймовый QVGA-дисплей особенно удобен благодаря «большим кнопкам». Дополнительный 1,77-дюймовый экран отображает идентификатор звонящего и уведомления.

Отличительной особенностью, отмечают автор, является специальная кнопка экстренного вызова, которая позволяет пользователям быстро связаться с пятью заранее сохраненными контактами. По его словам, совместимость со слуховыми аппаратами и съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч — отличный выбор для пожилых людей или тех, кому «нужен надежный второй телефон».

Nokia

Телефон также поддерживает «Единый платежный интерфейс» (UPI), который позволяет индийцам мгновенно переводить средства в банк, позволяя с легкостью совершать цифровые транзакции. Он работает на процессоре Unisoc T107 с частотой 1 ГГц, имеет 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ). Телефон поддерживает 4G VoLTE и оснащен такими развлекательными опциями, как FM-радио, MP3-плеер и VGA-камера.

Nokia 2660 Flip по цене 4 499 рупий (5 695 рублей) — это «баланс между ностальгией и практичностью», пишет Рэй.

Его дизайн в стиле ретро в сочетании с продуманными функциями, такими как кнопка экстренного вызова и платежи UPI, обеспечивает его доступность для широкой аудитории. Если вы ищете простой второстепенный телефон, стильное устройство для старших или минималистичный гаджет для спасения от цифровых перегрузок, Nokia 2660 Flip имеет все шансы стать самым стильным телефоном в Индии в 2024 году.

Сумяканти Рэй
Редактор Gizmochina

ИИ из Новосибирска ускорил анализ рентгеновских спектров в химии

ИИ из Новосибирска ускорил анализ рентгеновских спектров в химии В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали модель глубокого машинного обучения, которая позволяет автоматизировать обработку данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Этот метод широко используется для исследования химического состава и структуры материалов. С помощью нейросети ученые смогут значительно сэкономить время, затрачиваемое на анализ данных.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали модель глубокого машинного обучения, которая позволяет автоматизировать обработку данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Этот метод широко используется для исследования химического состава и структуры материалов. С помощью нейросети ученые смогут значительно сэкономить время, затрачиваемое на анализ данных.

РФЭС — это метод, при котором исследуемые материалы облучаются рентгеновскими лучами, а спектры испущенных электронов используются для изучения состава и состояния атомов на поверхности. Этот метод применяется в таких областях, как катализ, материаловедение, физика полупроводников и других.

Технология, разработанная в НГУ, решает важную задачу — автоматизирует обработку больших объемов данных, что особенно актуально с открытием нового научного центра в Сибири. С помощью синтетических данных, содержащих шумы и пики, была обучена нейросеть, способная эффективно сегментировать спектры и обрабатывать результаты. Модель показывает хорошие результаты, сравнимые с ручным анализом, но при этом процесс обработки занимает менее секунды, в то время как традиционная обработка требует около 10 минут на один спектр.

В России создали программу для диагностики риска ишемической болезни сердца

В России создали программу для диагностики риска ишемической болезни сердца В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программный модуль, который поможет диагностировать риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программный модуль, который поможет диагностировать риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей.

Для создания системы был использован метод логико-математических моделей, который позволяет на основе биохимических показателей, таких как воспалительные, окислительные и липидные биомаркеры, рассчитывать вероятность развития ИБС. Программный модуль позволяет врачу ввести результаты лабораторных исследований и получить числовое значение риска развития заболевания. В случае средних или высоких показателей риск врач может назначить дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Разработка была проведена по запросу лаборатории клинических исследований Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ). Ученые использовали данные исследования, в котором приняли участие около 200 пациентов.

Для удобства работы с результатами был создан визуализированный интерфейс, который отображает отклонения от нормы для каждого биохимического показателя. Такой подход позволяет увидеть, какая именно часть организма влияет на риск развития заболевания.

Российские ученые нашли вещество для защиты от радиации малых доз

Российские ученые нашли вещество для защиты от радиации малых доз Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива открыли вещество, способное защищать живые организмы от воздействия малых доз радиации. Исследование показало, что фуллеренолы — особые молекулы с углеродным каркасом, похожие на футбольный мяч, — способны снижать влияние радионуклидов на бактерии. Результаты опубликованы в Eurasian Journal of Chemistry.

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива открыли вещество, способное защищать живые организмы от воздействия малых доз радиации. Исследование показало, что фуллеренолы — особые молекулы с углеродным каркасом, похожие на футбольный мяч, — способны снижать влияние радионуклидов на бактерии. Результаты опубликованы в Eurasian Journal of Chemistry.

