Сообщество - Top 1%

Top 1%

16 постов 10 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

5

Открыта возможность создания нейроморфного молекулярного компьютера

Открыта возможность создания нейроморфного молекулярного компьютера Компьютер, Инновации, IT

Команда исследователей из Ирландии, Нидерландов и США разработала молекулярный слой толщиной 2 нм — в 50 000 раз тоньше человеческого волоса — который запоминает историю электронов, проходящих сквозь него. По словам профессора Дэмиена Томпсона из Университета Лимерика, «вероятность переключения и значения состояний вкл/выкл непрерывно меняются в молекулярном материале, который обеспечивает новую, прорывную альтернативу традиционным цифровым переключателям на основе кремния, которые могут быть либо включены, либо выключены».

Новые динамические органические переключатели демонстрируют все логические функции, необходимые для глубокого обучения, успешно имитируя поведение синапсов мозга.

Для имитации динамического поведения синапсов на молекулярном уровне исследователи соединили быстрый перенос электронов (похожий на биоэлектрические потенциалы и быстрые процессы деполяризации в биологии) с медленным спариванием протонов, ограниченных диффузией (напоминает роль биологических ионов кальция или нейромедиаторов).

Поскольку перенос электронов и спаривание протонов происходят внутри материала в разном временном масштабе, трансформация может имитировать пластичное поведение синапсов, обучение «условным рефлексам» и все логические затворы для цифровых цепей простым изменением напряжения и длительности импульсов во время синтеза.

«Научное сообщество давно поняло, что кремниевые технологии работают совсем не так, как наш мозг, и поэтому мы должны использовать новые типы электронных материалов на основе мягких молекул, чтобы получить нейроморфные вычислительные сети», — говорится в статье.

Исследование открывает возможность создания полностью новых адаптивные и реконфигурируемых систем, получения химических соединений и лекарств, новых органических материалов для вычислительной техники и записи инфомации в больших дата-центрах.

Источник

Показать полностью
6

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор Изобретения, Грибы, Инновации, Электричество, Пьезоэлектричество, Длиннопост

Швейцарские материаловеды усилили пьезоэлектрический эффект древесины в 55 раз с помощью грибов. Грибы растворяют входящий в состав древесины лигнин и увеличивают сжимаемость древесины. Если сделать из такого материала напольное покрытие, оно будет производить электроэнергию под тяжестью шагов человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.


Древесина состоит из волокон полимеров целлюлозы и гемицеллюлозы в матрице лигнина. Целлюлоза в составе древесины может быть аморфной и кристаллической. Наличие последней делает древесину пьезоэлектриком — материалом, в котором под действием деформации возникают электрические заряды. При сжатии кристаллитов целлюлозы центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расходятся в пространстве, и для соблюдения электростатического равновесия на поверхности кристаллита возникают заряды. О пьезоэлектрических свойствах древесины известно с пятидесятых годов, но коммерческие материалы и устройства для получения электричества из нее никто не делал — из-за низкого пьезоэлектрического модуля и деформируемости древесины это считалось нерентабельным.

Усилить пьезоэлектрические свойства древесины сумели швейцарские ученые под руководством Инго Бюргерта (Ingo Burgert) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.


Бюргерт и его коллеги уже давно умеют менять свойства древесины и получать на ее основе различные функциональные материалы. Например, в прошлом году они превратили бальзовое дерево в светящийся материал, растворив лигнин и заменив его на раствор люминесцентных квантовых точек. Чтобы сделать древесину хорошим пьезоэлектриком, тоже нужно растворить лигнин, тогда древесина станет более рыхлой, и ее будет проще деформировать. Для того чтобы провести растворение мягко, не повредив целлюлозный каркас, Бюргерт и его коллеги предложили неожиданное решение — обработали древесину грибами отдела базидиомицетов.


За основу материала ученые вновь взяли легкую древесину бальзового дерева (Ochroma pyramidale) с плотностью 94,8 килограмма на кубический метр. Для растворения лигнина использовали три вида грибов: Phanerochaete chrysosporium, Ganoderma adspersum, и Ganoderma applanatum. Древесину резали на тонкие пластинки, сушили при температуре 100 градусов в течение суток, наносили на поверхность свежеприготовленную культуру грибов и оставляли во влажной атмосфере на срок от 4 до 12 недель. Чтобы контролировать, сколько лигнина успели поглотить грибы, образцы древесины тщательно очищали и вновь сушили в течение суток, а затем взвешивали. Самую быструю потерю лигнина обеспечили грибы Ganoderma applanatum.


Оптимальным временем обработки Бюргерт и его коллеги посчитали восемь недель (что соответствует потере массы в 45 процентов в основном за счет лигнина) — при более длительной обработке древесина становилась слишком рыхлой и существенно теряла в прочности. Метод Фурье-ИК-спектроскопии подтвердил что грибы преимущественно поглощают лигнин, также наблюдалась небольшая потеря гемицеллюлозы. А вот целлюлозный каркас древесины оставался после обработки практически неизменным — это было хорошо видно не только на ИК-спектрах, но и на снимках сканирующей электронной микроскопии.

Грибы превратят деревянный пол в пьезогенератор Изобретения, Грибы, Инновации, Электричество, Пьезоэлектричество, Длиннопост

Как и предполагали авторы работы, лишенная лигнина древесина имела лучшую сжимаемость. В результате смещение центров тяжести заряда в кристаллитах целлюлозы происходило с большей амплитудой, и пьезоэлектрический эффект тоже усилился. Кубик обработанной древесины размером 15 х 15 × 13,2 миллиметров генерировал напряжение в 0,87 вольта и силу тока в 13,3 наноампера. Это в пятьдесят пять раз больше, чем у немодифицированной древесины в тех же условиях. Соединив девять таких кубиков последовательно, авторы получили электроэнергию, достаточную для питания светоизлучающего диода.


Из нового материала авторы предлагают сделать напольное покрытие, которое будет производить электроэнергию под тяжестью шагов человека. Такое покрытие можно будет поместить в домах пожилых людей и питать от него датчики, которые активируются, если человек упал. Есть и более экзотические идеи по использованию пьезоэлектрических древесных полов в помещениях для занятий танцами и аэробикой. Отметим, что пока Бюргерт и его коллеги получили пьезоэлектрик только из бальзовой древесины — легкой и с большим количеством пор. В дальнейшем они собираются адаптировать метод для более плотных и тяжелых видов древесины.


Превращать традиционные строительные материалы в устройства для получения и хранения энергии умеют не только швейцарские ученые. Например, летом мы писали о конденсаторах из кирпичей. Обыкновенные красные кирпичи представляют собой очень удобную матрицу для получения пленок проводящего полимера PEDOT, в которых можно запасать электроэнергию. Прочность кирпичей после обработки не меняется, поэтому их можно использовать в строительстве.


