или
Команда английских энтузиастов построила и занимается испытаниями парового автомобиля, который будет в состоянии побить существующий мировой рекорд скорости для паровых автомобилей в 127 миль в час, установленный еще в 1906 году. По предварительным расчетам и данным, паровой суперавтомобиль, длиной в 25 футов, сможет превысить отметку скорости в 200 миль в час, которая не под силу и некоторым моделям современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Вполне вероятно, что в недалеком уже будущем можно будет со всей уверенностью сказать «До свидания» обычным цифровым клавиатурам мобильных телефонов, которые берут свое начало от первых дисковых номеронабирателей. Тенденция развития средств мобилной связи все больше и больше склоняется в сторону применения QWERTY-клавиатур и сенсорных экранов. На крупнейшей выставке средств мобильной связи Северной Америки, проходившей на прошлой неделе в Лас Вегасе было представлено очень мало новых моделей мобильных телефонов, имеющих стандартную цифровую клавиатуру, так же весьма в ограниченном количестве были представлены модели с сенсорным экраном. Подавляющее преимущество было за телефонами с QWERTY-клавиатурой.
С космодрома Байконур осуществлен запуск спутника Eutelsat W2A.
Инженеры корпорации Northrop Grumman разработали электрический лазер, который способен производить смертельный световой импульс мощностью 100 киловатт. Этот лазер открывает новую эру в использовании энергетического оружия с малыми габаритными размерами, что позволит установку такого оружия на передвижных установках или на самолетах. На создание этого лазера у ученых ушло более четырех десятилетий, заполненных исследованиями, опытами и испытаниями. Несколько лет назад достижением считалось получение даже 10 киловатт мощности, благодаря новым технологиям, в нынешнее время стали доступны гораздо более высокие мощности лазеров с компактными размерами, что в ближайшие десять лет может привести к появлению штатных образцов энергетического оружия.
Впервые обнаружены термоядерные реакции, проходящие при комнатной температуре.
Человеческий мозг представляет собой удивительный биологический компьютер, способный функционировать без использования всякого программного обеспечения. Группа европейских ученых долгое время занималась исследованиями работы головного мозга, результатом этих исследований явился работающий прототип человеческого мозга воплощенный в виде микропроцессорного чипа. Мейер Карлхайнц (Karlheinz Meier), нейрофизик из Университета Гейдельберга в Германии (Heidelberg University), отметил: «Нам известно, что мозг обладает удивительными вычислительными возможностями. Микропроцессорные системы, которые мы разрабатываем, скоро обеспечат переворот в информационных технологиях».
Представьте себе взвод солдат, ведущих боевые действия в сложных городских условиях. Каждый из солдат снабжен цифровой системой, которая может определить и показать местоположение вражеских стрелков в трехмерном пространстве и точно опознать калибр и тип оружия, из которого ведется огонь. Инженеры Института Программных Интегрированных Систем в Университете Вандербильта (Vanderbilt University’s Institute for Software Integrated Systems (ISIS)) разработали систему, с помощью которой боевые шлемы солдат превращаются в «умные узлы» беспроводной системы обнаружения противника.
Помимо пропускания лучей солнечного света в помещение, обычные окна, к сожалению, обеспечивают очень удобное место для вторжения грабителей в дом. Системы безопасности, применяемые в данное время, используют контактные или лазерные датчики, которые срабатывают и активизируют сигнализацию, в основном, в момент нарушения. Новая технология, разработанная совместными усилиями ученых Института изучения полимеров Фраунгофера в Потсдаме (Fraunhofer Institutes for Applied Polymer Research IAP) и Центром Компьютерных и Программных технологий в Берлине (Computer Architecture and Software Technology FIRST) превращает обычные окна и застекленные двери в своеобразные датчики движения, которые смогут включать сигнализацию при обнаружении подозрительных перемещений вне охраняемого помещения.
Группа ученых и инженеров из Национального института передовых промышленных наук и технологий в Токио (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology outside Tokyo) представили вниманию широкой общественности гуманоидного робота, который со временем займет место модели для показа мод на подиуме в Токио, который должен состояться 23 марта. Робот представляет собой гуманоида женского пола с большими глазами, крошечным носиком и волосами длиной до плеч.
Все, наверное, видели, как падающие снежинки заполняют собой все свободное пространство между расположенными рядом предметами и покрывают собой собственно эти предметы. Это напоминает собой явление, которое происходит в микроскопических масштабах в интегрированных оптических каналах при использовании нового органического материала. Этот новый материал, разработанный международной группой исследователей во главе с профессором Иваном Бьяджио (Ivan Biaggio) из Университета Лихай (Lehigh University) позволит значительно уменьшить потери на стыках оптических каналов и обычных кремниевых полупроводниковых схем, тем самым, позволит увеличить скорости обмена при передаче цифровых данных.
Разработано полимерное покрытие с функцией самовосстановления.
Представьте себе день, когда вы поворачиваетесь к своему личному роботу, даете ему задание и после этого занимаетесь своими делами, будучи уверенными в том, что ваш робот выполняет ваше задание в точности, как вы ему задали. На данный момент такой робот представляется только чем-нибудь из разряда научной фантастики, но ученые из Брауновского университета уже создали модель робота, который управляется с помощью жестов или голосовых команд, выполняя пока еще ряд несложных действий. При этом функционирование этого робота совершенно не зависит от характера и освещения окружающей среды. Он одинаков успешно работает как в помещениях, так и на открытой местности.
Современные литиевые аккумуляторы имеют очень высокие показатели емкости, они способы накопить достаточно большое количество энергии. Но у этих технологий есть один недостаток – все они достаточно инерционные в процессах заряда и разрядки. Этот недостаток является следствием того, что ионы лития, которые обеспечивают, наряду с электронами, перенос электрического заряда двигаются достаточно медленно в среде активного вещества аккумулятора. Поэтому традиционные литиевые аккумуляторы не могут отдать максимальную мощность моментально, и на их зарядку уходит достаточно продолжительное время, исчисляющееся часами.
Внутри лаборатории Информатики и Искусственного интеллекта Массачуссетского технологического института находится платформа, покрытая искусственной травой, освещаемая искусственным освещением. Эта платформа имитирует участок сельскохозяйственных угодий с растущими на них помидорами. Только у этого искусственного сада есть одно неоспоримое преимущество – его смотрители являются полностью автоматическими робототехническими устройствами.