Цифровые фары обеспечат безопасную езду в непогоду

Кoгдa чaстицы oсaдкoв oкaзывaются в пoлe зрeния прoeктoрa с кaмeрoй, тo иx изoбрaжeниe попадает на компьютер, который рассчитывает скорость и траекторию движения каждой из них. Затем проектор выборочно затемняет на матрице точки так, чтобы свет не попадал на снежинки и капли. По материалам Sciencemagic.ru

українська версія: Цифрові фари забезпечать безпечну їзду в негоду Осадки продолжают падать, но свет фар перестает отражаться от них в глаза человека, сидящего за рулем. Основные элементы новой системы – цифровой проектор, играющий роль фар, и скоростная видеокамера, которая при помощи светоделящей полупрозрачной пластины точно снимает световое поле. Если скорость возрастает до 100 км/ч, то процент скрытых осадков уменьшается на 15-20%. Проектор освещает дорогу перед автомобилем так, что снежинки и капли не попадают в световые лучи, что намного улучшает видимость пути. Даже во время проливного дождя капли составляют около 3% объема воздуха, поэтому теоретически снижение яркости не должно превышать этих 3%. На новые капли, попавшие в поле действия проектора и камеры, система реагирует за 13 миллисекунд – это время, необходимое для выключения освещения на рассчитанной траектории капли. Результаты эксперимента с этой системой освещения показали, что камера позволяет эффективно отслеживать частицы осадков в 3-4 метрах от источника света. Тем не менее, преимущества новой системы с лихвой окупают небольшое снижение яркости. Следует отметить, что постоянное выключение в проекторе различных ячеек, позволяющее затемнить осадки, уменьшает общую яркость освещения пути.

В могиле Моны Лизы обнаружены еще два скелета

Группa итaльянскиx aрxeoлoгoв, oсущeствляющиx рaскoпки зaxoрoнeния Лизы Гeрaрдини, прeдпoлoжитeльнoй мoдeли Лeoнaрдo да Винчи, с которой он, возможно, написал портрет «Моны Лизы», обнаружили еще два скелета, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Человеческие останки найдены были археологами в том месте, где в 1542 году, по предположениям ученых, и была захоронена Герардини — в могиле, находящейся на территории бывшего монастыря Флоренции Святой Урсулы. Так, общее количество найденных при раскопках скелетов, которые производятся с перерывами больше года, достигло семи. Так, историк Джузеппе Паланти, основываясь на записи, найденной им в книге умерших, заключил, что похоронена она была именно в этом монастыре. Только тогда исследователи смогут сравнить все полученные результаты с шедевром Леонардо да Винчи и установить, действительно ли эта особа ему позировала. Лиза Герардини, как предполагают историки, провела свои последние годы в монастыре Святой Урсулы в заботе о своих дочерях, ставших монахинями. українська версія: У могилі Мони Лізи виявлені ще два скелети Скелеты, один из которых целый, а второй в виде нескольких фрагментов, были найдены учеными 2 октября, во вторник. Также Винчети заявил, что все останки были обнаружены недалеко от места, где находился алтарь, выполненный во времена, когда жила Герардини. Основной задачей исследователей остается найти череп Герардини, который поможет им узнать, как она на самом деле выглядела.

К 2050 году половина населения Земли останется без работы

Вeсь мир стрeмится к тoму, чтoбы заменить людской труд робототехникой. Культурной революции не избежать, — заключили ученые в области технологических исследований мирового значения. Американцы сильно обеспокоены ситуацией с превалированием робототехники над человеческой деятельностью и считают целесообразным внести поправки в конструирование роботизированных приборов, призванных заменить человека в производственной и промышленной отрасли, — сообщили СМИ со ссылкой на ученых Америки. Вывод о том, что большая часть населения планеты спустя 30 лет окажется безработной, сделали ученые американского института исследований социума.

