четверг, 15 мая 2008 г.

Новейший проектор

Компания JVC построила и испытала "сердце" для видеопроектора с разрешением, в 17 раз превосходящим стандарт Full HDTV или в 85 с лишним раз более высоким, чем у обычного аналогового телевизионного формата.

Рекордное устройство задаёт новую планку в качестве изображения, к которой теперь должны будут подтягиваться домашние кинотеатры и установки для цифровых кинотеатров обычных (с залами), системы отображения, применяемые в медицинской технике, различных диспетчерских и так далее.

Созданный японцами узел относится к линейке приборов D-ILA (Direct-Drive Image Light Amplifier). Это отражающая ЖК-панель для цифровых проекторов высокой чёткости. В ней формируется картинка, которая далее при помощи оптики переносится на экран.

Новое 1,75-дюймовое (по диагонали) устройство, обозначаемое 8K4K, обладает самым высоким в мире числом пикселей среди всех систем цифровой проекции: 8192 х 4320 точек или без малого 35,4 мегапикселя! Столь "подробную" картинку ранее могли обеспечить только "кластеры" из нескольких проекторов, согласованно "работающих" на один экран или "стены" из составленных рядком дисплеев.

Контрастность при этом достигает солидной (хотя и не рекордной) величины 20 тысяч к одному, а время отклика у новой матрицы составляет всего 4,5 миллисекунды.

Напомним, так называемое телевидение высокой чёткости (High-definition television) может показать зрителю максимум 1920 х 1080 точек или в целом — 2,07 мегапикселя. А обычный телевизионный стандарт SECAM номинально располагает 720 х 576 пикселей видимого изображения, что даёт общее число точек менее 415 тысяч.

Как уточняет JVC в своём пресс-релизе (PDF-документ), даже новый телевизионный формат Super Hi-Vision, развиваемый сейчас корпорацией NHK, предусматривает разрешение чуть больше 33 мегапикселей (7680 х 4320 точек).

И хотя пока техника, способная поддержать Super Hi-Vision (начиная с камер и систем передачи видеопотока, эфирной трансляции, и заканчивая устройствами для записи такого видео, проекторами и разнообразными дисплеями), мягко говоря, не развита — все соответствующие "железки" — на подходе.

NHK считает, что Super Hi-Vision должен стать вещательным стандартом во вполне обозримом будущем и активно работает над этим. "Артподготовка" компании JVC, создавшей ключевой элемент для проектора, способного с запасом перекрыть требования вышеупомянутого стандарта, — это важный шаг на пути к реализации мечты японской вещательной корпорации.

А пока D-ILA 8K4K остаётся опытным устройством, компания продвигает на рынок серийный приборчик 4K2K с несколько более скромным разрешением 4096 x 2400 точек, который встроен в проектор DLA-SH4K. Этот аппарат удовлетворяет требованиям сравнительно молодого стандарта DCI 4K (Digital Cinema Initiative, смотрите также статью на Wiki), продвигаемого несколько последних лет на рынок группой крупнейших компаний — производителей фильмов. Последний стандарт предусматривает разрешение картинки в 4096 x 2160 точек (или примерно 8,85 мегапикселя).

В индустрии развлечений DCI вскоре должен стать таким же распространённым стандартом, каким в последние годы стал HDTV. И производители техники вовсю стараются "соответствовать". Так, в январе нынешнего года компания Panasonic представила самый большой в мире плазменный экран с диагональю в 150 дюймов и разрешением DCI 4K.

Однако NHK и поддерживающая её JVC смотрят ещё дальше, поднимая планку разрешения вчетверо против очень даже "внушающего" DCI.


Источник: Gizmag

понедельник, 12 мая 2008 г.

Бактерии способны строить предположения

Исследовательская группа под руководством Саида Тавазойи (Saeed Tavazoie) из Принстонского университета (Princeton University) провела эксперимент с Escherichia coli и показала, что бактерии способны в некотором роде "обучаться".

Поначалу учёные создали компьютерную модель, которая предсказала, что колонии микроорганизмов могут эволюционировать так, что у них проявится подобие "ассоциативного мышления".