Источник

Показать полностью 2
2

АНБ призывает IT-компании отказываться от C и C++

Специалисты АНБ считают, что небезопасные языки программирования открывают слишком много уязвимостей для киберпреступников.,

АНБ призывает IT-компании отказываться от C и C++ Программирование, IT, Код, Новости, АНБ, C++

В последнем отчете Агентства национальной безопасности (АНБ США) говорится о том, что злоумышленники все чаще и чаще начинают использовать уязвимости, связанные с управлением памятью, так как что C и C++ не обеспечивают должный уровень безопасности при работе с ней. Согласно документу, с помощью этих брешей в защите хакерам удается с легкостью получать доступ к конфиденциальной информации, выполнять произвольный код и нарушать цепочки поставок ПО.

В пресс-релизе также были приведены слова технического директора агентства по кибербезопасности, который отметил, что уязвимости, возникающие из-за небезопасной работы с памятью эксплуатируются уже несколько десятилетий и все еще слишком распространены.

Основой таких заявлений стала статистика Google и Microsoft: порядка 70 % всех уязвимостей в продуктах IT-гигантов связаны с безопасностью оперативной памяти. Поэтому АНБ рекомендует организациям начать переходить на безопасные языки программирования, такие как C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift.

Эксперты агентства считают, что использование вышеперечисленных языков поможет предотвратить возникновение определенных типов уязвимостей, связанных с памятью. Кроме того, в отчете рекомендуется использовать доступные средства защиты кода: параметры компилятора, анализ инструментов и конфигурации ОС.

Источник
Источник 2

Показать полностью
6

Google научила роботов писать себе код

Они понимают инструкции, сформулированные простым языком.

Google научила роботов писать себе код Программирование, IT, Google, Робототехника, Код, Длиннопост

Разработчики из Google предложили использовать генеративные языковые модели для управления роботами: модель принимает от пользователя команду, сказанную естественным языком, и создает для робота простой код на Python, позволяющий выполнить нужные действия. Статья и примеры работы системы опубликованы на сайте авторов.

Сейчас роботы в основном применяются в промышленности и других сферах, но компании давно хотят создавать и домашних роботов, помогающих по быту. И некоторые успехи в этом направлении уже есть. Например, роботы-пылесосы стали доступным гаджетом, который выпускают десятки производителей. Есть и отдельные примеры более универсальных домашних роботов-помощников (например, Amazon Astro), которые наблюдают за домом, но и они имеют весьма ограниченный набор умений.

Одно из самых востребованных потенциальных применений домашних роботов — помощь людям с ограниченными возможностями. Такому роботу необходимо уметь многое, в том числе приносить нужные предметы. В целом задача захвата предметов уже решена многими исследовательскими группами, но есть и другая проблема: как управлять таким роботом и как давать ему команды. Летом разработчики из Google под руководством Энди Цзена (Andy Zeng) разработали для роботов алгоритм, позволяющий им понимать команды человека и разбивать их на подзадачи. В новой работе они использовали похожий подход, а в качестве результата алгоритм выдает роботу код, необходимый для выполнения команды.

В качестве алгоритма для генерации кода они использовали несколько моделей от OpenAI (они сравнивались между собой, а не применялись одновременно). Модель получает описание задачи, сформулированное простым языком, например, «Сложи все кубы в пустую тарелку», и высокоуровневые данные о среде, например, о том, что перед роботом лежит красный куб на желтой тарелке. Затем модель генерирует код на Python, позволяющий выполнить описанную задачу и разбивающий ее на этапы. Этот код получается довольно простым, потому что данные о среде предоставлены в высокоуровневом виде через API, а действия самого робота или манипуляции с объектами заранее описаны в виде функций, которые модель может вызывать.

Google научила роботов писать себе код Программирование, IT, Google, Робототехника, Код, Длиннопост

Разработчики проверили подход на исследовательских роботах Google, у которых есть голова с визуальными датчиками, рука, позволяющая хватать и перемещать объекты, и колесная база. Эксперименты показали, что роботы под управлением нового алгоритма не только могут выполнять базовые задания, но и понимают абстрактные указания, зависящие от контекста, например, слова «быстрее» или «немного».

В разработке роботов-помощников важна не только программная часть, но и аппаратная платформа, на которой можно проверять новые подходы. В 2020 году компания Hello Robot показала робота, который изначально создан для проверки алгоритмов и инструментов домашних роботов.

Источник

Показать полностью 1
9

Передача без проводов 1,6 кВт мощности на один километр

Военно-морская исследовательская лаборатория США (NRL) провела два эксперимента по беспроводной передаче электроэнергии на дальность один километр. По словам исследователей, это был самый масштабный опыт подобного рода за последние 50 лет: с помощью микроволнового излучения по воздуху было передано 1,6 кВт мощности.

Передача без проводов 1,6 кВт мощности на один километр Наука, Технологии, Будущее, Энергия, Видео, YouTube, Длиннопост

Идее и опытам по передаче энергии без проводов свыше ста лет. Пионером этого направления, в частности, был Никола Тесла, который для масштабных экспериментов в 1901 году начал строить башню Ворденклиф, позже получившей неофициальное название «Башни Тесла». В то время считалось, что беспроводная передача электричества быстро приведёт к повсеместной и доступной электрификации, но законы физики оказались сложнее — КПД подобных установок оказался очень и очень низким для работы на больших дистанциях.


Для повышения эффективности беспроводных установок по передаче энергии учёные NRL выбрали рабочую частоту излучения на уровне 10 ГГц. Такая частота снижает уровень затухания микроволн даже в плохую погоду во время сильных осадков, что позволяет сохранять КПД на приличном уровне — потери не превышают 5 %. Также работа в диапазоне 10 ГГц разрешена как безопасная для живых организмов — животных и людей, что не требует создания систем прерывания передачи, если в зону луча попадает человек, птица или зверь.


Конкретный проект по беспроводной передаче энергии — Safe and Continuous Power bEaming - Microwave (SCOPE-M) — стартовал по заказу Министерства обороны США. Недавно одна из опытных установок — передатчик и приёмник — была развёрнута на исследовательском полигоне армии США в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд, а вторая — на передатчике Haystack Ultra Wideband Satellite Imaging Radar (HUSIR) в Массачусетском технологическом институте.

Установка в Блоссом-Пойнт показала КПД 60 %. Опыт в MIT сопровождался меньшей пиковой эффективностью, но продемонстрировал более высокий средний уровень передаваемой мощности, поэтому в целом приёмником было получено больше энергии.

Передача без проводов 1,6 кВт мощности на один километр Наука, Технологии, Будущее, Энергия, Видео, YouTube, Длиннопост

Работа с установками военных подчёркивает первичную цель проекта — обеспечение питанием военных формирований на переднем крае, куда доставлять обычными путями топливо опасно. В перспективе подобные установки могут появиться на космических электростанциях на орбите Земли, чтобы оттуда снабжать электричеством земные объекты.


