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

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

Ученые

С этим тегом используют

Наука Исследования Научпоп Экология Познавательно Биология YouTube Все
981 пост сначала свежее
7
Neurophysiology
Neurophysiology
3 дня назад
Серия Нейрофизиология

Воспоминания нейрофизиолога⁠⁠

Уважаемые читатели «Нейрофизиологии», в последнее время я отмечаю повышенный интерес молодежи к теме работы мозга. Но я хотел бы отметить, что некоторые из инноваций нашего времени были обычной практикой в науке СССР еще 50 лет назад.

Например, занимающиеся в студенческом научном кружке советские студенты в 70-е годы прошлого века проводили многочасовое отведение электрических потенциалов отдельных нейронов головного мозга. Для этого мы сами изготавливали микроэлектроды с кончиком в 100 раз тоньше человеческого волоса (500 нм), и водили их в нейроны коры больших полушарий, после чего изучали, как они реагируют на зрительные стимулы. Так что, когда говорят, что нанотехнологии рождаются в Сколково, я улыбаюсь. Это вы с советскими технологиями не знакомы…

И мне обидно, что сейчас забыты люди, которые многие десятилетия назад закладывали основы отечественной нейрофизиологии. Например, мой учитель - Александр Борисович Коган, основатель Ростовского НИИ нейрокибернетики, который впервые в мире предложил метод хронического отведения потенциалов мозга посредством имплантированных в мозг электродов. А.Б.Коган выдвинул гипотезу о вероятностно-статистической организации нейронных элементов в нервные центры. Ему принадлежит приоритет в применении кибернетического принципа изучения организации и информационной деятельности мозга.

Но 90-е и 2000-е годы пробили огромную брешь в развитии отечественной нейрофизиологии и я рад, что в настоящее время ситуация понемногу исправляется, хотя мы сильно отстаем от мировой науки – в то время как в 60-70 годы американцы восхищались нашими достижениями в нейронауках. Хочется верить, что потенциал российской науки еще проявит себя при открытии тайн мозга.

Воспоминания нейрофизиолога Ученые, Наука, Мозг, Биология, Нейрофизиология, СССР, Нейроны, Россия

Профессор Александр Борисович Коган – выдающийся советский нейрофизиолог

Воспоминания нейрофизиолога Ученые, Наука, Мозг, Биология, Нейрофизиология, СССР, Нейроны, Россия

Профессор Ю.В. Щербатых - автор данной заметки

Примечание редакции сообщества: Юрий Викторович Щербатых приходил к нам на подкаст, где состоялся большой разговор о стрессе. Посмотреть запись можно тут.

Показать полностью 2
[моё] Ученые Наука Мозг Биология Нейрофизиология СССР Нейроны Россия
11
9
Neurophysiology
Neurophysiology
3 дня назад
Серия Нейрофизиология

Изучаем свой мозг (и не только) с помощью визуализации⁠⁠

Изучаем свой мозг (и не только) с помощью визуализации Наука, Ученые, Мозг, Биология, Научпоп, Исследования, МРТ, Нейрофизиология, Нейробиология

Привет! На связи сообщество Нейрофизиология. На нашем сайте мы добавили очень полезный раздел с инструментами, где любой человек может посмотреть свои анализы МРТ/КТ/ПЭТ, без скачивания каких-либо программ.

Подробнее, как это сделать - описано в статье.

Там же можно найти 500 мегабайт снимков МРТ людей для изучения (спасибо университету McGill). Будет очень полезно студентам-медикам и интересующимся.

Таким образом, Вы сможете просмотреть свои снимки без скачивания сторонних приложений.

Картирование анатомических корреляций в коре головного мозга

Не менее интересный раздел - картирование анатомических корреляций в коре головного мозга.

Картирование анатомических корреляций в коре головного мозга (brain mapping) — это набор методов нейровизуализации, которые создают пространственные представления о биологических свойствах мозга, включая анатомию и функционирование коры. Цель — изучить взаимосвязи между областями коры, выявить функциональные и структурные взаимосвязи.

С помощью этого простого инструмента, Вы сможете самостоятельно изучить анатомические корреляции. MACACC (Модель Анатомической Корреляции и Когнитивных Аспектов) — это метод или концепция, используемая в нейронауках и психологии для изучения связи между структурными особенностями мозга и когнитивными функциями. Название происходит от английских слов, обозначающих «Модель Анатомической Корреляции и Когнитивных Аспектов».

Когда при нажатии на изображение мозга (Shift+клик) оно подсвечивает другие его области — это, скорее всего, отображение анатомических коррелятов или связей между различными областями мозга. Это означает, что выбранная вами область связана с определёнными функциями, симптомами или другими структурами.