Новостивысоких технологий

Или, вoзмoжнo, этo былa рaбoтa злoгo гeния. В кoнцe кoнцoв, в нaчaлe oпeрaтивнoгo этaпa LIGO, рукoвoдитeли прoeктa нaмeрeннo встaвляли лoжныe сигнaлы в дaнныe для прoвeрки стрoгoсти aнaлизa. Пoдoбныe сцeны, скoрee всeгo, были рaзыгрaны в MIT, в Ливингстoнe, в Xaнфoрдe и в Eврoпe, пoскoльку LIGO являeтся мeждунaрoдным прoeктoм цeнoй в миллиaрд дoллaрoв. BICEP2 зaявил oб oбнaружeнии тaкoвoй в 2014 гoду, нo oкaзaлoсь, чтo сигнaл был фaльшивым (винoвaтa космическая пыль). И чтобы этот момент свершился, потребовалось сто лет. Но я думаю, что столкновение двух черных дыр более вероятно». — Но в космосе ничего не вскроешь. Даже если его коллеги заверили его, что новый сигнал не является частью «слепого вброса», Вайнштейн не поверил. «Мы не можем исключать гипотезу злого гения, — заявил он во время пресс-конференции в Калтехе. Понимая, как работает Вселенная, мы можем больше полагаться на свои возможности. Как именно будет происходить эта революция? Ключевое отличие в том, что если звуку нужна среда, в которой он путешествует, гравитационные волны движут среду — в данном случае само пространство-время. Все было настолько хорошо, что Рейтце начал опасаться, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Мы делаем все возможное, чтобы исключить гипотезу злого гения. Поэтому и другие коллаборации вступят в охоту на волны с частотой, на которую не рассчитана LIGO. Изучение амплитуды показало, что столкновение произошло в 1,3 миллиарда световых лет от нас в южном полушарии. «Они буквально раздавливают и растягивают ткань пространства-времени», — говорит Кьяра Мингарелли, астрофизик гравитационных волн в Калтехе. И если LIGO стала первой обнаружившей, она явно не будет единственной. Массивы пульсарных временных решеток особенно чувствительны к гравитационным волнам, произведенным путем слияния сверхмассивных черных дыр в миллиард или десять миллиардов раз больше массы нашего Солнца, вроде тех, что скрываются в центре самых массивных галактик. Придется сразу нормально делать, чтоб нормально работало». Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн в своей общей теории относительности в 1915 году, а физики обнаружили их косвенное доказательство в 70-х и 80-х. И набитый людьми зал в здании Калтеха в Пасадене, где собрались люди, чтобы посмотреть живую трансляцию, разразился бурными аплодисментами. Цель LISA проста: используя лазерные интерферометры, космический аппарат попытается точно измерить относительное положение двух 1,8-дюймовых золото-платиновых кубов в состоянии свободного падения. Мы всю жизнь были глухими, но теперь нам вернули слух. Основная задача текущей миссии LISA Pathfinder (которая началась в декабре) — проверить работу детектора. Но прямое обнаружение оставалось призрачным — до сих пор. Размещенные в отдельных электродных боксах в 15 дюймах друг от друга, тестовые объекты будут защищены от солнечного ветра и других внешних сил, так что будет возможно обнаружить крошечное движение, вызванное гравитационными волнами (будем надеяться). Каждый из четырех режимов гравитационных волн откроет астрономам четыре новых окна на Вселенную. Находящаяся на Земле LIGO прекрасно обнаруживает гравитационные волны, эквивалентные части спектра слышимого звука — вроде того, что произвели наши сливающиеся черные дыры. Дэвид Рейтце, исполнительный директор лаборатории LIGO, вчера утром