Фуллеренолы, благодаря своей водорастворимости и антирадикальной активности, эффективно взаимодействуют с радионуклидами и их продуктами распада. Они «принимают удар» радиации на себя, защищая клетки от повреждений, пояснила профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева. По ее словам, это делает фуллеренолы перспективными радиопротекторами.

Для экспериментов ученые использовали бактерии Photobacterium phosphoreum, светимость которых увеличивается под воздействием трития. Введение фуллеренолов снижало уровень свечения до контрольных значений, при этом не влияя на общий метаболизм бактерий. Также было зафиксировано уменьшение количества активных форм кислорода, которые разрушают клетки.

В России создали VR-полигон для обучения криминалистов

В России создали VR-полигон для обучения криминалистов Российские ученые из РТУ МИРЭА разработали виртуальный полигон для обучения студентов криминалистике. Технология позволяет моделировать места происшествий в виртуальной реальности (VR), что повышает качество подготовки будущих специалистов. Для работы с полигоном нужен только компьютер, VR-шлем и специальные датчики на руки для взаимодействия с предметами.

Российские ученые из РТУ МИРЭА разработали виртуальный полигон для обучения студентов криминалистике. Технология позволяет моделировать места происшествий в виртуальной реальности (VR), что повышает качество подготовки будущих специалистов. Для работы с полигоном нужен только компьютер, VR-шлем и специальные датчики на руки для взаимодействия с предметами.

Новая разработка получила название «Виртуальное место происшествия». Она помогает исключить влияние человеческого фактора при проверке знаний студентов, что уменьшает вероятность ошибок в реальной практике. Как отметила студентка Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Рената Хасанова, аналогичные системы на рынке имеют ограничения в графике и управлении. Созданный полигон позволяет устранять эти недостатки, делая обучение более удобным и эффективным.

Сценарии происшествий для полигона разрабатываются с участием действующих сотрудников правоохранительных органов и преподавателей университета. Это помогает создать реалистичные и разнообразные ситуации, которые трудно воспроизвести в условиях обычной учебной аудитории. Старший преподаватель кафедры правового обеспечения национальной безопасности Ксения Шевелева подчеркнула, что полигон учитывает актуальные требования правоохранительных органов и соответствует современным стандартам обучения.

«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики Они «оттягивают» из важных секторов около 1,5 млн людей.

Они «оттягивают» из важных секторов около 1,5 млн людей.

Эпилепсия: как мир борется с этим заболеванием?

Эпилепсия: как мир борется с этим заболеванием? Эпилепсия — достаточно частое явление в мире. Не зря же перед показом кино или мультфильмов делают вставку «аккуратно, много вспышек», чтобы не спровоцировать приступ. Как же можно с ней справиться?

Эпилепсия — достаточно частое явление в мире. Не зря же перед показом кино или мультфильмов делают вставку «аккуратно, много вспышек», чтобы не спровоцировать приступ. Как же можно с ней справиться?

Если вам кажется, что эпилепсия — очень редкое заболевание и мало кто видел приступы вживую, то это не так. Судя по статистике, среди неврологических патологий эпилепсия занимает третье место, а в России примерно каждый четвёртый человек на тысячу населения страдает этим заболеванием. А это немало.

Причём, об эпилепсии известно уже давно: например, Цезарь и Македонский болели этим недугом. Она упоминается и в трактате Гиппократа «О священной болезни», где были удивительно точно описаны симптомы этой болезни, а уже древнеримский врач Гален выделял типы эпилепсии и предполагал, что её причинами могут быть повреждения мозга. А какое мнение у современной медицины?

Недобрые шутки
Pikabu

Эпилепсия и как с ней быть?

Коротко об заболевании

Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, с характерными повторяющимися припадками в виде непроизвольных судорог в любой части тела или же по всему телу сразу. Сопровождаются потерей сознания и отсутствия контроля за кишечником и мочевым пузырём.

Причина кроется в избыточных электрических разрядов в клетках головного мозга, причём нет какого-то конкретного участка коры, где это происходит. Сами же припадки бывают разные: они могут проходить, как незначительные провалы в памяти и мышечные спазмы, а могут дойти до продолжительных конвульсий. Ещё они различаются по частоте — от одного раза в год до нескольких раз в неделю.

Причины появления таких электрических всплесков много: заболевание может возникнуть на фоне уже имеющихся или же из-за родовой травмы, генетических аномалий, от удара по голове, инсульта и не только. Эпилепсией не заразна, но какая-нибудь инфекция, например менингит, может её спровоцировать. Выявляют заболевание при помощи ЭЭГ и МРТ.