«Хотя SCOPE-M был наземным каналом передачи энергии, он стал хорошим доказательством концепции космического канала передачи энергии, — сказал Брайан Тирни (Brian Tierney), инженер-электроник SCOPE-M. — Главным преимуществом передачи энергии из космоса на Землю для Министерства обороны является уменьшение зависимости от поставок топлива для войск, которые могут быть уязвимы для атак».

Источник

Показать полностью 2 1
9

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Греческая приставка «мета-» означает вне, сверх. Метаматериалы — это «сверхматериалы», чьи свойства не встречаются в природе. Они настолько удивительны, что в 2010 году журнал Science даже включил метаматериалы в список инсайтов десятилетия. Разбираемся, что же это такое и как оно поможет в народном хозяйстве.

Что-то невозможное


В контексте метаматериалов, как правило, говорят об их необычном взаимодействии с электромагнитными волнами (хотя ниже мы поговорим и о других). Чтобы понять, что происходит внутри метаматериала, вспомним немного теоретической физики.


Электромагнитные волны — это широкий диапазон, который включает в себя, например, радиоволны, микроволны, видимый свет, рентгеновское излучение. Скорость этих волн в вакууме постоянна — 300 тысяч км/с. Но когда свет попадает в какую-то другую среду (например в воду или воздух), то его скорость уменьшается — в воде она составляет уже 225 тысяч км/с. Это происходит потому, что волна взаимодействует с частицами, из которых состоит сама среда. Кроме того, по той же причине электромагнитная волна отклоняется от первоначального пути, иными словами, преломляется.


Углы преломления при переходе из одной среды в другую рассчитываются по формулам. Для любых природных материалов эти углы всегда положительные. Однако законы физики не запрещают им быть отрицательными. А раз так, то что нам мешает создать материал с такими свойствами?


Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Свойства метаматериалов зависят не от того, из каких элементов он состоит, а от того, как эти элементы расположены. Для создания метаматериалов используют композиты из металлов и пластиков, в которых элементы структурированы в повторяющиеся паттерны, а их размер меньше, чем длина волны, с которой этот материал не должен взаимодействовать. Таким образом волны можно поглощать, блокировать или отклонять.

Материал-невидимка


Большое количество научных групп сейчас сосредоточились на изучении метаматериалов, взаимодействующих с электромагнитными волнами. В первую очередь эти разработки направлены на создание эффективной маскировки, в идеале — полностью невидимых объектов.


Из-за того, что метаматериал обеспечивает отрицательный коэффициент преломления, его применение может скрыть объекты в одном из диапазонов электромагнитной волны. Так можно получить «невидимые» для радаров корабли и самолеты, чему, безусловно, очень обрадуются военные.

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Разумеется, проще всего сделать метаматериал для волн большой длины. Чем длина меньше, тем сложнее, поскольку структурные элементы, как мы помним, должны быть короче волны.


Кроме того, метаматериал может взаимодействовать только с одним диапазоном. Так, первый из метаматериалов, работавших с видимым светом, был создан в 2007 году и предназначался только для красного цвета. Если мы хотим сделать объект невидимым сразу в нескольких диапазонах (например, и в радио, и в микроволновом), то нам нужно несколько метаматериалов с разными свойствами.


Поэтому создать плащ-невидимку, как у Гарри Поттера, технически пока невозможно. Для этого понадобится некий «композит» из метаматериалов для каждой длины волны видимого спектра, которые должны «работать» синхронно.


А вот то, что возможно, это создание суперлинз, которые могут видеть объекты, меньшие, чем дифракционный предел. Такую возможность описал Джон Пендри, который со своей командой развил теоретические изыскания советского физика Виктора Веселаго.


Из-за дифракции все линзы имеют границу «видимости»: если размер объекта меньше определенного предела, то увидеть его физически невозможно. Однако в 2005 году была продемонстрирована суперлинза, которая позволила увидеть объект размером 60 нанометров, тогда как дифракционный предел обычной линзы — 400 нанометров.


Благодаря метаматериалам можно создать оптическую черную дыру — объект, который будет поглощать электромагнитные волны. Такая разработка даст толчок развитию фотовольтаики, позволив создать очень эффективные солнечные панели.


Уже существуют и продаются антенны, сделанные с использованием метаматериалов. Они мощнее и меньше по размерам, чем обычные.

Фантастические свойства и где они обитают


Как упоминалось выше, метаматериалы могут взаимодействовать не только с электромагнитными волнами. Так, в 2019 году группа исследователей из Бостонского университета представила метаматериал, который поглощает звуковые волны. Физика взаимодействия здесь такая же, как и в случае с электромагнитными волнами. Новый материал как бы «запирает» 94 % звука внутри. Разработка пригодится, разумеется, военным, которые смогут сделать свои машины для убийства тише, и всем, страдающим от шумных соседей.


Удивительно, но так же, как и акустические, можно поглощать сейсмические волны. Такие материалы найдут применение в районах, страдающих от частых землетрясений, и смогут снизить ущерб от разрушений.


Структурные метаматериалы любопытны тем, что их элементы организованы по принципу строительных балок или ферм. Производятся они методом микростереолитографии — по сути, 3D-печати, только микроскопических размеров. Таким образом можно получить ультралегкий, но при этом ультрапрочный материал — например такой, который может выдержать вес, в 160 тысяч раз превышающий собственный.

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Развитие метаматериалов только начинается, но уже сейчас понятно, что они дадут нам совершенно фантастические свойства и, вполне возможно, изменят наш мир до неузнаваемости.


Источник

Показать полностью 3 1
8

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Скорый кризис транзисторных процессоров в начале 1990-х казался неизбежным. И пока в одних лабораториях альтернативу искали, проектируя квантовые алгоритмы и экспериментируя с кубитами, в других — двигали компьютеры на биомолекулах. В 1994 году практически одновременно ученые собрали первый квантовый вентиль и решили первую задачу с помощью ДНК. Но к тому, чтобы двигаться дальше, одни «альтернативные айтишники» были готовы лучше, чем другие. Проектировать квантовые компьютеры начали задолго до появления кубита. Еще в 60-х теоретики занялись квантовой информатикой, а к 80-м уже думали о квантовых алгоритмах, возможном устройстве логических вентилей на кубитах, а экспериментаторы собирали разнообразные прототипы кубитов. А над теорией ДНК-вычислений никто специально не работал. Там сразу начали решать конкретные вычислительные задачи.


К концу XX века биохимики научились проводить с молекулами ДНК уже довольно много процедур. Считывать с них информацию, расплетать двойную цепочку, сплетать обратно, добавлять к последовательности новые нуклеотиды, заменять один нуклеотид на другой, резать цепочку в нужном месте и сшивать. На транзисторы классических компьютеров, равно как на кубиты квантовых и их логику, вся эта биохимия непохожа. Но не видеть вычислительного потенциала в таком «натуральном» способе работы с информацией ученые не могли.

Леонард Адлеман и задача коммивояжера


В последовательности химических реакций можно разглядеть логическую схему. На входе одно вещество, на выходе — другое. Или несколько, но в определенном соотношении. Поэтому если правильно подобрать реакции, то строение и количество получившихся молекул может кодировать решение какой-то задачи.


