Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Открой для себя волшебный мир реальной рыбалки. Лови реальную рыбу на реальных водоемах! Исследуй новые рыболовные места и заполучи заветный трофей.

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Исследования + Технологии

С этим тегом используют

Наука Ученые Научпоп Биология Познавательно YouTube Здоровье Инновации Изобретения Вертикальное видео Искусственный интеллект Техника Космос Будущее Все
648 постов сначала свежее
10
GNVV
GNVV
12 часов назад

Учёные научились печатать твёрдые и мягкие материалы на одном 3D-принтере⁠⁠

Учёные научились печатать твёрдые и мягкие материалы на одном 3D-принтере

Исследователи из Техасского университета создали технологию 3D-печати, позволяющую одновременно создавать твёрдые и гибкие материалы с помощью одной смолы.

Принцип работы

Система «dual-light printing system» использует специальный ультрафиолетовый 3D-принтер и модифицированную смолу. Мягкие структуры формируются фиолетовым светом, а твёрдые — мощным ультрафиолетом.

Применение

Технология была продемонстрирована на модели человеческого колена и гибком электронном устройстве.

Потенциал

Метод может быть использован для создания протезов с естественными движениями, гибкой электроники, робототехники и других областей.

#3Dпечать #Технологии #Инновации #Наука #Медицина #Робототехника #Электроника #Протезы #Будущее #Исследования #ТехасскийУниверситет

Учёные научились печатать твёрдые и мягкие материалы на одном 3D-принтере Кросспостинг, Pikabu Publish Bot, 3D печать, Технологии, Инновации, Наука, Медицина, Робототехника, Электроника, Протез, Будущее, Исследования
Показать полностью 1
Кросспостинг Pikabu Publish Bot 3D печать Технологии Инновации Наука Медицина Робототехника Электроника Протез Будущее Исследования
2
48
NUSTMISIS
NUSTMISIS
5 дней назад
Наука | Научпоп

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»?⁠⁠

Кремниевые солнечные панели прочно заняли своё место на рынке. Однако путь от кремниевой руды до готового продукта — сложный и трудозатратный. Материал добывают, очищают при температурах свыше 1000 °C, затем выращивают монокристаллы, пилят, шлифуют, осаждают полупроводниковые структуры — часто в вакууме. В итоге получается устройство, преобразующее 20–25% солнечного света в электричество. Эти панели довольно крупные и плохо работают в условиях слабого освещения — например, в пасмурную погоду или на северных широтах.

Несмотря на более чем полувековую историю, применение солнечных батарей в наземных условиях не всегда оправдано. Основная причина — высокая стоимость производства и необходимость постройки новых ЛЭП. Развивающимся странам выгоднее использовать топливные виды энергоресурсов, атомную или гидроэнергетику.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Кремниевая солнечная панель

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Кремний

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

А это уже кремень! Материалы похожие, но важно их не путать

С конца 1980-х годов учёные начали искать более простую и доступную альтернативу — и обратили внимание на перовскиты. Это класс материалов с характерной кристаллической структурой ABX₃: где A — органическая молекула (например, метиламмоний), B — металл (чаще всего свинец), X — галоген (например, йод). Такие соединения обладают особыми фотоэлектрическими свойствами и позволяют создавать солнечные элементы при комнатной температуре с помощью простых растворов солей.

Перовскитные солнечные панели можно собрать всего за 8–10 часов. Технологический процесс включает обработку лазером, кристаллизацию тонких пленок в разреженной среде и нанесение фотоактивных слоёв жидкофазными методами. Причём такие батареи демонстрируют высокую эффективность даже в плохую погоду.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Перовскит в 1839 году на Урале впервые обнаружил немецкий геолог Густав Розе. Название же минерал получил в честь Льва Алексеевича Перовского — русского государственного деятеля, археолога, коллекционера и филантропа — за его вклад в развитие минералогии и геологии в России.