Изучают мозговую активность пациента
Freepik / DC Studio

Не только судороги?

Но помимо того, что у человека случаются судорожные припадки, из-за эпилепсии может даже нарушиться речь. Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и сотрудники из Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова провели исследование, как меняется языковая сеть мозга у человека с эпилепсией.

В исследовании участвовали как эпилептики, так и здоровые люди, которым давали задания наподобие «закончи фразу», а учёные следили за их мозговой активностью при помощи фМРТ. Российские специалисты выяснили, что у больных эпилепсией языковая сеть перестраивается, что ведёт к затруднению речи, поэтому с тестами они справлялись намного хуже, чем здоровые люди.

Ещё было выявлено, что при эпилепсии длинные связи внутри левого полушария мозга обрываются, и вместо них образуются новые короткие связи, которые соединяют левое и правое полушарие. А у здоровых людей языковая активность характеризуется длинными межполушарными связями. Так что, одними приступами тут не обошлось.

Изучают анализы
Freepik

Лечение эпилепсии

Эпилепсия поддаётся терапии: больше половины людей с этим заболеванием могут просто принимать противосудорожные препараты и спокойно жить без всяких приступов. Существует несколько типов препаратов.

Одни не дают нервным клеткам возбуждаться и перекрывают доступ к натрию, другие «включают» защиту организма и нормализуют электрическую активность. Но всегда есть «но». Бывает, что такие препараты человеку не подходят, да и побочные эффекты могут оказаться довольно серьёзными.

Конечно, разрабатывают и менее вредные препараты, и даже ищут средства для исключительных случаев, когда всего на пару человек такая форма эпилепсии. Помимо таблеток, можно провести операцию. Есть пара вариантов: в одном случае необходимо с помощью МРТ понять, где очаг возбуждения в головном мозге и удалить его, а ещё существует вариант со стимуляцией нерва или мозга при помощи электродов.

Операция во всю идёт
Unsplash / Jonathan Borba

Технологии не стоят на месте: в Лондоне 12-летнему мальчику провели операцию по вживлению нейростимулятора, который подает постоянный импульс тока и блокирует сигналы, которые могут привести к приступу. Частота припадков упала на 80%.

А в России проводили операцию с электростимуляцией блуждающего нерва. Специалисты устанавливают на нерв электрод и генератор импульсов, затем выстраивают нужный режим стимуляции. С таким подходом приступы становятся не такими сильными, и поэтому таблеток, от которых могут возникнуть побочные эффекты, пациенту принимать потребуется меньше. Или вовсе не нужно.

Другими словами, полностью избавиться от эпилепсии, в целом, возможно — примерно у 70% пациентов с таким диагнозом после медикаментозного лечения или хирургического вмешательства припадки прекращаются. Зависит от того, как эпилепсия проявляется, потому что даже после операции есть шанс того, что приступ может повторится. А можно ли ещё как-то помочь человеку с таким заболеванием?

А вот и браслет
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Главное — предупредить

Как говорится, предупреждён значит вооружён. Существуют различные портативные устройства, которые мониторят состояние больного и могут уведомить самого человека, либо же врача и родственников о том, что вот-вот будет приступ.

В России специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали свой вариант такого портативного устройства в виде браслета. Правда, пока лишь лабораторный макет, но всё же это перспективная разработка. Браслет контролирует объём крови в сосудах и может определять положение человека в пространстве, а на основе анализа данных замечает подступающий приступ и высылает уведомление.

Плюсом ко всему, разрабатывается мобильное приложение, которые хранит все данные о состоянии человека. Это удобно: пришёл на приём, показал, что с тобой происходило в течение недели по данным с браслета, и врач уже сможет сделать выводы, например, что таблетки не подошли.

А вот и результат обследования
DC Studio / Freepik

Выявит заболевание лучше всех

Помимо браслета, отечественные учёные разработали автоматизированный метод определения на записях ЭЭГ мозговой активности, которая соответствует эпилептическим припадкам. За основу они взяли два разных подхода выявления приступов и создали двухэтапную систему.

Первый этап — алгоритм-классификатор выявляет на записях ЭЭГ сигналы, которые превышают норму мозговой активности. Это может быть как признак эпилепсии, так и внешние шумы во время сна, из-за них на ЭЭГ тоже может появиться аномалия. Затем на втором этапе записи с отклонениями прогоняют через нейронную сеть с машинным обучением, которая и ставит вердикт — есть приступ или нет.