Показать полностью 1
[моё] Наука Ученые Мозг Биология Научпоп Исследования МРТ Нейрофизиология Нейробиология
2
6
Deffethazrashid
Deffethazrashid
3 дня назад
Лига Новых Технологий

Прорыв на пути к миллиону кубитов: учёные создали чип для управления квантовыми компьютерами⁠⁠

Данная статья - перевод этой статьи на английском: https://www.livescience.com/technology/computing/this-result-has-been-more-than-a-decade-in-the-making-millions-of-qubits-on-a-single-chip-now-possible-after-cryogenic-breakthrough

Прорыв на пути к миллиону кубитов: учёные создали чип для управления квантовыми компьютерами Инженер, Ученые, Энергия, Чип, Квантовый компьютер

(Image credit: University of Sydney)

Учёные из Австралии разработали революционный квантовый управляющий чип, который устраняет одно из ключевых препятствий на пути к созданию практичных и мощных квантовых компьютеров. Эта технология, над которой работали более десяти лет, впервые позволяет разместить миллионы кубитов и их сложные системы управления на одном устройстве.

Главное достижение заключается в том, что новый чип может работать при криогенных температурах, близких к абсолютному нулю (около -273,15 °C). Что особенно важно, его можно разместить в непосредственной близости от кубитов, не нарушая их хрупкое квантовое состояние.

«Работа над этим результатом велась более десяти лет, мы накапливали знания для проектирования электронных систем, которые рассеивают крошечное количество энергии и работают при температурах, близких к абсолютному нулю», — заявил ведущий исследователь Дэвид Рейли, профессор Сиднейского университета.

Это открытие является «жизненно важным доказательством принципа» для интеграции квантовых и классических компонентов в одном чипе — важнейший шаг к созданию масштабируемых процессоров, необходимых для превращения квантовых вычислений в реальность.

Что такое кубиты и в чем сложность?

Кубиты — это квантовый эквивалент двоичных битов, используемых в современных компьютерах. Однако, в отличие от классического бита, который может представлять либо 0, либо 1, кубит может находиться в «суперпозиции» обоих состояний одновременно. Это позволяет квантовым компьютерам выполнять множество вычислений параллельно, решая задачи, которые недоступны даже самым мощным суперкомпьютерам.

Особый интерес у учёных вызывают так называемые «спиновые кубиты», которые кодируют информацию в спиновом состоянии электрона. Их преимущество в том, что для их создания можно использовать технологию КМОП (CMOS) — ту же, что и при производстве чипов в современных смартфонах и ПК. Это теоретически значительно упрощает их массовое производство.

Однако спиновые кубиты чрезвычайно чувствительны. Для сохранения их квантовых свойств (когерентности) требуется охлаждение до температур ниже 1 кельвина (чуть выше абсолютного нуля). Проблема заключалась в том, что любая управляющая электроника, размещённая рядом, выделяет тепло и создаёт электрические помехи, которые мгновенно разрушают квантовое состояние.

Решение найдено

Новый чип, созданный австралийскими учёными, решает эту проблему. Он специально разработан для работы в криогенных условиях с ультранизким энергопотреблением. В ходе тестов исследователи разместили управляющий чип менее чем в миллиметре от кубитов. Чип не вызвал измеримого электрического шума и не привёл к снижению точности, стабильности или когерентности кубитов. При этом общее энергопотребление чипа составило всего 10 микроватт.

«Это подтверждает надежду на то, что кубитами действительно можно управлять в больших масштабах, интегрируя сложную электронику при криогенных температурах», — сказал Рейли. — «Это перенесёт нас из области, где квантовые компьютеры являются лишь увлекательными лабораторными машинами, на этап, где мы сможем начать открывать реальные проблемы, которые эти устройства могут решить для человечества».

Это достижение может открыть дорогу к созданию процессоров с миллионами кубитов и ускорить появление по-настоящему полезных квантовых компьютеров.

Статья - перевод оригинальной статьи автора Оуэн Хьюз, автор перевода - Абу-ль-Хайр Ашхад Тайсир Дейвит Хаз Рашид бин Ахмад аль-Кувейти.

Показать полностью
[моё] Инженер Ученые Энергия Чип Квантовый компьютер
1
152
EurekaToday
EurekaToday
3 дня назад
Наука | Научпоп

Уникальный снимок: МКС на фоне Солнца во время вспышки⁠⁠

Уникальный снимок: МКС на фоне Солнца во время вспышки Телескоп, Астрономия, Луна, Ученые, Наука, Длиннопост

😍 Автор, астрофотограф Эндрю Маккарти, назвал его «единственным в жизни»

Источник

📸 Для съёмки Маккарти отправился в пустыню (ведь именно оттуда был виден нужный угол пролёта МКС на фоне Солнца), где температура достигала 54°C

🧊 Он использовал охладители и специальное оборудование, чтобы защитить от зноя технику и себя

Уникальный снимок: МКС на фоне Солнца во время вспышки Телескоп, Астрономия, Луна, Ученые, Наука, Длиннопост

🔭 Снимок сделан модифицированным телескопом Espirit 150. Маккарти объединил несколько кадров, чтобы улучшить детализацию и резкость изображения

⚛️ Запечатлеть транзит МКС сложно — станция проходит перед Солнцем менее чем за секунду!

❤️— Огромное спасибо автору! Потрясающий снимок!