1/2

Лев Перовский и Густав Розе

Изначально название «перовскит» применялось к минералам с химической формулой CaTiO₃, а затем распространилось на всю группу подобных соединений. Для создания солнечных элементов используются синтезированные в лабораториях аналоги.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Перовскит

Производство перовскитных солнечных панелей можно максимально автоматизировать с помощью методов напыления как на гибкие, так и на жёсткие поверхности, а также ротационного нанесения типографской печати  (струйная или слот матричная печать) — когда раствор материала равномерно распределяется по подложке и формирует однородный слой при вращении. Панель можно напечатать прямо на стекле или пластике, придавая ей любую форму. Это значит, что такие солнечные панели можно интегрировать на поверхность любой кривизны: полностью закрывать ими фасад здания или делать из них витражи. Однако у технологии есть и слабые стороны. Перовскиты чувствительны к воздействию влаги, кислорода, света и высокой температуры. Поэтому сегодня активно ведутся исследования по разработке гибких полимеров, защищающих активный слой от разрушения.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Сегодня этой технологией в пилотном режиме занимаются всего шесть стран в мире, и Россия — одна из них. КПД перовскитных батарей в наземных условиях уже достигает 20%, а их производство существенно менее энергозатратно, чем изготовление кремниевых аналогов. В ближайшие годы мы можем увидеть настоящий технологический прорыв в этой сфере. В Университете МИСИС в 2025 году была защищена первая в России докторская диссертация по технологии получения тонкопленочных перовскитов. Университет уже заключил соглашение с ООО «Графит» о тестировании крышных, оконных и фасадных полноформатных панелей на основе перовскитных фотопреобразователей для энергообеспечения систем умного дома в СберСити.

Показать полностью 8
[моё] Ученые Научпоп Наука Исследования МИСиС Солнечная энергия Солнечные панели Материал Технологии Длиннопост
8
TheMaximillyan
TheMaximillyan
12 дней назад
Лига Физиков

Коротко о главном…⁠⁠

(∇Ψ)

> Фаза не передаётся — она удерживается.

> Ток не течёт — он проявляется там, где форма разрешает удержание.

Физики привыкли к классике: частицы бегут, поле работает, заряд перемещается. Но что, если ток — это не “поток электрона”, а узел устойчивости среды?

Представим, что форма среды допускает удержание определённой структуры фазы (Ψ). Градиент этой возможности (∇Ψ) — и есть истинный носитель энергии.  Не частица несёт энергию.   А сама среда, перестраиваясь, разрешает проявление.

Мы называем это: топологический ток.

Он объясняет:

– почему в меди идёт ток даже с оксидом,

– почему ток возможен в вакууме,

– почему кровь “запоминает” — фазово,

– и почему гроза “бьёт туда, где можно”, а не только по высоте.

📘 Формула? Вот она:

∇Ψ = ∂(𝓘 · Rₑ · J)/∂x

Где 𝓘 — интеграл удержания формы,

Rₑ — сопротивление среды перестройке,

J — направленность,

x — координата формы.

Не поток — а реконфигурация.

Хочешь спорить — сперва пойми, почему форма работает и без движения.

🌀 Если ∇Ψ проявился — значит, среда готова. А ты готов думать вне шариков и стрелочек?

https://www.academia.edu/130079242/Unified_Visualization_of_the_Phase_Gradient_Ψ_Five_Manifestations_on_a_Common_Topological_Plane_By_Maxim_Kolesnikov_and_Copilot_AI

Коротко о главном… Физика, Инженер, Технологии, Научпоп, Наука, Топология, 3D, Ученые, Развитие, Энергия, Электричество, Спутники, Астрофизика, Исследования, Длиннопост
Коротко о главном… Физика, Инженер, Технологии, Научпоп, Наука, Топология, 3D, Ученые, Развитие, Энергия, Электричество, Спутники, Астрофизика, Исследования, Длиннопост
Коротко о главном… Физика, Инженер, Технологии, Научпоп, Наука, Топология, 3D, Ученые, Развитие, Энергия, Электричество, Спутники, Астрофизика, Исследования, Длиннопост
Показать полностью 3
[моё] Физика Инженер Технологии Научпоп Наука Топология 3D Ученые Развитие Энергия Электричество Спутники Астрофизика Исследования Длиннопост
8
19
itstorytelling
itstorytelling
20 дней назад
Информатика • Алексей Гладков