Первым, кто понял, что имеющихся у биологов инструментов уже хватает для вычислений, стал математик Леонард Адлеман, один из создателей системы шифрования RSA (Rivest — Shamir — Adleman). Познакомившись в начале 1990-х с миром ДНК, ученый, по его собственным словам, «отчетливо увидел» аналогию между нуклеиновой логикой и транзисторной логикой компьютерных процессоров — и уже в 1994 году опубликовал статью об эксперименте, в котором нуклеиновые кислоты решили задачу о гамильтоновом цикле на графе.


Это частный случай NP-полной задачи коммивояжера (о полиномиальных и неполиномиальных задачах мы говорили в материале «Удаленное доказательство»). В задаче коммивояжера определенное количество точек на карте надо соединить самой короткой траекторией, ни одну из них при этом не пропустив. В задаче поиска гамильтонова пути надо просто доказать, что траектория, которая соединяет все точки и проходит через каждую ровно один раз, существует. Вычислитель Адлемана искал решение для графа с семью узлами.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

В этом ДНК-вычислителе каждому из узлов графа соответствовала случайная молекула из 20 нуклеотидов. Соответственно, ребра графа, то есть соединения узлов, складывались из двух половинок: первые десять звеньев — 3′-хвост молекулы одного узла, а вторые десять — 5′-хвост второй. Ребра таким образом становились векторами: i→j-последовательность нуклеотидов отличалась от j→i-последовательности. Это и нужно для того, чтобы синтезировать непрерывные траектории, последовательно идущие через узлы графа.


Биопроцессор Адлемана использовал ДНК в качестве носителя информации, а для операций над ней — полимеразу и лигазу, которые, соответственно, синтезировали новые цепочки нуклеиновых кислот и сшивали их друг за другом.


Расчеты, которые сам Адлеман в уме производил за минуту, у его компьютера заняли неделю. Это был успех — наивный эксперимент продемонстрировал принципы ДНК-вычислений. Работа стала основополагающей для всего направления «дезоксирибонуклеинового IT» и следующие несколько лет вдохновленные примером Адлемана ученые строили аналогичные ДНК-схемы для решения похожих комбинаторных задач.


Оценки показывали, что если правильно спроектировать эксперимент и минимизировать потери времени на лабораторные процедуры, то для решения NP-полных задач компьютер на ДНК может оказаться эффективнее классической машины. Компьютер Адлемана проводил больше тысячи операций с производительностью 100 терафлопс — классические компьютеры достигли таких показателей только к 2005 году.


Квантовые машины в те времена ничего решать не умели, так что даже компьютерами называться не могли. И ДНК-вычислители, несмотря на отсутствие теоретической базы (которая у квантовых как раз была), оказались на несколько шагов впереди. Их архитектура позволяла проводить огромное число параллельных вычислений в виде одновременных реакций молекул друг с другом. Оставалось найти под такие возможности подходящие задачи.

Логические вентили


Эстафету у Адлемана принял информатик-теоретик Ричард Липтон. В 1995 году он приспособил еще одну NP-полную задачу для вычисления в пробирке. В его эксперименте перед нуклеиновыми кислотами ставился вопрос о выполнимости булевых формул — нужно было доказать, что формулу, в которой есть только булевые переменные (то есть которые могут принимать значение 0 или 1), скобки и операторы И, ИЛИ и НЕ, можно выполнить. То есть найти набор значений, при которых формула оказывается верной.


Эта задача отличается от задачи с графом, которую решал вычислитель Адлемана. Но Липтон не придумал ничего нового в архитектуре ДНК-процессора. Вместо инженерной задачи он решил чисто математическую — как свести задачу выполнимости к задаче на графе. Так что никаких принципиальных модификаций в оригинальный ДНК-вычислитель вносить не пришлось.


Классическая машина решает задачу о выполнимости булевой формулы с n переменными, просто перебирая по очереди 2n ее вариантов на истинность. Алгоритм Липтона делает ровно то же самое, никакого процедурного ускорения в нем нет: ДНК-процессор справляется быстрее просто потому, что распараллеливает этот перебор.


В 1996 году нуклеотидный процессор научили складывать двоичные числа. В 1997 — он решил задачу поиска в графе максимальной клики — то есть такого набора вершин графа, в котором все со всеми попарно соединены. В 2001 году Эхуд Шапиро, еще один классик теории программирования, запатентовал полноценную машину Тьюринга, основанную на ДНК-вычислениях с помощью ферментов. Построена она на тех же принципах, которые развивали Адлеман, Липтон и другие энтузиасты.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Перспектива проводить параллельные ДНК-вычисления сразу на триллионах или даже квадриллионах молекул вселила в ученых надежду на решение NP-полных задач, слишком тяжеловесных для последовательных вычислений на классическом компьютере.


Все задачи, которые к тому моменту решили нуклеиновые кислоты, брались из классической информатики. Поэтому и ставились перед нуклеотидами на языке двоичной логики — и решались, соответственно, на нем же. Хотя, как и для квантовых вычислений, двоичная система для ДНК-платформы не очень естественна: в молекулах ДНК четыре разных нуклеотида, а не два.


Но полноценно возможности четверичной нуклеотидной логики в этих схемах не использовались. Если проблему перевода информации из двоичного кода в четверичный в контексте ДНК вскоре изучили довольно подробно, то вопрос о том, как из четверичных элементов строить логические вентили, оставался совсем мало проработанным. Молекулы были способом представления битов. Много молекул с нужной структурой — единица, мало — ноль.

Разочарование


Скептические комментарии по поводу будущего ДНК-платформ зазвучали еще в 1994 году, сразу после выхода статьи Адлемана. И во многом были справедливы. К 2000 году проблем с ДНК-процессорами накопилось достаточно много, чтобы перспективы нуклеотидных вычислителей перестали казаться радужными. Их можно разделить на четыре группы.


Физические ограничения. Адлеман решил задачу поиска гамильтонова цикла на семи узлах за неделю в нескольких пробирках. Чтобы решить такую же задачу хотя бы на двух десятках узлов, по расчетам, нужны уже килограммы ДНК. А универсальному вычислителю для решения комбинаторных задач, по некоторым оценкам, нужно еще почти на 50 порядков больше олигонуклеотидов — примерно 1070 молекул.


Область применения. Физические ограничения сужают и горизонт возможностей молекулярных машин: задачи, которыми изначально планировали их загружать, вероятнее всего, для них неподъемны. Так, дешифрование данных, закодированных по классическим протоколам, — задача, которую сейчас хотят решать на квантовых вычислителях, — для ДНК не под силу. На взлом 256-байтного ключа будет нужно 10^1233 цепочек ДНК — и компьютер объемом примерно 10^1216 литров. Это примерно 10^1199 Каспийских морей. Стало понятно, что вместо прямого переноса известных задач для нуклеиновых кислот надо искать другие.