Известно, что бактерии способны реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. Например, повышенная кислотность воды вызывает определённые изменения метаболизма микроба. Если же флуктуации кислотности происходят с достаточно точной периодичностью – микроорганизмы к этому приспосабливаются и даже реагируют заранее.

Но Тавазойи и его коллеги обнаружили куда более сложный процесс.

Учёные провели простой эксперимент: колонии в чашках Петри поместили в специальные камеры, в которых температура повышалась с 25 до 37°С, а затем содержание кислорода снижалось с 20% до нуля. Проследив за "ответом" сотен поколений бактерий (несколько недель), исследователи выяснили, что микроорганизмы "научились" заранее перестраивать свой метаболизм под нехватку кислорода, как только начинала повышаться температура.

"Мы обнаружили, что гомеостаз определяет далеко не всё", — говорит Саид. Бактерии способны не только реагировать на определённые изменившиеся условия, но и "предсказывать" будущие изменения. И хотя человек или собака учатся в течение всей своей жизни, а бактерии в периоды смены нескольких поколений, всё равно для них это большое достижение.

Подобные эволюционные изменения, вероятно, закрепились, так как предоставляют одним E.coli преимущества перед остальными.

воскресенье, 11 мая 2008 г.

Морское млекопитающее в центре Петербурга

Биологи выловили в центре Петербурга детеныша редкого морского млекопитающего - балтийской кольчатой нерпы, занесенной в Красную Книгу, сообщил РИА Новости сотрудник Центра реабилитации морских млекопитающих при Ленинградском зоопарке Вячеслав Алексеев.

По его словам, детеныша нерпы выловили в Лебяжьей канавке, недалеко от Эрмитажа и Летнего сада.

"Мы уже в течение пяти дней пытались спасти животное - его видели в Фонтанке, в Неве и других реках. Мы выезжали четыре раза, но нам не удавалось его обнаружить", - сказал Алексеев, отметив, что в поисках животного биологам помогали спасатели.

По его словам, детеныша нерпы, совершенно обессиленного, биологи выловили сачком, поскольку он плавал недалеко от берега и не оказывал никакого сопротивления.

"Сейчас животное доставлено в реабилитационный центр. Детеныш истощен и обезвожен", - рассказал Алексеев.

По его словам, это редкое животное родилось весной. Его дальнейшая судьба будет зависеть от действий биологов, от того, смогут ли они спасти его от обезвоживания и истощения.

вторник, 6 мая 2008 г.

Новый сверхтяжелый элемент обнаружен в природе

Международная исследовательская группа нашла свидетельства существования в природе сверхтяжелого элемента с атомным номером 122.

Ранее, основываясь на физической теории, предсказывающей существование "острова стабильности" сверхтяжелых ядер, ученые уже "раздвинули" периодическую систему элементов, синтезировав элементы с атомными номерами 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 118. Некоторые из этих элементов "живут" десятки минут, что дает возможность подробно изучать их свойства.

Так, группа из Института объединенных ядерных исследований в Дубне под руководством Юрия Оганесяна в сотрудничестве с зарубежными коллегами синтезировала элемент 118. Хотя он и оказался нестабильным, ученые всего мира не теряют надежды синтезировать сверхтяжелые элементы, стабильные относительно спонтанного деления.

Если сверхтяжелые элементы имеют длительный период полураспада, то они могли сохраниться на Земле до нашего времени. Их поиски уже велись ранее, главным образом в свинцовых минералах, и не очень успешно.

Однако теперь исследователи из Израиля, Германии, Швеции и США под руководством Амнона Маринова (Amnon Marinov) из Еврейского университета в Иерусалиме выявили факты, свидетельствующие о наличии в природе долгоживущего сверхтяжелого элемента с атомным номером 122 и относительной атомной массой 292.

Элемент, названный экаторием, был обнаружен в очищенном природном тории, поскольку обработка торий-содержащего минерала моназита была бы слишком сложной. В исследовании использовался метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Образцы разлагали на атомы и исследовали каждый из них.

