techno: Самое интересное

Группа ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL) создала, пожалуй, одну из самых быстрых камер в мире. Система способна делать 100 миллиардов снимков в секунду. А это означает, что на снимке можно зафиксировать даже луч света «в полете». То, что изображено на анонсной фотографии — отраженный от зеркала свет.

Сегодня исследовательские группы по всему миру пытаются нащупать концепцию использования роботов в медицине. Хотя правильнее, пожалуй, говорить «уже нащупали». Судя по количеству разработок и интересу всевозможных научных групп, можно утверждать о том, что магистральным направлением стало создание медицинских микророботов. Сюда же можно отнести и роботов с приставкой «нано-». Причём первые успехи в этой области были достигнуты сравнительно недавно, всего восемь лет назад.

Группа ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, возглавляемая профессором Ген K Беаре (Gene K. Beare) и доктором философии Лихонгом Ванном (Lihong Wang), создала новую сверхскоростную камеру, которая позволяет ученым запечатлевать ход крайне быстротекущих процессов и явлений, таких, как движение и отражение от зеркала импульса лазерного света. В новой камере использована технология сверхбыстрой сжатой съемки (compressed ultra-fast photography, CUP) и в основе этой технологии лежит метод, позволяющий получать достаточно качественные изображения из меньшего количества данных, получаемых светочувствительным датчиком.

Человеческое тело, в котором насчитывается около 37 триллионов клеток и 100 миллиардов нейронов, является слишком сложным объектом для того, чтобы его математическую модель смог «потянуть» даже самый мощный из самых мощных суперкомпьютеров на сегодняшний день. Но весьма точные модели самых примитивных живых организмов достаточно просты для того, чтобы оказаться «по зубам» и обычным настольным компьютерам. Это весьма наглядно демонстрирует проект под названием OpenWorm , в рамках которого создана функционирующая математическая модель червя C. elegans, которую можно назвать первым в мире цифровым живым организмом.

Ученые-инженеры разработали систему тактильной визуализации, благодаря которой человек сможет воспринимать аудиоголограммы как объемные.

2014 год был очень насыщен событиями. К счастью, далеко не только в политическом смысле, но и вокруг нашей тематики — аддитивные технологии и 3D-печать. Традиционно за год происходит несколько десятков конференций и выставок, на которых все участники мирового рынка, в том или ином виде, рассказывают о своих достижениях.

Пара исследователей из школы инженерии и прикладных наук имени Генри Самуэли при Калифорнийском университете создала первую в своём роде текстуру поверхности, которая может отразить любую жидкость вне зависимости от того, из какого материала поверхность изготовлена.

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Первый закон робототехники Айзека Азимова

День, которого энергетическая промышленность ждала так долго, кажется, настаёт. За последние несколько лет стоимость энергии, полученной от ветряков и солнечных батарей упала настолько, что на некоторых рынках она стала ниже стоимости энергии, полученной от сжигания угля или природного газа – рассказывает NY Times. И падение цен только ускоряется – в этом году несколько компаний подписали долгосрочные договора на покупку энергии по более выгодным ценам, чем обычные. Особенно это касается тех областей США, где достаточно много солнечных и ветреных дней. И хотя такие цены обусловлены наличием государственных субсидий, которые со временем будут снижаться, альтернативная энергия уже наступает на пятки классической.

Сегодня американская компания Organovo, известная своими открытиями в области 3D-биопечати, сообщила, что выпустила в продажу искусственную ткань человеческой печени exVive3D для преклинического тестирования новых лекарственных препаратов. Появление ткани, напечатанной исследователями на 3D-принтере Organovo, может полностью изменить процесс поиска и тестирования новых лекарств фармацевтическими компаниями перед их выпуском на рынок.

Пару недель назад в Твиттере появилось интересное сообщение от Джозефа Пруши, одного из крестных отцов проекта RepRap. Сводилось оно к тому, что с теоретической точки зрения любой FFF/FDM принтер может печатать в состоянии невесомости. Но, как мы все знаем, теория и практика суть две разные вещи. Посему, развитие проекта по 3D-печати в космосе заслуживает внимания, тем более что опытная установка уже была запущена на орбиту, а астронавт Бэрри Вилмор заканчивает пуско-наладку принтера, произведенного компанией Made in Space специально для МКС.

Американские учёные использовали электрическую стимуляцию мозга для повышения бдительности персонала военной базы в условиях недостатка сна. Эксперименты на мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 42 лет показали, что получасовая электрическая стимуляция помогла повысить производительность в два раза лучше, чем кофеин, а эффект продолжался в три раза дольше.