Если разделить этапы и просто прогнать данные, то точность результатов будет около 10%, а вот если же их объединить, то она будет около 57%! Всё из-за того, что каждый метод по отдельности лжеданные принимает за правду, а этого помогает избежать дополнительная фильтрация.

Полученный результат дает надежду на создание автоматической системы разметки эпилептической ЭЭГ, что позволит существенно снизить рутинную нагрузку по разметке многочасовых записей на врачей-эпилептологов. Предложенная система разметки в настоящее время реализуется в виде программного продукта — онлайнового медицинского сервиса — коллегами из ООО «Иммерсмед» и может найти применение во многих медицинских центрах РФ.

Александр Храмов
Руководитель Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Как ни крути, всё будет хорошо
Freepik

Не только препараты могут помочь

В целом, эпилепсия сейчас подробно изучается, и учёные стараются придумать новые методы, чтобы люди с этим заболеванием почувствовали себя лучше — уйма различных препаратов, браслеты, которые предупреждают о том, что будет приступ, да и выявить заболевание сейчас намного проще. Так что, это вопрос времени, когда все эпилептики забудут о своём заболевании и начнут жить спокойно. Это ли не здорово?

Может ли робот написать картину?

Может ли робот написать картину? С каждым днём технологии вытесняют людей с рынка труда: машины-бариста, роботы-пылесосы, да и на заводах появляются автоматизированные системы и искусственный интеллект. которые заменяют рабочий класс. А как обстоят дела с искусством? Сможет ли робот стать очередным Репиным или Шишкиным?

С каждым днём технологии вытесняют людей с рынка труда: машины-бариста, роботы-пылесосы, да и на заводах появляются автоматизированные системы и искусственный интеллект. которые заменяют рабочий класс. А как обстоят дела с искусством? Сможет ли робот стать очередным Репиным или Шишкиным?

Ни для кого ни секрет, что многие современные нейросети уже умеют рисовать, писать музыку. В общем, по-всякому проявлять себя в искусстве. Помните недавний скандал, когда житель США смог победить на конкурсе цифрового искусства. Его работа «Театр космической оперы» была сгенерирована с помощью Midjourney, нейросети, которая создает картинки на основе текстовых запросов, поэтому такая победа вызвала большую шумиху среди деятелей искусства.

И вот та самая картина.
Pikabu

Некоторые считают, что сравнивать работу настоящего художника и сгенерированную нейросетью пикчу просто некорректно. Согласитесь, между тем, чтобы описать картину за несколько коротких запросов, и тем, чтобы долго вырисовывать каждую деталь, разница колоссальна.

Раз уж работа ИИ им не угодила, то может хотя бы робота они не воспримут серьёзным конкурентом? К примеру, робот-художник из ЛЭТИ способен рисовать картины, даже в разных стилях.

Железный художник из ЛЭТИ

Начало пути

Автор робота-художника Артур Каримов начал разработку ещё в 2016 году, и что-то работающее получилось у него далеко не сразу. На сегодняшний же день он полноценно может использовать всю палитру красок, качественно и без ошибок проводить линии и создавать картины на холсте.

Первый вариант робота
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Первоначально использовался SCORBOT-ER III, который похож на простой манипулятор с захватом. При помощи программы ему задавали траекторию движения и таким образом «рисовали». Но были и свои трудности: прототип не понимал, какой краской рисует, а если линии пересекались, то оттенок менялся. Поэтому роботу добавили «компьютерное зрение», да и в целом, таким манипулятором тяжело было управиться. Сама же задумка была хорошей.

Первое признание

К 2019 году робот изменился и стал похож скорее на принтер с роботизированной рукой-манипулятором. Конструкцию оснастили кистью и специальной системой смешиваний красок (при помощи поршневых насосов), что позволило скорректировать передачу цвета. Улучшили и понимание роботом команд: изображение теперь разбивалось на мазки, которые затем преобразовывались в машинный код.

В этом же году создатели робота получили золотую медаль за лучший проект на конкурсе разработок в рамках 75-й Международной творческой ярмарки в Болгарии.

Процесс работы робота-художника
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Автор рассказывает о своей разработке
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Разработчики и картина робота
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Тогда же разработчики заявили. что хотят добавить больше ярких красок в серую ~~жизнь~~ палитру робота. И у них это действительно получилось.

Мы доказали, что наш подход к смешиванию краски «в потоке» является плодотворным и передовым. Сегодня наша машина успешно рисует изображения в оттенках серого автоматически, без помощи человека. Следующая задача, которую мы поставили перед собой — усовершенствование робота-художника с целью создания им реалистичной полноцветной живописи.