Накопление ошибок. О том, что ошибки могут заглушить всю процедуру вычислений, беспокоился еще Липтон — в своей пионерской статье он назвал их основной проблемой на пути к созданию полноценного ДНК-компьютера. Годы спустя эти вычислители так и остались очень плохо масштабируемыми. 99-процентная точность, которая для одной операции кажется более чем приемлемой, для сотни последовательных действий становится уже меньше 40 процентов.


Неуниверсальность. Каждая из предложенных схем ДНК-процессора в лучшем случае была машиной Тьюринга, собранной под одну конкретную логическую задачу. В каждой есть определенный набор элементов, определенный протокол действий, они не ограничены во входной информации — и способны уверенно решать конкретную логическую задачу. Но только ее.


В то же самое время забуксовали и квантовые соперники ДНК-вычислителей. В конце 90-х лидерами квантовой гонки были компьютеры, которые производили вычисления с опорой на ядерно-магнитный резонанс. А в итоге столкнулись примерно с теми же проблемами. В 2001 году на ядерных спинах собрали схемы для выполнения алгоритма Шора сразу из семи кубитов — значительно больше, чем у всех альтернативных квантовых платформ. Но дальнейшее масштабирование оказалось невозможным из-за слишком высокого уровня шума. Сейчас о квантовых вычислителях на ядерно-магнитном резонансе вспоминают лишь как об историческом казусе — весь дальнейший прогресс связан с системами, которые в начале века сильно отставали.

В итоге об универсальных ДНК-компьютерах в начале 2000-х говорить перестали, а теоретики компьютерных наук постепенно переключились на другие задачи. Адлеман выпустил в XXI веке всего несколько статей про ДНК-вычисления и самосборку биомолекул в компьютерном контексте, Ричард Липтон сфокусировался на чисто математических и компьютерных исследованиях, а Эхуд Шапиро, хотя и продолжил выпускать статьи по «живой» логике, со временем переключился с ДНК на другие био-логические элементы — клетки.

Параллельные ошибки


Область, несмотря на общий пессимизм, не зачахла. Но фокус исследований сместился. В вычислениях на молекулах оставалось слишком много ошибок, и все еще оставалось непонятно, как их масштабировать и универсализировать. Поэтому на место математиков пришли биохимики, молекулярные биологи и биоинформатики, которые вместо того, чтобы работать над базовыми принципами логических схем ДНК-вычислителя, занялись усовершенствованием молекулярного инструментария.


В частности, для решения некоторых комбинаторных задач стали активнее использовать прикрепление олигонуклеотидов к подложке. Это позволило упростить масштабирование логических схем: после логической операции нужные олигонуклеотиды остаются пришитыми к твердой поверхности и их можно использовать дальше, а лишнее просто вылить вместе с раствором. А негибридизованные одноцепочечные молекулы (то есть тоже лишние) отдать на съедение экзонуклеазам кишечной палочки.


Впрочем, полностью избавиться от ошибок таким образом не удалось. Больше пяти процентов лишних цепочек оставались на поверхности после нескольких циклов очистки. Поэтому главная проблема, присущая ДНК-вычислителям, оставалась нерешенной.

Другие ошибки, мутационные, также продолжали накапливаться в ходе многостадийных вычислений. Бороться с ними ученые предлагали двумя способами: либо всеми возможными способами предотвращать их, либо брать работающие с ошибками схемы и устранять в них последствия этих ошибок.


Для сокращения их числа пытались подбирать оптимальную скорость реакций, управляя температурой и концентрацией реагентов, или, например, отсеивать олигонуклеотиды с ошибками. Эти варианты, впрочем, также не были универсальными, а придумывались под конкретные задачи и сильно зависели от процедуры и от платформы, на которой работает вычислитель (а к тому времени типов ДНК-процессоров было уже не меньше пяти).


Исправлять мутационные ошибки предлагали либо на этапе работы с ДНК, либо при секвенировании, либо во время обработки информации уже в цифровом виде. В отдельных случаях справляться с последствиями естественных мутаций и паразитного сигнала удавалось довольно успешно, но и придумать универсальные методы так и не удалось: для каждой конкретной задачи приходилось разрабатывать свой способ устранения проблемы.

В поисках более универсального и точного способа считать на ДНК биохимики стали перебирать альтернативы гибридизации, которой пользовались Адлеман и Липтон.


Некоторые ученые отказались от ферментативных реакций. Сначала Милан Стоянович и Дарко Стефанович стали вместо ферментов использовать дезоксирибозимы — олигонуклетиды с функциями ферментов. Например, с помощью дезоксирибозима с функцией рибонуклеазы, способного разрезать молекулы РНК, они сделали вычислитель с 23 последовательными логическими вентилями и научили его играть в крестики-нолики на поле три на три.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Замещая замещением


А затем биохимики придумали логику на каскадах замещения цепи (strand displacement cascades). Эта схема основана на самосборке молекул ДНК и обратимом комплементарном связывании одноцепочечных олигонуклеотидов, и если все пройдет как надо, то пробирка с ДНК начнет светиться. Медиаторы в этой схеме — не ферменты, а другие нуклеотидные последовательности. Рабочий олигонуклеотид, который несет нужную информацию, присоединяется к вспомогательным олигонуклеотидам, которые работают вентилями.


Олигонуклеотид, который попадает в систему в форме ввода, запускает каскад реакций замещения цепи между теми реагентами, уже находящиеся в системе, и передает таким образом сигнал. Конечным шагом этой цепочки реакций становится связывание одной из нуклеиновых кислот с красителем, в результате которого устройство начинает светиться. Ничего резать или копировать в такой схеме не нужно, а значит не нужны и ферменты. Оттого и дополнительные ошибки от работы ферментов в процессе вычислений не возникают.


Такая платформа удовлетворяет базовым критериям архитектуры логической цепи: здесь реализованы логические функции И, ИЛИ и НЕ, они могут выполнять разветвленные и каскадные алгоритмы, имеют блочную структуру и могут восстанавливать сигнал. Это уже не однозадачная машина Тьюринга. А в 2011 году ученые еще и показали, как эту схему можно масштабировать, добавив в нее «качельные» (toehold) вентили, которые за счет обратимой реакции замещения цепи в нужный момент переносят статус «активного» с одного олигонуклеотида на другой. И если до этого начальное состояние вычислителя включало не больше 12 разных молекул ДНК, то за счет модификации это число увеличилось до 74. Таким образом удалось значительно увеличить производительность вычислителя: схема, в которой суммарно на разных стадиях было 130 разных олигонуклетодов, могла уже считать квадратные корни четырехзначных двоичных чисел.