13.06.2024 - Состоялся пуск коллайдера NICA [вехи_истории]⁠⁠

13.06.2024 - Состоялся пуск коллайдера NICA [вехи_истории] Ученые, Наука, Научпоп, Исследования, Физика, Астрофизика, Технологии, Развитие, NICA, Энергия, Коллайдер, Россия, Инженер, Эксперимент, Информатика, Видео, RUTUBE, YouTube (ссылка), Длиннопост

🗓 13.06.2024 - Состоялся пуск коллайдера NICA [вехи_истории]

🔬 В Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Московская область) состоялся технологический пуск уникального ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — одного из крупнейших научных проектов России в области фундаментальной физики.

⚙ Что такое NICA?
Это сверхпроводящий коллайдер тяжёлых ионов, предназначенный для изучения состояний ядерной материи при экстремальных температурах и плотностях — аналогичных тем, что существовали сразу после Большого взрыва. Он создаёт условия, при которых можно исследовать кварк-глюонную плазму — особое состояние вещества, когда протоны и нейтроны «распадаются» на элементарные частицы.

13.06.2024 - Состоялся пуск коллайдера NICA [вехи_истории] Ученые, Наука, Научпоп, Исследования, Физика, Астрофизика, Технологии, Развитие, NICA, Энергия, Коллайдер, Россия, Инженер, Эксперимент, Информатика, Видео, RUTUBE, YouTube (ссылка), Длиннопост

⚙ Что такое NICA?

🌍 Почему это важно:
- Первый в России ускорительный комплекс подобного масштаба за последние десятилетия
- Входит в число мегасайенс-проектов мирового уровня
- В разработке участвуют более 40 стран
- Является частью глобального сотрудничества в области физики высоких энергий

📼 А пока недалеко от Москвы открывают "Черные дыры", предлагаем вам ознакомиться с  историей создания более безопасного, но не менее важного технологического продукта

Я - создатель Яндекса. Реальная история Ильи Сегаловича
YouTube | RuTube

Показать полностью 1 1
Ученые Наука Научпоп Исследования Физика Астрофизика Технологии Развитие NICA Энергия Коллайдер Россия Инженер Эксперимент Информатика Видео RUTUBE YouTube (ссылка) Длиннопост
0
15
DtRoad
DtRoad
Дептранс Москвы: про метро, наземный транспорт, шеринговые сервисы и другой транспорт столицы
Лига Новых Технологий
22 дня назад

В Москве создают мультицелевую платформу для безэкипажных катеров⁠⁠

В Москве создают мультицелевую платформу для безэкипажных катеров Транспорт, Инженер, Москва, Технологии, Проект, Электротранспорт, Катер, Техника, Исследования, Экология, Тестирование, Инновации

Мультицелевая платформа позволит проводить:

🔹 батиметрическую съемку — гидрографическое исследование дна, изучение рельефа

🔹 экологический мониторинг — сбор данных о качестве воды, флоры и фауны, выявление загрязнений

🔹 детальную 3D-съемку рельефа дна — создание трехмерной модели

🔹 анализ донных отложений — оценка состояния иловых слоев

🔹 осмотр мостовых опор — изучение состояния конструкций

Универсальный корпус с базовым программным обеспечением проектируют в Центре разработки и исследования беспилотного транспорта — подразделении Центра перспективных разработок Московского транспорта.