Артур Каримов
Научный сотрудник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и создатель робота-художника

В жизни робота появились яркие краски

В 2022 году появилась новость о том, что робот-художник от учёных СПбГЭТУ «ЛЭТИ» смог нарисовать картину при помощи цветных красок и нового алгоритма. Конечно, были и проблемы: нет точных данных о том, как же правильно смешать художественные краски и получить нужный цвет, потому что таких исследований толком не проводили, ведь большинство художников работает «на глаз».

Учёным пришлось ограничить количество красок для смешиваний до четырёх. Такое решение позволило получить яркие и насыщенные цвета, а также упростило работу с кодом.

Артур Каримов любуется творением его детища
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Свеженапечатанная картина роботом
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Теория это, конечно, хорошо, но и без тестов не обойтись. При использовании только чистых красок (черной, белой, красной, синей и жёлтой) в разных пропорциях робот получил более 600 оттенков. Все данные, что и в каком соотношении использовалось, сохранялись, а это позволило создать алгоритм для робота-художника и автоматически получать нужный цвет.

И что он умеет сейчас?

И вот в 2024 году дошло до того, что робот-художник может наносить на холст мазки разной длины и ширины. Теперь железный творец сможет повторить стиль того или иного художника. Всё благодаря тому, что роботу добавили возможность передвигать рукой-манипулятором под разным углом и выписывать более сложные траектории, а не просто «лево-право».

Процесс написания
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

А толщина линий и мазков контролируется теперь силой нажатия кисточки на холст. А ещё тон можно будет сделать более бледным при помощи контроля расхода краски.

С каждым годом робот становится всё лучше и лучше: начинали с простого движения рукой-манипулятором с кистью в разные стороны, а теперь он может копировать стили великих мастеров и самостоятельно создавать картины. Но зачем вообще он нужен-то? Уже столько лет его создают.

Но какая польза от такого робота-художника?

В целом, вся эта работа направлена на то, чтобы было проще реставрировать картины, а ещё это поможет тестировать различные алгоритмы для машинного обучения. Получается, что и для профессиональных художников этот робот будет интересен, да и для разных разработчиков окажется полезным.

Это может привести к тому, что искусственный интеллект сгенерирует цифровую картину, а роботизированный художник сможет воссоздать её в реальном мире. И в отличие от принтера, её действительно нарисуют. Только вот как отреагирует мир искусства, когда такой робот начнёт проявлять себя и участвовать на выставках? По мнению самого Артура Каримова, всё будет хорошо и арт-среда только выиграет.

Думаю, что любые технологии прежде всего помогают людям лучше реализовывать свои творческие замыслы. Когда полтора года назад появились нейронные сети, которые по текстовому описанию способны генерировать очень правдоподобные картины, сначала в интернете было много споров, а затем стало понятно, что художники, которые осваивают эту технологию, становятся более конкурентноспособными на рынке коммерческой иллюстрации. Более того, появляются новые профессии, связанные с использованием нейросетей, когда не нужно обладать большими навыками с точки зрения рисования, но нужно уметь работать с нейронной сетью. Возникают новые возможности, вызовы для художников. Люди подстраиваются, и в целом искусство только выигрывает от этого.

Артур Каримов
Научный сотрудник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и создатель робота-художника

Так что, робота-художника стоит воспринимать скорее как помощника, а не конкурента. Раньше нужно было иметь большой опыт в рисовании и отточенные до идеала навыки, сейчас же можно использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Таки «костыли» помогут сгладить недостатки и позволят стать настоящим художником. Пусть и цифровым.

Как уберечь космический корабль от превращения в пепел

Как уберечь космический корабль от превращения в пепел Почему космические корабли не превращаются в пепел при входе в атмосферу? А ведь температура на их поверхности достигает нескольких тысяч градусов! Всё дело в уникальных материалах и хитрых инженерных решениях.

Почему космические корабли не превращаются в пепел при входе в атмосферу? А ведь температура на их поверхности достигает нескольких тысяч градусов! Всё дело в уникальных материалах и хитрых инженерных решениях.

Сегодня никого уже не удивишь, что человек возвращается на Землю на космическом корабле. Мы привыкли к видео и фоткам, где капсула входит в атмосферу, при этом пылает, как звезда, а потом аккуратно приводняется где-то в океане или приземляется в степях Казахстана.

Всё это выглядит как само собой разумеющееся: ну сгорела чуть обшивка, зато внутри всё цело.