Нейросеть из ДНК сделали в том же 2011 году на базе уже существующих логических вентилей в каскаде замещения. Она извлекала нули и единицы из концентрации олигонуклеотидов с определенной последовательностью: выше порога 1, ниже — 0. По мнению авторов, эта нейросеть должна была в результате производить реагенты для последующих биохимических реакций. Но конструкция оказалась слишком громоздкой и сложной, поэтому серьезного развития эта идея не получила. По данным Google Scholar, у этой работы почти тысяча цитирований, но в большинстве из них она упоминается как красивая работа с необычным подходом. Вернулись к идее нейросетей из ДНК только на фоне ажиотажа уже в конце 2010-х, но не для логических задач: использовать нуклеиновые нейросети сейчас предлагают для распознавания молекул или диагностики болезней.

Но на фоне этих успехов число энтузиастов ДНК-вычислений продолжало неумолимо сокращаться. Никаких значительных прорывов ни в бесферментных, ни в гибридизационных вычислениях не произошло. После 2010 года цитировать классические статьи Адлемана и Липтона в научной периодике стали все меньше и меньше.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Сейчас одни ученые продолжают совершенствовать качельную логику и каскадные схемы, другие вернулись к идее использования ферментов, третьи объединяют эти подходы. Например в 2019 году биохимики собрали из полимеразы и нескольких ДНК-вентилей единый арифметический элемент и частично решили проблему сборки интегральных схем. А другие научили свой процессор считать квадратные корни из 900.


Но судя по количеству публикаций, от прежнего воодушевления уже ничего не осталось. Несмотря на отдельные успехи, вычислительные возможности логических элементов из ДНК так и остаются крайне ограниченными, и никаких чудес от технологии никто не ждет. Она просто продолжает тихо развиваться как независимая логическая платформа.


Подходящие информационные задачи всё же нашлись
Нуклеиновые кислоты остаются очень эффективным способом кодирования информации — на элементах сразу с четырьмя возможными значениями: А, Т, Г и Ц. Поэтому вместо того, чтобы строить на ДНК компьютеры, молекулярный биолог Джордж Черч предложил использовать их в качестве носителя информации. В простейшей схеме каждой паре двоичных чисел — 00, 01, 10, 11 — сопоставляется один нуклеотид. Одно только это дает возможность сократить запись в два раза, а если перейти к кодированию информации в четверичной системе счисления — по числу различных нуклеотидов — то паковать данные можно будет еще плотнее. Пока что чаще используется промежуточный вариант: двоичный код переводят в ДНК с помощью системы кодирования, используя троичную систему счисления.
Молекулы нуклеиновых кислот, если их не перегревать, очень устойчивы. Поэтому если не давать им участвовать ни в каких реакциях, случайных ошибок в них не возникнет. Переносить данные с полупроводниковых носителей на нуклеотидные и обратно можно практически со стопроцентной точностью — в 2016 году на ДНК записали 200 мегабайт данных, а в 2018-м Massive Attack переиздала свой альбом Mezzanine в виде пробирки с ДНК.

Биологика


Все вычислительные задачи для ДНК за тридцатилетнюю историю так и не вышли толком за пределы бинарификации последовательности биохимических реакций. Несмотря на обилие технических ухищрений, широкий арсенал операций и внушительную информационную емкость носителя, логика задач, предлагаемых нуклеиновым кислотам, сводилась к двоичной, а сигнал — к бинарному выводу, много ли в итоговой смеси нужных молекул (1) или мало (0).


Квантовые компьютеры благодаря суперпозиции не только расширили возможности двоичной логики просто за счет того, что не нужно перебирать огромное число вариантов, а еще и предложили принципиально новые алгоритмы. С ДНК ученые фактически просто ускорили этот перебор за счет параллельных вычислений.


Помимо этого, квантовые процессоры используют не только для того, чтобы сконструировать универсальный вычислитель. Сегодня они в первую очередь занимаются тем, что транзисторам дается с трудом: например моделированием квантовых систем и решением оптимизационных задач. Аналогичную нишу искали и для ДНК-процессоров.


Логика ДНК строится на химических реакциях, поэтому и применять ее логично не где-то для алгебраических вычислений, а где-то в области химии. А с учетом того, что базовая вычислительная логика молекулам ДНК тоже уже доступна, можно использовать их как промежуточное звено между цифровым интерфейсом и молекулами-участниками химической реакции и управлять таким образом молекулярными машинами и нанороботам.


Например, с помощью той же самой схемы каскадного замещения биохимики научились управлять белковыми нанороботами. На выходе в ДНК-логической цепи получаются аптамеры, небольшие олигонуклеотидные молекулы, которые связываются с целевыми белками и управляют ими. Из небольших олигонуклеотидных молекул делают программируемые химические контроллеры, «ДНК-роботов» используют для сортировки молекул, для управления роем микротрубочек или биороботами.


Когда в 90-е годы «информатики-теоретики» в предвкушении кризиса полупроводниковых компьютеров стали искать новые платформы для вычислений, они решали свои, вполне конкретные, проблемы, а не придумывали задачу для нового инструмента. Реальность же оказалась немного иной. Современные квантовые компьютеры, которые удается интегрировать с классическими, конечно, помогают и в вычислениях. С задачами оптимизации квантовые компьютеры справляются увереннее классических (подробнее об этом читайте в тексте «Разминка для кубита»). И пользу от квантовых компьютеров извлекают физики, а не информатики, — моделируя на них квантовые системы.


Решение вычислительных задач на биомолекулярных компьютерах выглядит еще более неуклюжим, чем на квантовых. И их будущее — скорее за молекулярными роботами и системами биохимического контроля. За биомолекулярным превосходством тоже охотятся, но уже на более высоком уровне. Например, в синтетической биологии в качестве вычислительных элементов биомолекулярных компьютеров предлагают использовать искусственные клетки, а возможность на них решать более сложные задачи называют «клеточным превосходством». Это значительно более сложные системы: на молекулы ДНК здесь ложится информационная нагрузка, а за логику отвечают клетки. Но и они нужны далеко не за тем, чтобы что-то считать.


Собрать из нуклеиновых кислот суперкомпьютер мы не смогли. Зато научились использовать то, что они совершенно точно делают очень хорошо. Возможно и впредь, вместо того, чтобы переучивать кого-то, стоит внимательнее изучить их возможности — и потребности.

Источник

Показать полностью 4
77

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо

Для ЛЛ: Смогут.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Спустя более 80 лет после катастрофы дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, когда в результате взрыва водорода погибло 36 человек, «небесные киты» могут снова подняться в небо.

В прошлом веке дирижабли перевозили тяжелые грузы, выполняли трансатлантические рейсы, летали над Северным полюсом. В военное время их использовали для разведки и уничтожения объектов противника, заграждения и корректировки огня артиллерии, подготовки десантников.

Увлечение человека скоростями, сложности в использовании водорода в качестве подъемного газа при высокой стоимости более безопасного гелия, свело на нет использование медленных и неповоротливых «цеппелинов».