В Москве создают мультицелевую платформу для безэкипажных катеров Транспорт, Инженер, Москва, Технологии, Проект, Электротранспорт, Катер, Техника, Исследования, Экология, Тестирование, Инновации

В Москве начали тестирование первого беспилотного катера

Показать полностью 1
[моё] Транспорт Инженер Москва Технологии Проект Электротранспорт Катер Техника Исследования Экология Тестирование Инновации
3
55
itstorytelling
itstorytelling
25 дней назад
Наука | Научпоп

08.06.1955 - День рождения Тима Бернерса-Ли [вехи_истории]⁠⁠

👨‍🦰 Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли — британский учёный и инженер, подаривший миру World Wide Web — систему, которая изменила способ, как человечество хранит, находит и передаёт информацию.

08.06.1955 - День рождения Тима Бернерса-Ли [вехи_истории] Ученые, Наука, Технологии, Научпоп, Интернет, Web, Web-программирование, История IT, Информатика, Информация, Исследования, Развитие, Заработок в интернете, Сети, W3c, Тим бернерс-ли, Видео, RUTUBE, YouTube (ссылка), Длиннопост

🗓 08.06.1955 - День рождения Тима Бернерса-Ли [вехи_истории]

💡 В конце 1980-х, работая в Европейском центре ядерных исследований (CERN), Тим столкнулся с проблемой обмена информацией между учёными, работающими на разных компьютерах и системах. В 1989 году он предложил решение — проект под названием “Mesh”, который вскоре стал World Wide Web. Он включал три ключевых технологии:
👉 HTML — язык разметки гипертекста
👉 URI/URL — универсальные адреса ресурсов
👉 HTTP — протокол передачи данных

🔓 Тим Бернерс-Ли сознательно не запатентовал своё изобретение и настоял, чтобы оно было открытым и бесплатным для всех. Это решение стало основополагающим для стремительного роста Интернета в 1990-е.

👨‍🔬 Он продолжил развивать Web как руководитель W3C — консорциума, отвечающего за стандарты Интернета. Позже он запустил проект Solid, цель которого — вернуть контроль над личными данными пользователям.

🌍 Его вклад был признан по всему миру: он получил рыцарский титул, премию Тьюринга, был включён в список 100 величайших британцев и считается одним из самых влиятельных людей в истории цифровых технологий.

📱 Именно благодаря его труду мы имеем доступ к сайтам, соцсетям, онлайн-играм, цифровым библиотекам и бесконечному числу других сервисов.

📼 Подробную историю о создании интернета мы рассказывали в видео:
Кто придумал ИНТЕРНЕТ?
YouTube | RuTube

👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | RuTube | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью 1 1
Ученые Наука Технологии Научпоп Интернет Web Web-программирование История IT Информатика Информация Исследования Развитие Заработок в интернете Сети W3c Тим бернерс-ли Видео RUTUBE YouTube (ссылка) Длиннопост
15
Seberd.ITBase
Seberd.ITBase
1 месяц назад

Протоколы VPN. Какой выбрать?⁠⁠

VPN-протокол определяет, каким образом данные шифруются и передаются между вашим устройством и сервером. От его архитектуры зависит устойчивость соединения, скорость, степень совместимости с устройствами и возможность корректной маршрутизации. Это не универсальное решение — каждый протокол разрабатывался под свои технические условия и применяется в разных сценариях.

Правильный выбор позволяет получить стабильное соединение на смартфоне в дороге, снизить задержки в играх, подключиться к удалённым системам без сбоев или просто запустить VPN на оборудовании, которое не поддерживает современные стандарты.

OpenVPN — проверенный, настраиваемый, совместимый

OpenVPN построен на открытом коде и допускает тонкую настройку параметров. Он поддерживает передачу трафика через TCP и UDP — два базовых транспортных протокола, которые по-разному обрабатываются сетевыми устройствами: TCP обеспечивает надёжность, а UDP — минимальные задержки. Возможность работы через TCP-порт 443 делает OpenVPN практически неотличимым от обычного HTTPS-трафика — это важно в сетях с ограничениями по типу передаваемых данных.

