Видеокамеры
Список из десяти самых перспективных, передовых технологий года MIT Technology Review публикует ежегодно с 2001 года. По мнению издания, представленные в этом списке технологии долговечны, они скажутся на экономике и политике, улучшат медицинское обслуживание или окажут влияние на культуру, хотя не все из них пока полностью разработаны.
Восстановление после паралича (будет доступно через 10–15 лет)
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Нейробиологи Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) активно тестируют технологию возвращения двигательных возможностей людям с параличом. Ученые разработали так называемый невральный шунт: в головной мозг пациента, в спинной мозг ближе к парализованной конечности и в саму конечность вживляются специальные электроды. Связь между ними обеспечивается с помощью беспроводного соединения. Сигнал от головного мозга поступает напрямую к конечности, и пациент буквально силой мысли приводит ее в движение. Ученые надеются, что эта технология может быть использована также для возвращения зрения, а также памяти, например, у страдающих болезнью Альцгеймера.
Самоуправляемые грузовые автомобили (будут доступны через пять-десять лет)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компания Otto из Сан-Франциско уже проводит испытания технологии, которая позволит отправлять грузовики в рейс самостоятельно, даже целой колонной. Это даст возможность экономить горючее, сократить транспортные издержки и снизить число аварий. Испытания проводятся на грузовиках Volvo. Оборудование для автономного управления включает четыре видеокамеры, следящие за дорогой впереди, радар, комплект акселерометров, лазерный локатор, который следит за окружением грузовика, а также мощный компьютер, анализирующий собираемые приборами данные. Первый успешный рейс один из самоуправляемых грузовиков компании Otto совершил в октябре 2016 года.
Лицо как средство оплаты и пропуск (технология уже доступна)
Фото: Reuters
Технологии распознавания лиц активнее всего сейчас развиваются в Китае и используются как в сфере безопасности, так и для упрощения обслуживания потребителей. Одна из компаний, которая занимается этими технологиями — пекинская Face++. Программы и приложения, разработанные Face++, сканируют лицо человека по 83 конкретным точкам одновременно, что обеспечивает высокую точность распознавания. Технология уже используется для перевода денег через мобильное приложение Alipay, которым пользуются более 120 млн человек в Китае. При этом лицо пользователя является единственным подтверждением операции перевода средств. Сервис такси Didi использует эту технологию, чтобы убедиться, что за рулем находится уполномоченный водитель. Местные власти в Китае используют технологию для поиска подозреваемых при просмотре видеоизображений с камер слежения.
Квантовые компьютеры (будут доступны через четыре-пять лет)
Фото: Reuters
Наибольших успехов в разработке этой технологии добился Делфтский технический университет (Нидерланды). Ученые здесь работают с уникальными квазичастицами, открытыми только в 2012 году,— главными компонентами будущих квантовых компьютеров. По мнению ученых, уже совсем скоро эти компьютеры позволят осуществить революцию в криптографической защите, фармацевтических исследованиях, науке о материалах, в области искусственного интеллекта. Появление коммерчески выгодных квантовых компьютеров — 30–100-кубитных — возможно через два-пять лет.
Сферические изображения (уже доступно)
Фото: Reuters
Уже сейчас можно приобрести специальные фото- и видеокамеры, которые снимают в режиме сферической панорамы. Такое изображение помещает зрителя в центр картинки или видео, позволяет рассматривать их со всех сторон и получить более глубокое впечатление от увиденного. В числе производителей, которые уже предлагают камеры с такой технологией, Ricoh, Samsung, 360fly, JK Imaging, IC Real Tech, Humaneyes Technologies. Обойдется такое устройство в $500–800.
Горячие фотоэлементы (будут доступны через 10–15 лет)
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Ученые MIT на основе обычных солнечных панелей, фотоэлементов, которые устанавливают на крышах домов, создали гораздо более эффективные термофотоэлементы. Они преобразуют солнечную энергию сначала в тепло, а потом обратно в свет, но уже в пределах спектра, который могут эффективно использовать фотоэлементы. Обычные фотоэлементы поглощают только видимую часть спектра (от фиолетового до красного), то есть преобразуют в электричество максимум 32% энергии солнца. А у термофотоэлементов, разрабатываемых учеными MIT, эффективность будет вдвое выше.