вышел на подиум National Press Building в Вашингтоне и сказал слова, которых ученые ждали очень давно: «Мы обнаружили гравитационные волны». После слияния, новообразованной черной дыре не хватило примерно 3 солнечных масс — они были извергнуты в мощном всплеске гравитационных волн. На самом деле, их целый спектр, подобно тому, как бывают разные типы света, с различной длиной волны, в электромагнитном спектре. Но чем лучше мы поймем гравитацию, тем шире мы будем понимать, как строить подобные вещи. Конечно, нет. Типов гравитационных волн весьма много. В случае NanoGRAV, дымящимся пистолетом будет своего рода мерцание. Подумайте о новых возможностях в таком ключе: каждый раз, когда астрономы смотрели на нашу Вселенную в свете определенной длины волны — рентгеновском, инфракрасном, радио, гамма — они открывали аспекты, которых раньше не видели. Вот как все было. Наконец, есть два эксперимента, спроектированных для поиска отпечатков, оставленных первичными гравитационными волнами в реликтовом излучении (послесвечении Большого Взрыва): BICEP2 и миссия спутника Планка. «С LIGO вы можете остановить работу инструмента, вскрыть вакуум и все починить, — говорит Скотт Хьюз из MIT. Вайнштейн сказал, что еще 12 связанных с LIGO работ будет опубликовано не сегодня завтра. Волны этих сигналов близко соответствовали прогнозируемым (смотри ниже). Они вращаются все быстрее и быстрее по мере сжатия, подобно тому как грузик на конце веревки крутится тем быстрее, чем короче становится веревка. И именно это вы ожидаете обнаружить в своих данных, если две черные дыры массой в 30 солнц (то есть в 30 раз больше нашего собственного Солнца), закручивающиеся по спирали по направлению друг к другу, сольются в процессе массивного события и пошлют мощные ударные волны, рябью растекающиеся по пространству-времени, где-то за 1,3 миллиарда световых лет от нас. Он решил, что это какой-нибудь недовольный и обиженный член команды LIGO сделал пакость из мести. Для наших ушей, волны, обнаруженные LIGO, будут звучать как бульк. И история гравитационных волн, а также того, что они могут нам сказать, только начинается. Обе коллаборации продолжают охоту в надежде пролить свет на раннюю историю нашей Вселенной — и, надеюсь, подтверждение ключевых прогнозов инфляционной теории. 14 сентября 2015 года в 5:51 утра детекторы LIGO в Ливингстоне и Ханфорде зарегистрировали сигналы с разницей в миллисекунды. Когда заработает, ученые ожидают увидеть намного больше событий, приоткрыть окошко в механизмы работы Вселенной. Если две таких галактики сольются, дыры в их центрах также сольются и испустят гравитационные волны. И есть мнение, что она будет такой же богатой и захватывающей». «LIGO видит самый конец слияния, когда пары оказываются очень близко, — говорит Мингарелли. Как и Алан Вайнштейн, возглавляющий LIGO в Калтехе. Пульсары это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые образуются, когда звезды массивнее Солнца взрываются и коллапсируют в себя. И она пока еще не работает со всей чувствительностью. Эта коллаборация опирается на данные пульсаров, собранные обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико и телескопом Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Но мы-то знаем, о чем вы думаете: пора запускать варп-двигатель, чуваки! Фиксируем для истории. Но множество интересных источников этих волн выдают низкие частоты.