⭐Присоединяйся в наше сообщество и будь в курсе самых свежих новостей астрономии и космонавтики каждый день ⭐

(@SpaceNews_Russia)

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Спасибо за внимание!

Показать полностью 2
[моё] Телескоп Астрономия Луна Ученые Наука Длиннопост
7
48
NUSTMISIS
NUSTMISIS
3 дня 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
7
8
EofruPikabu
EofruPikabu
3 дня назад
Край Будущего

Исследователи обнаружили, что нанодомены являются ключом к созданию солнечных элементов следующего поколения!⁠⁠

Исследователи обнаружили, что нанодомены являются ключом к созданию солнечных элементов следующего поколения! Наука, Энергия, Ученые, Нанотехнологии, Наноматериалы, Научпоп

Главный исследователь Сэм Стрэнкс.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, раскрывает роль динамических нанодоменов в перовскитах на основе галогенида свинца — материалов, перспективных для солнечных элементов. Исследователи из Департамента химической инженерии и биотехнологии (CEB) показали, что поведение этих микроскопических структур влияет на эффективность и стабильность перовскитовых солнечных элементов.

Работа проводилась под руководством Милоша Дубаджича и профессора Сэма Стрэнкса в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, UNSW, Университетом штата Колорадо, ANSTO и синхротронными центрами Австралии, Великобритании и Германии.

Понимание динамики нанодоменов позволит точнее настраивать свойства перовскитов, повышая производительность и долговечность солнечных элементов. Ранее изменчивость этих структур оставалась недостаточно изученной, а теперь открываются возможности для полного раскрытия потенциала перовскитов.

Милош Дубаджич отметил: «Управляя поведением нанодоменов, мы можем улучшить работу солнечных элементов и других оптоэлектронных устройств, расширяя границы эффективности преобразования энергии». Профессор Сэм Стрэнкс добавил: «Раскрывая секреты этих нанодоменов, мы ускоряем развитие перовскитовых солнечных технологий и делаем их более жизнеспособным решением для перехода к возобновляемым источникам энергии».

Исследование является частью более широкой работы по созданию эффективных и устойчивых энергетических решений с помощью материаловедения, направленных на решение глобальных задач в области возобновляемой энергии.

Показать полностью
Наука Энергия Ученые Нанотехнологии Наноматериалы Научпоп
1
4628
Yoohy
Yoohy
4 дня назад

Про эпизод из «Интерстеллар»⁠⁠

Кип торн Интерстеллар Физики Фильмы Космос Владимир Сурдин Вертикальное видео Астрономия Физика Видео Математика Ученые
323
3
user10665690
user10665690
4 дня назад

Вращение Вселенной⁠⁠


Существуют гипотезы и модели, которые рассматривают возможность глобального вращения и его влияние.

Вот некоторые ключевые моменты:

Теория вращающейся Вселенной Гёделя

Модель Гёделя — это решение уравнений Эйнштейна, которое предполагает вращающуюся Вселенную с определенной структурой. Она может иметь такие явления, как замкнутые временные кривые и глобальное вращение. Однако наблюдения, включая космический микроволновый фон и распределение галактик, не подтверждают существование такого глобального вращения.

Современные аномалии и наблюдения

Аномалия «оси зла» — это аномалия в данных космического микроволнового фона (CMB), связанная с предпочтительным направлением, что может указывать на некую асимметрию или эффект глобального вращения.

Странные закономерности во вращении галактик, обнаруженные телескопом JWST, также представляют интерес, но их интерпретация пока не ясна.

В целом, большинство данных указывают на то, что Вселенная в среднем очень однородна и изотропна в больших масштабах, что ставит под сомнение существование глобального вращения.

Связь с темной энергией

Некоторые теории предполагают, что свойства темной энергии могут быть связаны с космическим вращением или асимметриями. Однако в настоящее время нет убедительных доказательств того, что темная энергия связана с вращением Вселенной.

Гипотеза Поплавского — Вселенная внутри вращающейся черной дыры

Эта гипотеза предлагает радикальный взгляд на происхождение Вселенной, связывая ее с черной дырой, внутри которой возникают условия для рождения новой Вселенной. Теоретически это может объяснить некоторые свойства космоса, но экспериментальных доказательств пока нет.

Что влияет на вращение нашей Вселенной?

Наиболее вероятное влияние оказывают начальные условия Большого взрыва и возможные квантовые флуктуации в ранней Вселенной. Современная космологическая теория не исключает возможности того, что на очень больших масштабах могут быть слабые признаки глобального вращения, но это пока не подтверждено наблюдениями.

В целом:

Большинство современных данных указывают на то, что Вселенная не имеет заметного глобального вращения, а ее расширение определяется темной энергией. Однако изучение аномалий и новых данных продолжает расширять наше понимание, а гипотеза вращающейся Вселенной или мультивселенной остается интересным направлением теоретических исследований.

Показать полностью
Наука Вселенная Космос Научпоп Ученые Теория Галактика Видео YouTube
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