Генотерапия, версия 2.0 (уже доступна)
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Тысячи заболеваний возникают из-за ошибки в каком-нибудь гене человека. В последние годы ученые с помощью генотерапии научились лечить редкие наследственные генетические заболевания, например, тяжелый комбинированный иммунодефицит, прогрессирующую слепоту. Сейчас разрабатывается генотерапия для лечения гемофилии и буллезного эпидермолиза. Принцип лечения прост: с помощью вируса в клетки доставляется и внедряется новый генетический материал. Ученые считают, что впереди нас ждет открытие способов лечения с помощью генотерапии более распространенных заболеваний: болезни Альцгеймера, диабета, сердечной недостаточности и рака.
Клеточный атлас (будет доступен через пять лет)
Фото: Penn State / Flickr
Ученые работают над мегапроектом по созданию каталога клеток. Чтобы каталогизировать 37,2 трлн клеток человеческого организма, создается международный консорциум, в который войдут представители США, Великобритании, Швеции, Израиля, Нидерландов и Японии. Каждой внесенной в каталог клетке будет присвоена уникальная молекулярная подпись и индекс. Этот атлас впервые покажет в мельчайших деталях, из чего состоит тело человека, что сможет существенно ускорить поиск новых лекарств. Для исследования клеток используются три новейшие технологии. Первая — клеточная микрогидродинамика, которая позволяет отделять клетки, помечать их и готовить к изучению. Вторая технология ускоряет процесс изучения, позволяя одному ученому в день обрабатывать 10 тыс. клеток. Третья использует новейшие методы индексирования клеток.
Ботнет вещей (уже существует)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ботнеты (сети, состоящие из компьютеров с автономными программами) существуют с начала 2000-х годов. Хакеры многие годы используют эти сети для осуществления DDoS-атак. Интернет вещей (сеть, состоящая из электронных устройств, имеющих выход в интернет) появился относительно недавно. И теперь хакеры используют интернет вещей для создания ботнетов, состоящих из десятков тысяч незащищенных бытовых устройств. Так, в октябре с помощью ботнета, сформированного из 100 тыс. электронных устройств, была частично нарушена работа провайдера интернета Dyn. Сайты многих компаний, включая Twitter и Netflix, оказались временно недоступными.
Как отмечают в MIT Technologies Review, проблема ботнета вещей вряд ли будет решена в ближайшее время. Устройства, входящие в интернет вещей, практически никогда не оснащены надежным ПО. И пока не будет разработана надежная система защиты, хакеры и дальше будут использовать ботнеты вещей. Например, для мошенничества (имитация кликов на рекламе или объявлениях), для подбора паролей и взлома счетов онлайн, для всего, что требует работы большой сети компьютеров.
Обучение с подкреплением (будет доступно через один-два года)
Фото: Lee Jin-man, AP
Обучение с подкреплением — это процесс компьютерного обучения, когда компьютер проводит эксперименты, получает результат этих экспериментов и использует эти результаты для поиска путей выполнения задач. Фактически компьютеры обучаются, как люди, методом многократных проб и ошибок без посторонней помощи. Эту технологию, которая сейчас используется, в частности, для повышения безопасности движения самоуправляемых автомобилей, теперь пытаются применить и в других областях. Например, с ее помощью роботы могут освоить действия, которых они никогда не видели и которым их не могут научить программисты. Эта технология, в частности, позволила компьютеру AlphaGo, созданному подразделением Google — Deep Mind, освоить очень сложную стратегическую настольную игру го и в марте 2016 года обыграть в нее одного из лучших игроков мира — корейца Ли Седоля.
Алена Миклашевская
Источник
…а что такое плохо? Так вот, «плохо» – это «осознанный, намеренный поступок, совершаемый с целью нанести вред, оскорбить, унизить, дегуманизировать или уничтожить других людей, которые ни в чем не виноваты; или использование личной власти и авторитета Системы для того, чтобы поощрять людей или позволять им совершать подобные поступки от ее имени. Коротко говоря, «зная, что такое хорошо, поступать плохо» – такое определение злу дает Филипп Зимбардо в своей книге, посвященной Стэнфордскому эксперименту «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев». Но что это за эксперимент такой?