Катастрофа дирижабля «Гинденбург» не была первой или самой крупной по количеству человеческих жертв. Но именно падение немецкого «цеппелина» было снято на кинопленку и облетело весь мир. Образ роскошного и безопасного воздушного судна сгорел за 32 секунды вместе с обшивкой гондолы дирижабля, внутри которой находилось 200 тыс. кубометров водорода. После более чем 30 лет пассажирских путешествий на коммерческих дирижаблях, в которых десятки тысяч человек пролетели более 1 млн км, совершив более 2 000 рейсов без единой травмы, эра пассажирских дирижаблей на водородном топливе подошла к концу.

Сегодня этот вид транспорта получает второе рождение. Малый углеродный след, низкая стоимость перевозки груза, в том числе негабаритного, и способность проникать в труднодоступные районы — преимущества, которые позволят дирижаблям снова занять свое место на небосводе. А современные технологии сделают их надежнее и безопаснее.

Пока единственный действующий нерекламный дирижабль — пассажирский Zeppelin NT. Судно длиной 75 м предлагает обзорные экскурсии по Германии и Швейцарии. Цена билета на 30-минутный тур — около €260.

Но энтузиасты дирижаблестроения уверяют, что если все сложится удачно, уже через три-пять лет полеты небесных гигантов, как пассажирских так и грузовых, вполне могут стать обычным делом.

Семь преимуществ современного дирижабля

1. Конструкция гибридных дирижаблей сочетает лучшие характеристики самолетов, вертолетов, а в ряде случаев и судов на воздушной подушке. Подъемная сила такого аппарата создается за счет плавучего гелия, а также за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой формой корпуса, и векторной тяги вращающихся двигателей.

2. Им не нужны наземные команды и инфраструктура, в том числе причальная мачта. Они могут сесть на любую ровную поверхность, включая воду.

3. Из-за больших размеров гибридные дирижабли меньше подвержены турбулентности по сравнению с традиционными пассажирскими самолетами.

4. Дирижабли оснащены современной авионикой, средствами управления полетом и навигационными системами, которые позволяют совершать грузоперевозки в беспилотном режиме.

5. Такие воздушные суда — экологически чистая альтернатива использованию вертолетов большой грузоподъемности и реактивных самолетов на малые расстояния.

6. Развитие внеаэродромных летательных аппаратов сокращает необходимость строительства дорожной сети в отдаленных и труднодоступных районах.

7. Гибридные дирижабли бесшумны по сравнению с вертолетами и обычными самолетами.

Кто создает дирижабли сегодня

Flying Whales

Французская компания Flying Whales планирует начать доставку грузов в отдаленные районы дирижаблями LCA60T уже в 2024 году. На финансирование всей программы до ввода в эксплуатацию первого судна Flying Whales необходимо €400–500 млн. Компания планирует построить 150 дирижаблей за десять лет.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

LCA60T — гибридный дирижабль с жесткой конструкцией для перевозки тяжелых грузов на расстояния в 300–500 км. Первоначально аппараты будут иметь запасы обычного авиационного керосина на выработку электроэнергии для полета. По словам директора по продажам, маркетингу и операциям Flying Whales Мишеля Рено, сейчас компания разрабатывает водородный топливный элемент для полностью электрической силовой установки. Производители надеются сократить углеродный след со вторым поколением LCA60T, запланированным на 2025 год.

Индонезия, Гайана и канадская провинция Квебек намерены испытать дирижабли Flying Whales как дополнительное решение для районов, где географические и климатические ограничения затрудняют строительство транспортной инфраструктуры. Заинтересованность в этом виде воздушных судов выразило Национальное управление лесного хозяйства Франции.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Компания Flying Whales планирует использовать дирижабли в гуманитарных и спасательных миссиях для транспортировки аварийного оборудования в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, или для эвакуации людей. Она ведет переговоры с крупными международными игроками, в том числе ООН.


Характеристики LCA60T:

Жесткая конструкция.

14 гелиевых ячеек для обеспечения подъема дирижабля.

Вертикальный взлет и посадка.

Скорость — до 100 км/ч.

Длина — 200 м.

Полезная нагрузка — 60 т в грузовом отсеке и/или под тросом.

Загрузка и разгрузка в парящем полете.

Минимальная обязательная инфраструктура.

Hybrid Air Vehicles


В мае 2021 года британский производитель дирижаблей Hybrid Air Vehicles (HAV) назвал ряд маршрутов, которые он намерен обслуживать с 2025 года. Один из них — Барселона–Пальма-де-Майорка. Его 100-местный гибридный дирижабль Airlander 10 преодолеет 200 км между этими городами за 4,5 часа. Другие запланированные маршруты включают Ливерпуль–Белфаст — 5 часов 20 минут, Осло–Стокгольм — 6,5 часов и Сиэтл–Ванкувер — четыре часа.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Первоначальная конфигурация дирижабля в 2025 году будет состоять из четырех двигателей внутреннего сгорания.

Комбинация этих двигателей с технологией Airlander может снизить выбросы до 75% по сравнению с самолетами с неподвижным крылом. Выброс CO2 на одного пассажира на дирижабле составит около 4,5 кг против примерно 53 кг на реактивном самолете. Со временем все четыре двигателя Airlander 10 будут электрическими, что сократит уровень выбросов к 2030 году до 95%.

Гибридный дирижабль сочетает аэродинамическую подъемную силу самолета, подъемные газы дирижабля и векторную тягу вертолета.

По словам HAV, дирижабль выдержит высокие и низкие температуры, сильный ветер и даже удары молнии в соответствии с теми же нормативными стандартами, что и другие пассажирские самолеты.
Интерьер кабины, рассчитанной на 90–100 человек, выглядит не хуже, а возможно и лучше, чем бизнес-класс в обычном самолете. Первоначальный дизайн салона гибридного дирижабля включает плюшевые сиденья и окна от пола до потолка, предлагающие много места, естественного света и видов на мир внизу.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

«Пандемия заставляет людей думать о полетах по-другому, уделяя меньше внимания скорости и больше — влиянию на окружающую среду, комфорту и личному пространству», — уверен генеральный директор HAV Том Гранди.

По независимым оценкам, стоимость мирового рынка дирижаблей в ближайшие 20 лет составит $50 млрд. За этот период компания планирует продать 265 самолетов Airlander.

Характеристики Airlander 10:
Вместимость до 100 пассажиров.

Максимальная скорость — 130 км/ч.

Возможность до пяти дней находиться в воздухе.

Полезная нагрузка — 10 т.

90–100 мест для дневных полетов или 40 мест для ужина в небе, а также VIP-конфигурация — 8 двухместных номеров с ванными комнатами.

Минимальная обязательная инфраструктура.

Hybrid Air Vehicles не ограничивается пассажирскими перевозками. Следующим аппаратом в линейке Airlander станет грузовой Airlander 50. Полностью электрический дирижабль будет доступен к 2033 году. Его углеродный след составит 1,15 кг на 1 т груза на 1 км пути.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Технология Airlander рассчитана на масштабирование. В будущем появится модель, способная перевозить 200 т грузов на большие расстояния.

Характеристики Airlander 50:

Полезная нагрузка — 50 т.

Возможность принять до 200 пассажиров.