Специалисты на месте посадки спускаемой капсулы космического корабля «Союз МС-11» в Казахстане, 25 июня 2019 года
Alexander Nemenov/Reuters

А знаете ли вы, что за этим «ну сгорела» стоит реально огромная наука.

Почему аппараты не сгорают полностью?

Давайте сразу разберёмся с вопросом, почему же космические капсулы не сгорают дотла при входе в атмосферу? Ответ прост, хотя технологически сложен: на самом деле это заслуга теплоизоляционных материалов.

Когда корабль возвращается на Землю, он влетает в атмосферу на огромной скорости, до 28 тысяч км/ч (а это примерно в 25 раз быстрее пассажирского самолёта). На такой скорости воздух перед аппаратом просто не успевает «отойти в сторону», его молекулы сталкиваются друг с другом и разогреваются до невероятных температур.

Газ становится настолько горячим, что электроны начинают отделяться от атомов и превращают воздух в очень недружелюбную вещь — плазму.

Эта раскалённая плазма «облизывает» поверхность космического аппарата, и начинается настоящая жара. Температура на поверхности может достигать 1600–2000 °C, а иногда и больше.

Для сравнения: алюминий плавится при 660 °C, сталь — при 1500 °C. Очевидно, что обычные материалы просто не выдержат такого тепла.

NASA

И вообще, с плазмой шутки плохи — она не просто обжигает, она разрушает. Молекулы воздуха в плазменном состоянии становятся настолько энергичными, что могут разрывать молекулярные связи в материалах аппарата.

Если не защитить аппарат, он просто сгорит как метеор.

И, кстати, многие метеориты действительно сгорают при входе в атмосферу, оставляя за собой яркий огненный след, но некоторые всё же долетают до поверхности Земли.

Но не сгорает. Почему так?

И как же защитить космический аппарат от такого агрессивного воздействия? И дело тут не только в температуре.

Итак, основной щит космических аппаратов — их термозащита. Это не просто какой-то суперматериал, а сложная система из нескольких слоёв с разными функциями. Верхний специально создаётся так, чтобы сгорать первым.

Вот, например, «Восток-1», на котором летал Юрий Гагарин. На внешней поверхности видны остатки абляционного покрытия чёрно-коричневого цвета
Wikimedia Commons

Да, инженеры специально разрабатывают такие покрытия, которые испаряются под воздействием плазмы. Этот процесс называется абляцией, а покрытие — абляционным. Когда верхний слой испаряется, он забирает с собой огромное количество тепла, и тем самым не даёт основной конструкции аппарата перегреться.

Разработка таких покрытий — целое искусство: материалы должны быть одновременно лёгкими (чтобы не увеличивать вес аппарата), прочными (чтобы не разрушиться ещё в космосе), и устойчивыми к температурам при входе в атмосферу.

Роскосмос

Баланс тут найти не так-то просто.

Ещё один фактор, с которым приходится считаться — ударные волны. Они возникают, когда объект входит в атмосферу на огромной скорости, из-за чего перед ним образуется зона высокого давления. Ударная волна буквально ломает молекулы газа перед собой и создаёт дополнительную нагрузку на поверхность аппарата.

Эти волны могут вырывать куски материала с поверхности, если она недостаточно прочная.

Зоны нагрева у шаттла
NASA

Всё вместе это называется аэродинамическим нагревом, и именно от него капсулы по большей части так раскаляются (а вовсе не от трения, хотя и оно влияет).

Ну, и форма космического аппарата тоже играет важную роль. Например, конусообразные капсулы, как у «Союза», специально сконструированы таким образом, чтобы распределять нагрузку равномерно и уменьшать перегрев.

Спускаемые аппараты входят в атмосферу плоской стороной
Роскосмос

Плоские или острые поверхности, наоборот, сильно нагреваются и могут разрушиться под воздействием ударной волны.

Почему это важно?

Вопрос не только в том, чтобы сохранить аппарат в целом виде. Вот возвращается себе космический корабль, а там внутри оборудования на миллиарды долларов и научные образцы, которые собирались годами.

Ошибка в защите, малейший дефект в теплоизоляции — и все эти ценности могут быть утрачены.

А если это пилотируемый аппарат, то на кону стоят жизни людей.

Например, катастрофа шаттла «Колумбия» в 2003 году показала, насколько важны надёжные защитные покрытия. Во время старта небольшой кусок изоляции оторвался от внешнего топливного бака и повредил одну из теплозащитных плиток на его крыле.