Кроме тория в виде двух изотопов с атомными массами 230 и 232, различных оксидов и гидридов, в образцах был найден неизвестный ранее элемент с атомным номером близким к 122 и относительной атомной массой 292. Как считают ученые, период его полураспада может составлять свыше 100 миллионов лет.

понедельник, 5 мая 2008 г.

Грибы делают попавший в природу уран безопаснее

Грибы могут делать более безопасным используемый в боеприпасах обедненный уран, попавший в природную среду во время последних военных кампаний на Балканах и в Ираке, превращая его в безвредные химические соединения, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Как говорится в пресс-релизе издательства Cell Press, которое выпускает журнал, шотландские исследователи обнаружили свидетельства того, что грибы могут "блокировать" обедненный уран в минеральных соединениях, которые не могут "путешествовать" по пищевым цепям и попасть в растения, животных и в воду.

"Это еще один пример невероятной способности микроорганизмов к эффективной трансформации металлов и минералов, попавших в природную среду", - заявил один из авторов исследования, профессор Джеффри Гэдд из университета шотландского города Данди.

Во время военной операции против Югославии в 1999 году войска НАТО использовали боеприпасы с обедненным ураном, в частности, артиллерийские снаряды. Обедненный уран благодаря высокой плотности (почти в два раза больше плотности свинца) увеличивает их пробивную способность. Позже подобные боеприпасы использовались во время военной кампании в Ираке.

При взрыве снарядов с обедненным ураном образуется урановая пыль, которая может попасть в организм людей, в воду и пищу. Власти Сербии и Ирака заявили, что использование такого оружия нанесло серьезный ущерб экологии, и, в частности, привело к росту частоты раковых заболеваний.

Джеффри Гэдд поясняет, что обедненный уран менее радиоактивен, чем природный, однако он весьма токсичен и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

Как показали результаты исследования, грибы, способные образовывать симбиоз с высшими растениями, могут расти на частицах обедненного урана, трансформируя его в соединения с фосфором - фосфаты.

"Созданные грибами минералы способны долго удерживать уран, что может предотвратить его усвоение растениями, животными и микробами. Это может также предотвратить просачивание его из почвы", - говорит Гэдд.

Он пояснил, что в процесс превращения урана вовлечены как биологические, так и небиологические факторы. На первой стадии поверхность урана покрывается оксидной пленкой. Влажность также способствует коррозии урана, что создает условия для появления и роста грибов. Они выделяют кислотные вещества, которые продолжают процесс коррозии. Процесс завершается превращением урана в фосфорные соединения.

"Этот феномен может быть значимым для развития технологий восстановления загрязненных ураном почв", - отмечают исследователи.
РИА

пятница, 2 мая 2008 г.

Новый класс звезд

По словам ученых, большинство звезд во Вселенной заканчивают свою жизнь в качестве Белых карликов, класс звездных объектов, представляющих собой остатки некогда больших звезд. В Белый карлик звезда превращается выработав весь свой запас ядерного топлива. Все Белые карлики представляют собой компактные звезды с массами, сравнимыми с массой Солнца, но с радиусами в 100 и, соответственно, светимостями в 10 000 раз меньшими солнечной. Плотность белых карликов составляет порядка 106г/см3, что в миллионы раз выше плотности звезд главной последовательности. Через 4-5 миллиардов лет, когда наше Солнце выработает запасы водорода, оно также превратится в белого карлика.

Однако во Вселенной существует несколько разновидностей Белых карликов. Астрономы из Университета Техаса на днях подтвердили существование нового вида таких звезд.

Звезды, получившие название пульсирующие углеродные белые карлики, представляют собой редкую разновидность пульсирующих звезд, которые, к тому же, могут раскрыть многие загадки всего семейства Белых карликов. При помощи новой находки специалисты надеются разобраться, что именно происходит внутри всех Белых карликов.