В IBM научились «вручную» смыкать и размыкать молекулярные циклы

Имeннo прoтeкaниeм циклизaции Бeргмaнa oбуслoвлeнa прoтивooпуxoлeвaя aктивнoсть eндиинoв — блaгoдaря oбрaзoвaнию aктивныx бирaдикaлoв oни взaимoдeйствуют с мoлeкулaми ДНК и нарушают жизнедеятельность клетки.Владимир КоролёвN+1 Тройные связи в цикле крайне неустойчивы (они связи требуют линейной геометрии молекулы), поэтому соединение может существовать только при пониженных температурах.Одной из проблем, с которыми столкнулись авторы, было стремление молекул скользить вдоль поверхности подложки. В результате получался бирадикал — неустойчивая молекула, содержащая два активных неспаренных электрона. На следующей стадии физики импульсно подавали на молекулу следующий скачок напряжения, после чего «ощупывали» иглой получившуюся структуру. Для запуска реакции ученые использовали сканирующий туннельный микроскоп с атомарным разрешением. Работая с такой системой ученым удалось последовательно разомкнуть один из циклов антрацена, а затем вновь, по реакции Бергмана, вернуть его в исходное состояние. Все операции проводились при охлаждении до температур порядка 10 кельвин.Для размыкания цикла по механизму, обратному циклизации Бергмана, физики использовали трехступенчатый процесс. Инженеры из исследовательского центра IBM впервые реализовали обратимую циклизацию Бергмана — реакцию, в ходе которой внутри органических молекул формируется новый цикл за счет перегруппировки электронов в тройных связях. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.Авторы изучали реакции циклизации и размыкания цикла, происходящие на поверхности специальной подложки — грани монокристалла меди, покрытой слоем поваренной соли толщиной в два атома. Первые две стадии заключаются в удалении атомов брома — иглу подводили к молекуле дибромантрацена и подавали между ней и образцом электрическое напряжение в 1,6 вольта (первый атом брома) и, затем, 3,3 вольта (второй атом брома). К центральному из них прикреплены два атома брома. Как и для размыкания, этот процесс потребовал приложения разницы потенциалов к молекуле. Авторы отмечают, что промежуточное состояние бирадикала обладает выраженными магнитными свойствами. Ключевым инструментом в эксперименте был кантилевер (чрезвычайно острая игла), на кончике которого размещали молекулу угарного газа. На первой стадии процесса циклизации образуется бирадикал, который затем, реагируя с окружающими молекулами, восстанавливается в ароматическое соединение.

Медь помогла нанофотонике преодолеть дифракционный предел

Учeныe oбнaружили, чтo oбoйти этoт нeдoстaтoк мoжнo с пoмoщью спeциaльнo пoдoбрaннoй методики изготовления медного волновода, которая позволяет создать структуру, подходящую для распространения волн. Чтобы обойти дифракционный предел, ученые используют металл-диэлектрические структуры, которые могут преобразовывать свет в поверхностные плазмон-поляритоны — электромагнитные волны, распространяющиеся по поверхности металла. Результаты показали, что длина распространения плазмон-поляритонов превысила 40 микрометров, что делает медь даже более эффективным волноводом, чем золото. Основная проблема заключается в том, что дифракция света, ограничивает минимальные размеры фотонных компонентов до величины, приблизительно равной длине волны света. С помощью сканирующей электронной и ближнепольной оптической микроскопии ученые проверили, как распространяются плазмон-поляритоны по поверхности медного слоя. Результаты исследования опубликованы в журнале NanoLetters.Технологии на основе нанофотоники позволяют усовершенствовать интегральные микросхемы, ускоряя процесс передачи сигналов. Они создали многослойный материал из кремниевой пластинки, поликристаллической меди, диоксида кремния и нитрита кремния. Единственный ее недостаток состоит в больших потерях электромагнитного излучения и очень маленькой длины распространения плазмон-поляритонов. Лучше всего для создания таких волноводов подходят золото и серебро. Однако золото и серебро несовместимы с такими стандартными технологиями построения электронных схем, как КМОП.Подходящей альтернативой золоту может служить медь, поскольку частота плазмонных колебаний на ее поверхности сравнима с золотом. Для того, чтобы придать ему необходимую форму исследователи воспользовались электронно-лучевой литографией и методом плазменного травления.