Дополнительно протокол позволяет использовать расширенные схемы шифрования и аутентификации: ключи, сертификаты, токены, LDAP. Это даёт возможность внедрения в сложные инфраструктуры с централизованным управлением доступом. При необходимости можно активировать режим, в котором структура VPN-пакетов изменяется — это снижает вероятность распознавания соединения специфическими сетевыми фильтрами.

Скорость работы зависит от выбранных настроек и оборудования, но приоритет OpenVPN — не в производительности, а в гибкости и совместимости с различными условиями подключения.

WireGuard: минимальный код, высокая скорость, строгая структура

WireGuard создан с приоритетом на производительность и простоту. Его код в несколько раз короче, чем у других решений, а архитектура предельно упрощена: нет динамических сессий, нет обмена параметрами на каждом подключении. Всё основано на заранее известной конфигурации.

Он использует алгоритм ChaCha20, который эффективно работает на мобильных процессорах и устройствах с ограниченными ресурсами. Отсутствие избыточных функций, связанных с маршрутизацией и согласованием параметров, позволяет сократить накладные расходы и получить максимально быстрый обмен данными.

Протокол ориентирован на сценарии, где важна производительность и предсказуемость поведения, особенно при высоких нагрузках или использовании на встроенных системах. Его применяют там, где клиент и сервер контролируются полностью, а адаптация под сложные условия не требуется. Можно даже арендовать полностью готовый виртуальный сервер, где из самого сложного это просто зайти в административную панель и скачать готовый конфиг.

IKEv2/IPSec: устойчивость при смене каналов и встроенная поддержка

IKEv2 применяется совместно с IPSec, который обеспечивает шифрование передаваемых данных. Его особенностью является возможность сохранять VPN-сессию при смене IP-адреса: это актуально, если устройство переключается между разными типами соединений — например, с домашней сети на мобильную. За это отвечает механизм MOBIKE, встроенный в стандарт.

Протокол поддерживается на уровне операционной системы в большинстве современных устройств, включая мобильные. Это упрощает развёртывание и снижает вероятность ошибок при настройке. IKEv2 можно использовать в связке с сертификатами, паролями и централизованными службами авторизации.

Протокол применяют в мобильных сценариях, где важна непрерывность работы и автоматическая адаптация к смене сети, при этом безопасность сохраняется на уровне IPSec.

L2TP/IPSec: совместимость с устаревшими системами

Комбинация L2TP и IPSec используется в ситуациях, когда требуется обеспечить защиту трафика на оборудовании, не поддерживающем современные протоколы. L2TP отвечает за создание канала передачи, а IPSec — за его шифрование. Такое двойное инкапсулирование увеличивает нагрузку на систему и снижает скорость передачи, но даёт совместимость с устройствами, где другие VPN-клиенты не устанавливаются.

Протокол работает через фиксированные порты, что может вызывать трудности при использовании в сетях с жёсткими ограничениями на исходящие соединения. Тем не менее, он остаётся рабочим решением для старых операционных систем, маршрутизаторов без поддержки альтернативных протоколов и в ряде стандартных конфигураций корпоративных сетей.

Используется, когда ключевой фактор — техническая совместимость.

PPTP: ограниченная безопасность при минимальных требованиях к системе

PPTP — протокол с упрощённой архитектурой и низкой нагрузкой на систему. Он сохраняет совместимость с устаревшими операционными системами, но использует методы шифрования, которые не соответствуют текущим требованиям к безопасности. В частности, MS-CHAP v2, применяемый в этом протоколе, уязвим к подбору ключей и не реализует механизм Perfect Forward Secrecy — то есть при компрометации одного ключа становится возможным расшифровать предыдущие сессии.

Из-за этого PPTP не рекомендуется к использованию в задачах, где критична защита данных. Тем не менее, он может быть задействован в технических сценариях, где требуется обеспечить базовое соединение при отсутствии поддержки современных решений. Единственное исключение — если вы осознанно не нуждаетесь в шифровании и просто хотите передать «любой» трафик через VPN.