Самые психологически устойчивые
«Едва ли эти молодые люди понимают, что сегодня церковные колокола Пало-Альто звонят по ним. Скоро их жизнь изменится совершенно неожиданным образом. Воскресенье, 14 августа 1971 г., без пяти десять утра», – так начинает свой рассказ Филипп Зимбардо.
Пало-Альто – небольшой калифорнийский городок, к которому примыкает кампус Стэнфордского университета. Здесь, в подвале факультета психологии, была устроена тюрьма. Понарошку. На объявление участвовать в эксперименте за 15 долларов в день (или 76 долларов, учитывая инфляцию по состоянию на 2006 год) откликнулось 70 человек. Зимбардо и его коллеги выбрали 24. Самых здоровых и психологически устойчивых.
Все участники были мужчинами, учащимися колледжей, по преимуществу выходцами из средних слоев. Группу поделили на две части. Первая должна была играть роль охранников, вторая – заключенных. Никто не хотел быть тюремщиком, поэтому Зимбрадо отобрал их путем жеребьевки. Это потом они будут думать, что в охранники их взяли за высокий рост (хотя никакой среднестатистической разницы в росте между двумя группами не было). А пока… Они выбирали форму для своей роли в местных магазинах. И еще им раздали зеркальные солнцезащитные очки. Чтобы не было видно глаз… Охранники должны были носить их все время пока находятся на службе. Сам Зимбардо стал «управляющим» тюрьмы.
Заключенных одели в грубые миткалевые робы и дали им резиновые шлепанцы. Нижнего белья на них не было – это должно было поменять их привычную осанку и заставить ощущать дискомфорт. На одной ноге у каждого была надета небольшая цепочка, символизирующая несвободу. На голове – чулки, чтобы имитировать бритые головы. Вместо имен – номера, которые они должны запомнить. Две недели (именно столько должен был продлиться эксперимент) к ним будут обращаться исключительно по номерам.
Все это должно было дезориентировать заключенных и погрузить их в тюремную атмосферу. Максимально настоящую. Если исключить физическое и сексуальное насилие, которое было строго-настрого запрещено с самого начала. Зимбардо интересовала реакция человека на ограничение свободы, условия жизни за решеткой и влияние навязанной социальной роли на поведение. В первую очередь его внимание было приковано к заключенным. Но очень быстро оно переключилось на охранников, а сам эксперимент вскоре вышел из-под контроля.
Эффект Зимбардо
«Есть большая разница между вашей Стэнфордской «тюрьмой понарошку» и реальными тюрьмами – там совсем другие заключенные и охранники, чем у вас. В реальной тюрьме мы имеем дело с социопатами, жестокими парнями, которым ничего не стоит нарушить закон или напасть на охранников. Нужны действительно крутые охранники, чтобы их контролировать, готовые, если нужно, свернуть им шеи. Ваши милые стэнфордские мальчики совсем не такие грубые и жестокие, как настоящие охранники и заключенные», – эти слова сказал Зимбардо один из консультантов эксперимента, полицейский по имени Билл.
И попал пальцем в небо. Но перед началом эксперимента никто об этом и подумать не мог.
А унижения заключенных начинаются почти сразу. Несмотря на смущение и неловкость, большинство охранников довольно быстро осваивают свою роль. Их можно понять: что будет, если они не будут жесткими? Вероятно, заключенные перестанут их слушать? Вероятно, они сорвут эксперимент? Вероятно. Но жесткость не значит жестокость. Как далеко она может зайти в обычном психологическом эксперименте?
Уже на второй день охранники решают, что их подопечные несерьезно относятся к их авторитету. Решив проучить непокорных, они срывают одеяла с их кроватей, а потом волочат по колючим кустам. Чтобы достать колючки из одеял, арестантам понадобится не меньше часа. Если, конечно, они хотят спать под одеялами. Сами того не осознавая, тюремщики добиваются, чтобы узники делали бессмысленную и бесполезную работу. Как в любой тюрьме. Как в армии. Как в любой административной системе. Даже в школе. Это нужно для власти и контроля. Для подавления воли, свободы и индивидуальности.