Дальность полета при максимальной полезной нагрузке — 2 200 км.

Минимальная обязательная инфраструктура.

По следам Умберто Нобиле

Компания Hybrid Air Vehicles подписала сделку на поставку дирижабля Airlander 10 шведской туристической фирме OceanSky Cruises, которая намерена пролететь на судне над Северным полюсом с исследователем Арктики Робертом Своном в качестве руководителя экспедиции.

Организаторы хотят показать, что путешествия и воздушные перевозки могут быть экологически устойчивыми, а технологии LTA (lighter than air) способны предоставить человечеству эффективные средства передвижения и работать в районах, где нет инфраструктуры и цивилизации.

За один рейс дирижабль сможет принять на борт 16 гостей и семь членов экипажа. Предположительно, 100 пионеров уже получили приглашение на участие.

Открыта запись на первый сезон экспедиции. Стоимость 36-часового путешествия в двухместной каюте со Шпицбергена на Северный полюс и обратно — $233 тыс.

Lighter Than Air (LTA) Research

LTA — амбициозный проект сооснователя Google Сергея Брина. Компания занимается аэрокосмическими исследованиями и разработками, создает экспериментальные и сертифицированные пилотируемые и дистанционно пилотируемые дирижабли.

Известно, что 200-метровый дирижабль будет доставлять гуманитарную помощь, включая продукты питания и припасы, в отдаленные районы мира, к которым нелегко добраться из-за ограниченной или разрушенной инфраструктуры.

LTA намерена создать семейство летательных аппаратов с нулевыми выбросами углекислого газа.
Компания будет тесно сотрудничать с некоммерческой организацией Брина по оказанию помощи при стихийных бедствиях Global Support and Development (GSD).

В 2019 году LTA зарегистрировала дирижабль Pathfinder 1, оснащенный 12 электродвигателями и способный перевозить 14 человек.

Atlas LTA

Израильская компания Atlas LTA имеет российские корни. Основатель и руководитель Atlas LTA Геннадий Верба до этого занимал пост председателя Совета директоров группы компаний «РосАэроСистемы», которая вела разработку и строительство дирижаблей.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Электрические дирижабли Atlas, по мнению создателей, — идеальные инструменты для путешествий по небу. Каждая модель оснащена бортовым баром, камбузом и задней смотровой площадкой со стеклянным полом и окнами от пола до потолка. Дирижабли Atlas рассчитаны на высоту полета от 300 до 1 500 м и крейсерскую скорость около 60–80 км/ч. Такие характеристики обеспечат пассажирам лучшие впечатления от осмотра достопримечательностей.

Дирижабли оснащены полностью электрическими силовыми установками и смогут проводить в воздухе до 2,5 часов в автономном режиме. Гибридная электрическая силовая установкой позволит увеличить время в полете до 6–10 часов.

Ожидается, что помимо туристического направления, аппараты можно будет использовать для мониторинга и авиационных работ, как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Характеристики Atlas:

Длина 60,4 м и 72,5 м.

Количество пассажиров — 17 и 24 человек в зависимости от конфигурации.

Крейсерская скорость — 80 км/ч.

Расход топлива — 60 л/ч при гибридной электрической силовой установке.

Минимальная обязательная инфраструктура.

Дирижабль Atlant НПО «РосАэроСистемы» разработало еще в 2017 году. Но из-за проблем с финансированием в России проект так и не увидел свет.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Atlant — комбинированное судно, которое сочетает качества самолета, вертолета и судна на воздушной подушке. Система якорей-анкеров позволит использовать дирижабль там, где нет никакой инфраструктуры. Atlant, имея грузоподъемность свыше 100 т, сможет перевозить тяжелые негабаритные грузы.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

Кроме грузоперевозок и доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы, такой дирижабль подойдет для борьбы с лесными или любыми другими пожарами, распространяющимися на большой территории. Из-за своей низкой скорости Atlant может сбрасывать воду медленнее и точнее, чем самолет, не повреждая деревья внизу. А способность вертикально приземляться на воду и быстро наполнять большие резервуары делает его очень эффективным.

Смогут ли дирижабли вновь завоевать небо Дирижабль, Будущее, Видео, YouTube, Длиннопост

В будущем Atlant будет использоваться и для элитного туризма.

По словам Геннадия Вербы, из такого дирижабля можно сделать летающую яхту с высоким уровнем комфорта, недостижимым ни на каком другом летательном аппарате, за счет больших палубных площадей и сплошного остекления, посадки на воду.

Компания уже подписала протоколы о намерении продать 35 дирижаблей. Среди клиентов — Всемирная продовольственная программа ООН и поставщики компонентов для ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy и Vestas Wind Systems.

Характеристики Atlant:

Длина — 98, 140 и 198 м в зависимости от конфигурации.

Полезная нагрузка — 18, 60 и 168 т.

Грузоподъемность в крановом режиме — 10, 30 и 65 т.

Крейсерская скорость — 120 км/ч.

Дальность полета — 2 000 м.

Вертикальный взлет и посадка.

Минимальная обязательная инфраструктура.

Исследование Джулиана Ханта


Исследование, проведенное в 2019 году под руководством ученого из Международного института прикладного системного анализа Джулиана Ханта, показало что можно развивать отрасль, основанную на дирижаблях, используя реактивный поток как энергетическую среду для перевозки грузов по всему миру.

Реактивное течение — это сильные ветра, которые дуют с запада на восток на высоте от 8 до 12 км над поверхностью Земли со средней скоростью 165 км/ч. Дирижабли, летающие в струйном потоке, могут снизить выбросы CO2 и потребление топлива, так как ветер будет вносить большую часть энергии, необходимой для перемещения дирижабля между пунктами назначения.

По подсчетам ученых, кругосветный перелет в северном полушарии займет 16 дней, в южном полушарии — 14 дней вместо 60 дней на морском судне и потребует всего 4% топлива, затраченного кораблем. Энергия необходима лишь для того, чтобы войти в реактивный поток и выйти из него.

По мнению Ханта, если попытаться оценить стоимость использования дирижаблей для перевозки грузов сейчас, то пока это будет в 10–50 раз дороже, чем дальнее мореплавание, развивающееся сотни лет. Чтобы дирижабли были конкурентоспособными по сравнению с традиционными морскими перевозками, грузовая отрасль должна инвестировать не менее $50–100 млрд в следующие 10-20 лет в разработку технологий, необходимых для создания безопасных и эффективных дирижаблей.

Источник: https://trends-rbc-ru.turbopages.org/turbo/trends.rbc.ru/s/t...

Выводы:
1. Потенциал огромен.
2. Точно будут в ходу.

3. В РФ если и начнут делать, точно не раньше 2й волны и не в первых рядах.

Проблема в ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ, интересе, монополии рынка грузоперевозок (Я про производителей транспорта), бюрократических и законодательных нюансах.
(Пишу как человек, пытавшийся этот бизнес запустить).

Показать полностью 9 2
Отличная работа, все прочитано!