До недавнего времени у всех известных белых карликов атмосфера состояла исключительно из водорода или гелия. В конце прошлого года были обнаружены умирающие звезды, атмосфера которых состоит преимущественно из углерода и его соединений, в том числе и угарного газа (СО). Существование последних специалисты объясняют тем, что у таких объектов выгорели все запасы водорода и гелия.

Теперь специалистам из Университета Техаса удалось обнаружить углеродные белые карлики, обладающие переменным коэффициентом светимости, то есть пульсирующие. При помощи нового класса звездных объектов астрономы намерены заняться изучением ранее неисследованных свойств таких звезд. По словам Майкла Монтгомери, астронома из техасского университета, исследование пульсирующих углеродных белых карликов сродни изучению сейсмических волн Земли для того, чтобы понять внутренние процессы в нашей планете.

Первый подобный пульсирующий белый карлик был обнаружен на расстоянии 800 световых лет в созвездии Большой Медведицы. На сегодня он уже получил международный классификационный номер SDSS J142625.71+575218.3. В Техасе отмечают, что его светимость изменяется в среднем на 2% каждые 8 минут. Масса этой звезды соответствует массе Солнца, при этом по габаритам она меньше Земли. Температура объекта составляет чуть менее 20 000 градусов, а светимость в 600 раз уступает солнечной.

среда, 30 апреля 2008 г.

В Новой Зеландии изучают гигантского 9-метрового кальмара

Новозеландские биологи из Национального музея Тепапа вчера завершили процедуру разморозки гигантского кальмара, пойманного в глубоких водах вблизи Антарктики в прошлом году. Теперь специалистам предстоит подобно изучить удивительного морского гиганта и понять биологические особенности данной особи.

Процедура разморозки привлекла внимание всей мировой прессы, так в момент уникальной операции и в период первичного осмотра гигантского кальмара в музее присутствовали представители десятков телеканалов, в том числе и мировых, почти вся новозеландская и австралийская пресса и многочисленные представители профильных интернет-СМИ. Впрочем, данный интерес понятен, так как пойманный кальмар поистине невероятен: его вес составляет 495 килограмм, а длина чуть-чуть не доходит до 9 метров.

В научной классификации гигантский кальмар получил название Mesonychoteuthis hamiltoni и он является самым крупным из всех когда-либо виденных кальмаров - по своей длине он сравним со взрослым китом, при этом ученые говорят, что выловленная особь еще довольно молода и поэтому могла бы вырасти до еще больших размеров.

Mesonychoteuthis hamiltoni, был пойман в феврале 2007 года на приманку в виде живой рыбы зубатки. Промысел велся к югу от Новой Зеландии в водах Антарктиды.

Новозеландский Министр Рыболовства Джим Андертон отмечает, что когда кальмара достали на поверхность он был еще жив и доедал приманку. "Команда поднимала кальмара из глубины на протяжении двух часов, за это время кальмар сделал несколько витков вокруг рыбацкого судна", - говорит Андертон.

В Новой Зеландии отмечают, что сегодня о крупных кальмарах и осьминогах известно очень мало, так как они обитают на глубине и только в очень ограниченных регионах. За все время рыболовства местные рыбаки видели таких гигантов лишь несколько раз, а выловить особь удалось впервые.

По словам доктора Стива Оши из Университета Окланда, щупальцы кальмара снабжены острыми зазубринами при помощи которых морской обитатель мог буквально впиваться в свою жертву. С учетом мышечной массы и длины щупалец, он мог запросто переломить позвоночник 2-метровой рыбы, говорят ученые.

Ученые уверены, что при жизни кальмар был довольно опасным хищником, так как все природные навыки и "инструменты" для охоты у животного присутствуют. Также ученые говорят, что кальмар обладал удивительно большими глазами - диаметр глазного яблока составляет 27 см.

По мнению исследователей, в глубоководных регионах между Антарктидой и Новой Зеландией обязательно должны быть и более крупные особи - до 12-13 метров в длину и весом в 750 - 1000 кг. После завершения изучения гигантский кальмар будет сохранен в музее в специальной цистерне с формалином и выставлен на всеобщее обозрение.