Охранники стравливают заключенных друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» тюремный корпус. «Плохих» заставляют чистить унитазы голыми руками, подолгу отжиматься, забирают у них матрасы, дабы те спали прямо на бетонном полу.
На четвертый день тюремщики – чтобы пресечь попытки к бегству (которые и впрямь предпринимались), – уговаривают местную полицию перенести импровизированную тюрьму в настоящую – в один из неиспользуемых тюремных корпусов. К счастью, тщетно. Из-за чего сам Зимбардо, по его выражению, «был зол и раздосадован». Он сам входил в роль садиста-охранника.
Уже на пятый день начинаются гомосексуальные издевательства. Тюремщики и не подозревают, что все происходящее фиксируется на скрытые видеокамеры. Из одной такой записи: «Ты будешь…
Это неполный текст статьи…
источник
Брен Феррен, создатель спецэффектов для голливудских фильмов, подарил своей дочери автопоезд Kira Van для путешествий в экстремальных условиях.
Автопоезд, состоящий из грузовика тягача и трейлера, Брен Феррен построил по индивидуальному проекту. Машину он назвал в честь своей дочери – Киры. Все работы по созданию феноменального автопоезда для экстремального путешествия заняли четыре года и потребовали не один миллион долларов. Впервые широкой публике разработка была показана еще летом 2014 года, а недавно американскими журналистами был проведен тест-драйв автопоезда Kira Van.
Проект KiraVan предусматривает передвижение в самых суровых условиях, от пустыни до вечной мерзлоты, с максимальным комфортом. В трейлере находятся ванная комната и кухня с современным оборудованием. Вместо канализационной системы и мусорного ведра — печь, в которой все отходы превращаются в золу. Безопасность движения обеспечивается, среди прочего, усиленными кевларом шинами. KiraVan может пройти до 2000 километров на одном баке и взбираться в гору под углом 45 градусов. На грузовике установлены все мыслимые приспособления связи — от коротковолнового радиопередатчика до GPS. За пространством вокруг наблюдают 22 видеокамеры, инфракрасные передатчики и специальный радиолокатор.
Тягач KiraVan – это модифицированный внедорожник Unimog U500NA производства Mercedes-Benz с 6-цилиндровым турбодизельным двигателем и 8-ступенчатой КПП. Он имеет 4-дверную прочную и легкую композитную кабину. Максимальная скорость по шоссе достигает 100 км в час.
В автомобиле применены особые шины и диски с шариковой блокировкой, обеспечивающие работоспособность даже при сильном повреждении. Для подкачки шин на ходу имеется компрессор. Тягач имеет три независимых гидравлических системы и оснащен дистанционным управлением лебедкой. Подвеска – гидропневматическая с компьютерным управлением. В машине присутствует дизельный генератор 25 кВт и аккумуляторы в герметичном металлическом корпусе. В кабине расположены 11 дисплеев для вывода информации, 6 из которых – сенсорные.
Трейлер KiraVan может использоваться как дополнение к тягачу или в качестве автономной экспедиционной станции. Все системы жизнеобеспечения, движения и управления синхронизируются. В трейлере использована гидростатическая система привода для подачи питания на задние оси на скоростях до 25 км в час. Так же в нем присутствует автономный дизель-генератор 25 кВт с системой бесперебойного питания и аналогичные аккумуляторам в тягаче АКБ емкостью 570 Ач. Есть солнечная батарея и возможность пополнения энергии от внешних источников.
Корпус трейлера изготовлен из стекловолокна и углерода, включает в систему молниезащиту и экранирование. Существует механизм раскладки каюты над главным помещением, который удваивает внутренний объем. В каюте есть все оборудование для офисной работы – сканер, принтер, Wi-Fi, сервер хранения данных, пульт оператора и различные системы диагностики, позиционирования и управления.
Еще одна часть трейлера – камбуз с холодильником, морозильником, микроволновой печью, конвекционной печью, водяными фильтрами. Так же есть раскладка для готовки на свежем воздухе. Столовая включает три банкетных места, регулируемый стол и отсек для столовых принадлежностей. Так же здесь есть экран 4K, медиабиблиотека и спутниковое HDTV.
В качестве основной спальни используется чердачное помещение, вторая спальня расположена над первой в виде пентхауса. Третью спальню можно организовать, сложив стол в столовой. Ванная комната совмещена с санузлом и предлагает душевую кабину и биотуалет.
Что касается мобильной автотехники, то турбодизельный мотоцикл KiraBike является экономным двухколесным мотовездеходом с 3 цилиндрам и КПП типа CVT. В нем предусмотрен отсек для планшетного ПК для обеспечения связи, позиционирования и выхода в Интернет.
источник
Пещера Ляско, Франция
На юго-западе Франции, примерно в примерно в 40 км от города Перигё, находятся знаменитая пещера Ляско (Ласко).Это одно из тех немногих мест на Земле, где сохранились наскальные рисунки эпохи палеолита – раннего каменного века.
Всего в Ляско насчитывается около 900 различных рисунков, которые были созданы древними людьми свыше 15 тысяч лет назад. Основная тема рисунков –животный мир эпохи палеолита: быки, олени, носороги, медведи, лошади и т.д.
К сожалению, в апреле 1963 года свободный доступ в Ляско был закрыт. На такую жесткую меру французским властям пришлось пойти потому, что туристы занесли в пещеру микроорганизмы и грибки, которые способны повредить древние краски и уничтожить древние изображения.
Сейчас постороннему человеку попасть в Ляско невозможно. Зайти туда может только один-единственный специалист, следящий за сохранностью изображений, и то всего лишь раз в неделю.
Правда, чтобы не терять немалые доходы от туризма, ушлые французы в 1983 году создали точную копию некоторых залов пещеры – Ляско II. В отличие от Ляско I, туда пускают абсолютно всех желающих.
Остров Повеглия, Италия
Этот небольшой островок в Венецианской лагуне – одно из самых мрачных мест на Земле.
В XIV веке на Повеглию свозили людей, заразившихся бубонной чумой. Больных просто бросали на произвол судьбы, и они в мучениях умирали. Также на остров привозили тела умерших от чумы, которые или закапывали, или сжигали на кострах. Так это место превратилось в гигантское кладбище.
Когда в XVII веке чума снова пришла в Италию, кошмар повторился: остров превратился в карантинную колонию, где опять умирали сотни людей.
В 20-е годы XX века на Повеглии открылась крупная психиатрическая клиника. Во времена Муссолини в ее корпусах ставились безумные опыты над душевнобольными, вплоть до вскрытия живых пациентов.
После падения фашистского режима бесчеловечные эксперименты, естественно, прекратились, но клиника продолжила свою работу. Правда, и больные, и персонал больницы постоянно жаловались на то, что их терроризируют неупокоенные души жертв проклятого острова. В 1968 году итальянские власти наконец-то отреагировали на эти жалобы и закрыли все больничные корпуса, эвакуировав с Повеглии и больных, и медиков. Остров стал необитаемым и закрытым для посещений.
В начале 2000-х началась реконструкция зданий клиники, но вскоре все работы были свернуты без объяснения причин, а воды вокруг острова стали патрулироваться вооруженной охраной.
Немногочисленные смельчаки, рискнувшие проникнуть на остров вопреки запрету, рассказывали о жутких ощущениях, которые они испытывали на Повеглии.
Церковь Марии Сионской, Эфиопия
Церковь Марии Сионской или, как ее еще называют, Церковь Богоматери Марии Сиона находится в Эфиопии. В отличие от других православных храмов страны, в нее не пускают ни простых верующих, ни священников. Дело в том, что в ней якобы хранится одна из важнейших христианских реликвий – Ковчег Завета (да-да, тот самый, который искал Индиана Джонс в одном из фильмов). Считается, что Ковчег привез в Эфиопию легендарный император Менелик I – сын царя Соломона и царицы Савской.
Касаться святыни может только один-единственный монах, которого назначают хранителем Ковчега. Его служение длится до самой смерти, причем этот человек добровольно отказывается от общения со всеми остальными людьми и почти никогда не покидает пределов храма. Выйти из церкви подвижник может лишь для того, чтобы выбрать себе преемника.