Момент удара куска изоляции о поверхность крыла челнока
NASA

Об этом повреждении узнали не сразу, и шаттл успешно провёл на орбите свои эксперименты. Однако, когда через несколько дней корабль начал возвращаться на Землю, повреждённая часть крыла не выдержала высоких температур и разрушилась.

Это вызвало катастрофическое нарушение аэродинамики, и шаттл развалился на куски при входе в атмосферу. Погибли все семь астронавтов на борту.

Кстати о плитках

Теплоизоляционные плитки применяют уже очень давно: так делали ещё в СССР с проектом «Буран» — многоразовым космическим кораблём. Он был покрыт более чем 38 тысячами специальных плиток, каждая из которых могла выдерживать температуры до 1650 градусов. Эти плитки не плавились, а отражали и поглощали тепло.

В ходе полёта «Бурана» из всех этих плиток лишь 6 были утеряны и ещё около 100 повреждены при посадке.

buran.ru Плитки на изделии 2.01 «Байкал»
buran.ru

Американские шаттлы использовали похожие теплозащитные системы. Как мы уже знаем, конструкции плиток тогда были не идеальными, и повреждение всего одной послужило причиной катастрофы.

Сегодня Илон Маск пытается создать Starship — многоразовый корабль, который сможет летать на Луну и Марс (уже скоро, ага).

Прогресс не стоит на месте: Starship также покрыт плитками, но они сделаны из нового материала, который может выдерживать экстремальные температуры (а компания говорит, что повреждённые можно быстро заменить).

Термозащита Starship
SpaceX Проблему с отваливающимися плитками пока так и не решили (у шаттлов и «Бурана» такое тоже было)
SpaceX

Но будь то «Буран» из прошлого или Starship из будущего — все они зависят от исследований, которые дают ответы на вопросы: что происходит с материалами, когда они сталкиваются с плазмой? И как сделать так, чтобы космические аппараты не только возвращались на Землю, но и делали это безопасно, надёжно и желательно больше одного раза?

Методы МГУ

И вот здесь мы подходим к последним исследованиям учёных из МГУ. Они решили не просто копировать старые методы теплозащиты, а реально разобраться, что происходит на молекулярном уровне, когда космический аппарат входит в атмосферу.

Почему это так важно? Потому что, чем лучше мы понимаем физику и химию этих процессов, тем более крутые и надёжные корабли сможем создавать.

Помните, был такой проект?
buran.ru

Так вот, под руководством доцента Тимура Лабутина они провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как именно разрушаются материалы при взаимодействии с плазмой. Для этого они взяли карбонат кальция и оксид железа.

Кальций и железо — это типичные элементы, которые можно найти и в оболочках спутников, и в составе астероидов.

Эксперимент выглядел так: учёные поместили эти материалы в специальную вакуумную камеру и нагревали их мощным лазером, чтобы разогреть до адских температур. В результате вокруг материалов появилось плазменное облако, которое очень похоже на то, что окружает космический аппарат при вхождении в атмосферу.

Далее они подсветили это облако другим лазером, чтобы изучить его структуру и понять, что происходит с молекулами железа и кальция в этих экстремальных условиях.

Так учёные смогли отследить, как разрушаются и заново образуются молекулы в процессе испарения. Да, плазма может разрывать молекулы на части, но затем они могут пересобираться в новые под воздействием кислорода. Вот тут и спрятан ключ к созданию новых крутых материалов.

Плитка Starship
SpaceX

Кроме того, это позволяет выяснить, как разрушаются метеориты при входе в атмосферу. Это может пригодиться для расчёта траекторий и силы падения космических объектов, если вдруг они решат посетить Землю. С учётом того, что мы живём на планете, которая регулярно подвергается всяким бомбардировкам из космоса (вспомним хотя бы Челябинский метеорит), такая информация никогда не бывает лишней.

В общем, космос — это реально сложно. Нельзя просто так взять и построить ракету без кучи тестов и исследований.

кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Важен буквально каждый шаг: от того, как оболочка ведёт себя в космосе, до того, как она выдерживает возвращение в атмосферу. Вся эта наука о плазме и разрушении материалов помогает сделать космические корабли более безопасными.

Без этих исследований космические полёты были бы невозможны, а ведь мы же хотим когда-нибудь вырваться из своей колыбели?

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации

Для тех, кому надоела рутина: топ-5 стартапов в области автоматизации На протяжении всей истории люди стремились избавиться от скучных и однообразных занятий. К счастью, с появлением нейросетей это доступно каждому. Давайте посмотрим, что нового готов нам предложить отечественный рынок в вопросах автоматизации?