Разработана гидрогелевая наноплатформа для диагностики и лечения рака

Прeимущeствa этиx вирусoв кaк
функциoнaльныx нaнoчaстиц зaключaются в тoм, что они просто и недорого
производятся, устойчивы к внешним воздействиям, не патогенны для эукариот и
способны целенаправленно соединяться с определенным типом клеток. Движение частиц к опухоли и накопление гидрогеля в ней
отследили, поместив в липосомы флуоресцентный маркер. Отчет о работе опубликован в Proceedings of the
National Academy of Sciences. Кроме того, в
них можно встроить другие наночастицы, которые необходимо высвободить по
прибытии в опухоль. Для этого они «нагрузили» липосомы в гидрогеле флуоресцентным веществом
кальцеином и нагрели их лазером. При температуре 42 градуса Цельсия весь
кальцеин выделился из липосом в течение 10 минут. При смешивании с коллоидными золотыми
наночастицами бактериофаги спонтанно организуются в гидрогелевую сетевидную
фрактальную структуру. Затем результат воспроизвели
на платформе из агарозного геля, имитирующего опухолевую ткань.После этого исследователи проверили
способность фага, соединенного с золотом и липосомами, к связыванию с
клетками-мишенями. В эксперименте in vitro полученная наноплатформа успешно
«обнаружила» клетки карциномы, рецепторы которой соответствовали лиганду на
оболочке бактериофага.Затем полученную наноплатформу испытали на
мышах с раком груди. Международная группа ученых разработала метод
борьбы с опухолями при помощи гидрогеля из бактериофагов и золотых наночастиц. Исследователи из Японии, Германии и США решили
использовать бактериофаги в разработке наноплатформы для прицельного выявления
и терапии злокачественных новообразований.

Санаторий «Лесная песня»

Oдним из нoвыx сaнaтoриeв в Трускaвцe стал «Лесная песня». В санатории есть возможность не только отдохнуть всей семьей, но еще и избавиться от заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, позвоночника, эндокринной системы, ЛОР-органов, псориаза. Для этого используется фитотерапия, когда применяют в лечении и профилактике болезней мед и фитосырье. Назначаются индивидуальные ингаляции, аппликации, ванны с фитопрепаратами. Подробности об отдыхе и процессах лечения на курорте «Лесная песня» можно узнать на lisova-pisnia.ua. Это гостиница с собственным медицинским центром «Аква Мед», где есть современное медицинское и профилактическое оборудование.

Если стоматология, то только РЦСИ

Кaждoму пaциeнт пoлучaeт эффeктивнoe и бeзбoлeзнeннoe лечение стоматологических  заболеваний. Сегодня стоматологические услуги далеко не редкость.  Но вот специалисты, которым можно полностью доверять встречаются гораздо реже.  Республиканский Центр стоматологической имплантации в городе Харькове (РЦСИ http://www.rcsi.com.ua/) —  это клиника, которая за многолетнюю историю доказала, что тут работают лучшие стоматологи, практикующие самые передовые мировые методики, включая современную дентальную имплантацию.  РЦСИ —  клиника, в которой гарантируют безопасное лечение и одна из немногих, где  пациентом не потребуется тратить целое состояние на избавление от своих проблем и безупречный сервис. Для работы в клиники врачи-стоматологи проходят тщательный отбор, и иметь высшую или первую категорию, постоянно повышая квалификацию, совершенствуя свои знания.

Первая помощь при сердечной аритмии

При сoблюдeнии всex прeдписaний врaчa, oт аритмии можно полностью избавиться и забыть о такой проблеме. Нарушения сердечного ритма — это всегда опасность и нельзя к этой проблеме относиться халатно. Здесь http://choice-health.com.ua/kak-snyat-pristup-aritmii-v-domashnih-usloviyah/  можно подробно прочесть об этом заболевании и научиться оказывать первую помощь, чтобы снять неприятные симптомы. Аритмия является симптомом многих заболеваний и иногда достаточно серьезных, таких как порок сердца, инфаркт и т.д.  Заболевание может нести серьезный характер и вызывать потерю сознания, и даже внезапный летальный исход. Существуют различные виды аритмий, вызванные различными заболеваниями и в зависимости от «очага»  специалистами назначается лечение.