Храмовый комплекс Исэ-дзингу, Япония
Этот синтоистский храм является самым старым и наиболее почитаемым в Японии. Его внутренняя часть посвящена Аматерасу омиками – богине Солнца, от которой, согласно легендам, ведет свой род император. Внешнее святилище посвящается богине еды Тоёукэ.
Ко внешнему святилищу доступ открыт для всех, а вот внутреннее может посещать всего около сотни синтоистских священников, однако главный храм Аматерасу закрыт даже для них. Туда могут заходить лишь император Японии и его супруга.
Интересно, что каждые 20 лет два главных здания храмого комплекса перестраиваются по чертежам, бережно хранимым больше тысячи лет, т.к. синтоистские боги – «ками» – любят новые здания, но построенные по старым канонам. Когда Исэ-дзингу обновляется, тысячи японцев добровольно едут на стройку, чтобы бесплатно поработать во славу богов.
Музей национальной безопасности, КНР
Образовательный Музей национальной безопасности в Китае – это место, куда европейцам вход закрыт. В музей могут попасть только китайские граждане, и то не все, а лишь те, которые сумели получить специальное разрешение. В музее хранятся уникальные документы, которые затрагивают период от 1927 года ( года основания Отдела шпионажа Центрального Комитета Коммунистической партии Китая) до начала 1980-х годов. Более поздние документы, естественно, совершенно секретны и находятся в спецархивах. Кроме того, в экспозиции музея представлены различные шпионские приспособления: «жучки», миниатюрные видеокамеры, монеты-тайники и даже стреляющие тюбики губной помады!
Правда, все это богатство нельзя увидеть даже на фотографиях: в музее запрещены все виды съемки.
Источник
Как вы понимаете, уместить в один список все технологии, появление которых может изменить мир, достаточно трудно. Мы хотим и летающие автомобили, и парящие доски, и термоядерный синтез, и телефоны с бумажной толщиной. Рано или поздно все будет. И даже это.
1. Искусственные жабры
Изобретатели долго пытались создать подводный дыхательный аппарат, который не хранил бы кислород, а извлекал его из воды, подобно жабрам. Израильский изобретатель Алон Боднер подошел к цели ближе других.
Устройство под названием LikeAFish работает с использованием центрифуги, понижающей давление воды в герметичной камере. Поскольку в воде содержится совсем немного кислорода, устройство должно пропускать около 190 литров в минуту, чтобы обычный человек комфортно дышал. Несмотря на это, единственным реальным барьером для реализации остается размер и вес, однако устройство вполне могут взять на вооружение военные в ближайшие несколько лет.
Подобная система позволит дольше оставаться «на дне» без необходимости дозаправки кислорода и уменьшит количество азота, воздействию которого подвергается водолаз. По данным сайта Боднера, весь 2012 год компания провела «в спокойной разработке прототипа для установки на борт военно-морской подлодки», поэтому не исключено, что к 2014 изобретатели добились еще большего успеха.
2. Сельскохозяйственные роботы
Агрокультурные, или сельскохозяйственные, роботы все еще находятся в зачаточном состоянии, но уже дают настолько хорошие плоды (в прямом смысле), что Массачусетский технологический институт включил их в список десяти самых перспективных технологий, наряду с редактированием генома и гибкими роботами.
В сельском хозяйстве из года в год наблюдается постоянный дефицит рабочей силы. Многие компании по всему миру пытаются вывести на этот рынок роботов-батраков, но это весьма сложно сделать, поскольку в робототехнике, в отличие от любой другой сферы (не считая медицины), сложно не только найти серьезное финансирование, но и доказать жизнеспособность проекта.
Но технология развивается, и легко предположить, что в недалеком будущем развернется в полную силу. Одна бостонская компания, собравшая почти 8 миллиардов инвестиций в 2011 году, разработала робота, который, по ее утверждению, может выполнять 40% ручного труда, подменяя работников фермы. Японская исследовательская компания разработала робота, который делает стереоснимки земляники, чтобы определить ее спелость, прежде чем собрать. У MIT есть сад помидоров черри, который обслуживается небольшой командой роботов, оборудованных видеосенсорами. Конечно, основной плюс роботов-работников в том, что они могут работать круглосуточно и не устают.
3. Таблетки от загара
Людям нужна эффективная защита от загара, которую можно принимать перорально. Один доктор утверждает, что экстракт папоротника, содержащий соединение polypodium leucotomos, может послужить в этом качестве. Он ссылается на исследование, в ходе которого люди, получавшие этот активный ингредиент, получили и меньше солнечных повреждений кожи. Правда, врач отмечает, что участие принимало всего двенадцать человек.
Другое многообещающее исследование Королевского колледжа в Лондоне акцентирует внимание на методе, с помощью которого кораллы защищают себя от солнечных лучей — посредством связи с симбиотическими водорослями, живущими в них. Водоросли производят химический компонент, который коралл превращает в собственный крем от загара, причем выгоду получает не только коралл, но и водоросли — больше рыб кормится у кораллов. Это исследование натолкнуло ученых на мысли о том, что если выделить активное соединение, с его помощью можно спасти от загара и человека, глаза и кожу. Вот что говорит доктор Пол Лонг, глава проекта: «Понадобится много токсикологических испытаний, но я уже вижу, как через пять лет появится таблетка от загара или что-то такое. Пока ничего такого нет».
4. Гибкий компьютер
В начале 2013 года европейская компания Plastig Logic представила продукт под названием Papertab. Это что-то среднее между «бумагой» и «планшетом», но при этом полнофункциональный планшетный компьютер с сенсорным экраном, не просто тонкий, словно бумажный лист, но и такой же гибкий. Компания полагает, что такие машины станут популярными через пять-десять лет, поскольку могут быть недорогими и интерактивными. Пользователь может разложить несколько таких, работая над одним проектом с помощью разных медиасервисов.
Совместный проект двух американских и канадских университетов окрестили Paperphone. Директор Королевского университета доктор Рул Вертегаал считает, что за этим устройством будущее. «Все идет к тому, что это станет будущим через пять лет».
Устройство представляет собой обычный смартфон по размерам, с 3,7-сантиметровым дисплеем, но опять же, тонкое и гибкое. Пользователи могут задавать команды «сгибающими жестами». Когда устройство не используется, оно не потребляет энергию, и его значительно труднее повредить, чем обычный телефон.
5. Регенерация зубов
Мы часто говорим о регенерации частей человеческого тела, но по большей части это относится к научной фантастике. Хотя вот многие виды животных способны полностью выращивать утраченные части, даже мозг. Давно известно, что аллигаторы способны выращивать потерянные зубы, но у них этот процесс, как полагалось, цикличен: с такой же периодичностью змея сбрасывает кожу. Не так давно ученые сами себя разубедили: зуб аллигатора вырастает автоматически, чтобы заменить потерянный. Это весьма важно, поскольку структура аллигаторовых зубов похожа на нашу.
Проблема состояла в том, что внутренние области зубов содержат живую ткань, известную как пульпа, которая не отрастает. Однако, есть несколько решений. Во-первых, это стволовые клетки: еще в 2012 году, в ноябре, Университет штата Юта подтвердил в лабораторных условиях, что стволовые клетки можно заставить производить нужные ткани и структуру зубов. Во-вторых, как мы недавно писали, воздействие обыкновенного лазера может стимулировать рост зубных тканей.
6. Голографическое телевидение
Хотя телевидение ультравысокой четкости развивается полным ходом, на самом деле, в небольшой экран (даже двухметровый) не втиснуть много пикселей. Разве что следующее поколение телевизоров не будет обладать визуальной зоной вообще. Возможно, вся комната станет телевизором — голографические дисплеи активно разрабатываются.
Исследователи из Массачусетского технологического института, который любит радовать нас передовыми технологиями, создали чип, который может поддерживать голографический дисплей в 50 гигапикселей в секунду — этого достаточно, чтобы симулировать объект настоящего мира, сообщал Nature. Но не спешите радоваться — эта технология вряд ли в скором времени появится на массовом рынке, поскольку стоит она безумных денег. Глава объектно-ориентированной медиагруппы MIT Майкл Бов полагает, что голографические телевизоры не появятся раньше, чем через десять лет, по цене современных плоских телевизоров. Другая компания — Provision — создала недорогой голопроектор, который проецирует 45-сантиметровую картинку. Цель компании — создать проектор размером с тостер, который будет способен визуализировать изображение до двух метров.
7. Google Earth реального времени
В RAL Space в Оксфорде ученые строят две видеокамеры, которые не похожи ни на одну другую. Метровые трубы упакованы электроникой и зеркалами заднего вида. Эти камеры должны быть установлены на внешней стороне Международной космической станции. Однако их цель — не съемка космоса — они будут направлены в сторону Земли. Хотя разрешение не будет особо хорошим (примерно метр на пиксель), они будут снимать потоковое видео всей планеты в режиме реального времени.
Между тем, несколько исследователей в Georgia Tech немного по-другому подходят к этой же цели. Они берут кадры из многих видео в режиме реального времени по всему миру и используют их для создания комплексной анимации, иногда склеивая несколько ракурсов съемки. Их основная цель — люди и машины, однако они хотели бы добавить животных и погодные условия. Может и добавили уже.
8. Беспроводное электричество
Понятие беспроводной электроэнергии появилось гораздо раньше, чем можно было бы подумать: Никола Тесла мог усовершенствовать свою важнейшую технологию век назад, если бы не был бедным неудачником, слегка сошедшим с ума. Кто знает, если бы он еще немного постарался, беспроводная энергия уже была бы доступна. В любом случае, ее нет, и ученые всего мира бьются в попытках передать электричество хотя бы на десяток метров по воздуху. Да что там — и три метра уже хорошо.
Отдельный плюс этого направления — беспроводная зарядка. Компании вроде Witricity и Qualcomm очень долго пытаются разработать электрические «хабы», которые питали бы всю технику у вас дома. Прототип первой компании называется Prodigy и базируется на исследовании физика Марина Солжачича из MIT. Система работает, используя тот факт, что определенные частоты электромагнитных волн облегчают передачу энергии, и два объекта, резонирующих на этой частоте, могут легко обменяться электроэнергией, даже если они находятся на дистанции и сделаны из металла. Если технологию доведут до ума, возможно, она спасет нас от проводов.
9. Сверхскоростные маглевы
Поезда на магнитной левитации, или маглевы, находились в разработке уже давно — и проекты по их строительству уже начались. В Японии, к примеру, планируют к 2045 году пустить маглевы по всему городу, способные разгоняться до 480 км/ч. Эти поезда ездят без колес — а значит и без трения. Маглевы левитируют над дорогой, удерживаемые электромагнитным полем. И хотя японская модель впечатляет, одна компания в маленьком городе Колорадо хочет избавиться от еще одного барьера, мешающего разгону: сопротивление ветра.
Справедливости ради отметим, что устранение этого фактора не поднимает ставки до небес. Дэрил Остер из ET3 говорит, что концепция его компании Evacuated Tube Transport — это будущее транспорта. Их трек представляет собой вакуумную трубу, позволяющую разгонять капсулы до 6500 км/ч и при этом подвергая пассажиров гравитационной нагрузке, сравнимой с неторопливой ездой. Через всю страну можно проехать менее чем за час. ET3 построили прототип капсулы и, наверное, до сих пор ищут подходящий участок, чтобы построить первую трубу.
10. Рабочий реактор термоядерного синтеза
Ядерное деление (процесс, при котором атомные электростанции производят энергию) гораздо проще контролировать, чем ядерный синтез (процесс, при котором горит солнце). Небольшие термоядерные реакторы уже были построены, но толку от них пока нет — не те масштабы. Консорциум из семи партнеров (США, Европа, Россия, Китай, Япония, Южная Корея и Индия) выбрал место во Франции для строительства первого рабочего термоядерного реактора. И пока он строится, а это не меньше десяти лет, ядерный синтез становится чище и дает в три-четыре раза больше энергии, чем деление.
Проект называется ITER, Международный термоядерный экспериментальный реактор, и это вторая по величине международная научная попытка что-то сделать в кооперации (уступает только Международной космической станции). Реактор будет использовать магнитное поле в форме пончика, чтобы удержать газы, температура которых будет достигать тех, что в ядре Солнца — свыше 150 миллионов градусов по Цельсию. Планируется, что реактор будет производить в 10 раз больше энергии, чем потреблять.