На протяжении всей истории люди стремились избавиться от скучных и однообразных занятий. К счастью, с появлением нейросетей это доступно каждому. Давайте посмотрим, что нового готов нам предложить отечественный рынок в вопросах автоматизации?

Все мы не любим рутину

Никому не нравится монотонная работа: человек быстро устаёт от неё и хочет переключится на что-то новое. Работодатели тоже стараются перепоручить такие задачи электронным помощникам: им не надо платить и ошибаются они после стократного повторения одного и того же реже.

magmer.ru

Существует огромное количество нейросетей, которые могут помочь в автоматизации рабочих процессов, и про некоторые из них мы вам сейчас расскажем.

FronTech Atlas

«Атлас» — это такой своеобразный Chat GPT для бизнеса, который может напоминать о различных мероприятиях, отвечать на вопросы и мгновенно предоставлять необходимую информацию.

productradar.ru

Ещё одна фишка этого сервиса — нейросеть умеет работать с документацией: Word, Excel, PDF и многие другие форматы. В общем, один такой ИИ может заменить сразу нескольких сотрудников.

Метранпаж

Метранпаж — это нейросеть, которая занимается вёрсткой электронных и печатных изданий. Процесс вёрстки отнимает много времени и ресурсов, но ИИ способен взвалить на себя это нелёгкое дело.

Вёрстка — это дорого
darminaopel.ru

Помимо вёрстки здесь есть и кастомизация: можно создать свой шаблон, или выбрать готовый. Поля, стиль текста, даже оформление изображений и таблиц — со всеми этими тонкостями справится нейросеть.

Офис Вижен

Большой брат следит за тобой: сейчас камеры слежения установлены практически на каждом углу, такова реальность нашего времени.

darminaopel.ru

Хотя, конечно, камеры слежения помогают сделать нашу жизнь безопаснее, но может ли человек одновременно рассмотреть всё, что происходит на нескольких камерах? И тут на помощь может прийти ИИ, который не проморгает и не отойдёт не вовремя.

sky-dynamics.ru

Офис Вижен — платформа с ИИ, которая работает в облаке. Она может в автоматическом режиме отслеживать чистоту офисных помещений, замечать подозрительные предметы и мгновенно о них сообщать, а также контролировать работу персонала и охраны.

Помимо прочего, сервис формирует отчёты о работе персонала. Короче говоря, контроль за сотрудниками выходит на новый уровень. Хорошо это или плохо ? Ни то, ни другое. Это новая действительность, и со временем, очевидно, такие сервисы будут у каждой компании.

Sniper Search

Работа в закупках довольно нервная и требует от человека внимательности и полной погруженности во все процессы. Например, необходимо искать надёжных поставщиков, постоянно мониторить рынок, чтобы не переплачивать, и быть предельно внимательным с документацией, поскольку любая ошибка может привести к финансовым потерям.

darminaopel.ru

Sniper Search — это современный облачный сервис для тех, кто занимается закупками и хочет этот процесс модернизировать. Приложение помогает быстро находить поставщиков, сравнивать цены и автоматизирует рутину: представьте, что вам больше не нужно тратить часы на поиск выгодных предложений — Sniper Search делает это за вас. Ещё сервис можно использовать для борьбы с коррупцией в закупках, так как он предоставляет совершенно прозрачные данные о ценах и поставщиках.

Chrony

Довольно-таки интересный сервис для тех, кто серьёзно занимается тайм-менеджментом. В целом, этот сервис подойдёт любому: как студенту, так и HR-специалисту.

Chrony — хорошая замена гугл-календарю
darminaopel.ru

Суть проста: вы пишите в Telegram бот, описываете событие, о котором надо напомнить, и в день X он присылает вам уведомление-напоминалку. Бот распознаёт речь, афиши, графики и даже учитывает часовой пояс пользователя. Интересное и очень удобное решение, которое значительно облегчит тяжёлые трудовые будни.

darminaopel.ru

Долой рутину!

Как ни крути, а автоматизация — это наше будущее, и это будущее уже произошло: монотонная работа всё чаще передаётся нейросетям и ИИ, которые могут работать быстрее, точнее и при этом не уставать. Это не только снимает нагрузку с сотрудников, но и помогает компаниям экономить деньги и избегать человеческих ошибок.

Конечно, всё это меняет привычный рабочий процесс, и иногда вызывает споры и страхи, а не заменят ли нейросети любой человеческий труд. В любом случае победителями станут те, кто сумеет адаптироваться и использовать новые технологии себе на пользу.