Как выбрать протокол под конкретную задачу

Если необходима гибкая настройка, универсальность и возможность интеграции с централизованными системами — используется OpenVPN. Приоритетом является надёжность в разных сетевых условиях и поддержка широкого спектра конфигураций.

Если задача — получить максимальную скорость с минимальной задержкой, особенно на мобильных устройствах и маршрутизаторах, целесообразно использовать WireGuard. Его архитектура не допускает перегрузки и подходит для задач, где важно сократить накладные расходы.

При частой смене сетей, особенно в мобильной среде, наиболее устойчивым остаётся IKEv2/IPSec. Он обеспечивает сохранение соединения и автоматическую адаптацию к изменениям без разрывов.

Если оборудование не поддерживает актуальные протоколы или развертывание ограничено техническими рамками, остаётся использовать L2TP/IPSec как минимально допустимый вариант. PPTP можно рассматривать как временное решение в случаях, где защита не имеет приоритета, а другие протоколы недоступны.

Почему реализация важнее наличия протокола

Протокол — это спецификация. Насколько эффективно он работает, зависит от провайдера: как он настраивает маршрутизацию, какие узлы использует, сохраняет ли логи подключений, поддерживает ли split-tunneling — возможность выбора, какие данные идут через VPN, а какие — напрямую.

Особенно важно, чтобы VPN-сервис обеспечивал корректную работу с локальными сервисами и приложениями, не нарушал доступ к внутренним ресурсам и не приводил к утечке DNS-запросов. Наличие нужного протокола без качественной реализации — это формальное соответствие, не дающее результата.

Если вы работаете с ИТ-инфраструктурой или администрированием, и важно не просто понимать отдельные технологии, а видеть их в связке — от сетей до прав доступа и устойчивости, — в Telegram-канале Sᴇʙᴇʀᴅ ᴵᵀ ᴮᵃˢᵉ публикуются материалы по построению и сопровождению систем без упрощений.

Показать полностью
[моё] Статья Информационная безопасность Исследования VPN Openvpn Технологии Wireguard Текст Telegram (ссылка) Длиннопост
1
3
itstorytelling
itstorytelling
1 месяц назад
Информатика • Алексей Гладков

27.05.1895 - Запатентован первый кинопроектор [вехи_истории]⁠⁠

27.05.1895 - Запатентован первый кинопроектор [вехи_истории] Ученые, Наука, История (наука), Технологии, Кинопроектор, Фильмы, Научпоп, Цивилизация, Англия, Информатика, Факты, Культура, Исследования, Изобретения, Видео, RUTUBE, Длиннопост

🗓 27.05.1895 - Запатентовал первый кинопроектор [вехи_истории]

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал первый кинопроектор, став одним из пионеров в создании технологии, которая навсегда изменила индустрию развлечений.

📽️ Устройство позволяло проецировать движущиеся изображения на экран, превращая индивидуальное зрелище в коллективный опыт — именно так зарождался кинотеатр в его современном понимании. Акрес также разработал собственную кинокамеру и снял один из первых документальных фильмов в Великобритании — “Марш гвардейцев”.

🌍 Изобретение Акреса появилось почти одновременно с разработками Люмьеров во Франции, что подчеркивает: идея кинопоказа витала в воздухе и какая за это была конкуренция.

📼 Человечество всегда стремилось изобретать и каждый хотел быть первым. Но, как мы знаем, первым-победителем может быть только один.
Как ИНЖЕНЕРЫ СССР совершили НЕВОЗМОЖНОЕ. История первого спутника
YouTube | RuTube

👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | RuTube | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью 1
[моё] Ученые Наука История (наука) Технологии Кинопроектор Фильмы Научпоп Цивилизация Англия Информатика Факты Культура Исследования Изобретения Видео RUTUBE Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии