Накамура создаёт синие светодиоды

Цель проекта — создать электростанцию, которая будет использовать новый вид высокоимпульсного лазера для термоядерного синтеза и производить «бесконечный» запас эффективной, экологически чистой энергии.

В возрасте 72 лет Накамура полон энергии и стремится к этому. В 1979 году он работал в японской компании Nichia Corporation, возглавляя исследовательскую группу.

За 10 лет работы он разработал три продукта, но ни один из них не продавался хорошо. Коллеги говорили ему, что нужно уволиться.

Накамура развил в себе менталитет «изобретательства в гневе» — крайнее стремление доказать, что другие неправы. Он вырос в маленькой японской рыбацкой деревушке, где научился любить природу.

Крупнейшие корпорации инвестировали миллионы в попытки разгадать тайну создания синих светодиодов. Накамура получил бюджет в 3 миллиона долларов для разработки синих светодиодов.

Он провёл год в лаборатории Университета Флориды, изучая химическое осаждение металлов и органических соединений из паровой фазы (MOCVD). В 1989 году Накамура вернулся в Японию, где столкнулся с новыми препятствиями.

Его самый большой поклонник ушёл с поста президента. Накамура решил посвятить себя изучению материала нитрида галлия как ключа к созданию синих светодиодов.

Через несколько месяцев Накамура создал простой светодиод, который светился мягким фиолетово-голубым светом. Синий светодиод был завоёван.

Нитрид галлия оказался ключом к успеху. В декабре 2022 года исследователи из Национальной лаборатории воспламенения в Ливерморской лаборатории Лоуренса в Калифорнии добились первого в истории «усиления термоядерного синтеза».

Накамура не участвовал в этом эксперименте, но уже приступил к разработке новой концепции мощного лазера для инерционного термоядерного синтеза. В ноябре 2022 года Накамура стал одним из основателей Blue Laser Fusion.

Прорыв в области термоядерного синтеза придал ему ещё больше энергии. Накамура полон решимости использовать то, что было научно доказано в лаборатории, и превратить это в действующую электростанцию.

Накамура и его команда создали оптический усиливающий резонатор, который накапливает энергию высокоимпульсного лазера в своей оптической камере, а затем увеличивает мощность лазера до 100 000 раз, что стимулирует и сдерживает горение. Цель — построить экспериментальную термоядерную электростанцию мощностью 1 гигаватт, которая сможет обеспечить энергией от 750 000 до 1 миллиона домов к 2032 году недалеко от Санта-Барбары, Калифорния.

Накамура уверен, что это станет его величайшим достижением и подарком миру.

Московский комсомолец

Объяснена причина топографической дезориентации
Нейробиологические исследования выявили, что причина трудностей с ориентацией в пространстве не связана с плохой памятью или низким интеллектом.

Проблема заключается в специфической неспособности мозга создавать когнитивные карты. Этот феномен был впервые описан в 2009 году Джузеппе Иарией, нейробиологом из Университета Британской Колумбии (Канада).

Учёный изучал женщину, которая всю жизнь страдала от невозможности ориентироваться, несмотря на отличные сенсорные и интеллектуальные способности. Тесты показали, что женщина прекрасно узнавала отдельные здания и ориентиры, но не могла понять, как они соотносятся друг с другом.

Например, она не понимала, где находится улица относительно парка или как пройти коротким путём. Исследования с помощью нейровизуализации выявили, что области мозга, отвечающие за память и пространственную ориентацию, не активизировались так, как у обычных людей, когда им предлагали мысленно нарисовать карту местности.

Систематический обзор 15 исследований подтвердил этот вывод: люди с топографической дезориентацией испытывают трудности именно с формированием пространственных связей. Их способность распознавать отдельные ориентиры остаётся нетронутой.

Они могут узнать свой дом, школу или супермаркет, но не понимают, где эти объекты находятся относительно друг друга. Если привычный маршрут перекрыт или нужно зайти с другой стороны, они теряются.

В самых тяжёлых случаях эта проблема распространяется даже на собственное жилище. Когда людей с такой проблемой просили нарисовать план своего дома, они могли перечислить комнаты в порядке, в котором обычно их посещают, но не могли воспроизвести их форму, размеры или взаимное расположение.

Это делает любой нестандартный манёвр практически невыполнимой задачей. Топографическая дезориентация ограничивает самостоятельную мобильность, влияет на выбор образования и карьеры.

Современные навигационные технологии вроде GPS могут дать людям с этим расстройством желанную независимость, но они же создают иллюзию решения проблемы, маскируя глубину трудностей.

Московский комсомолец

Нейросеть
Лесные зоны снижают потребность в антидепрессантах
Проживание рядом с ухоженными лесными территориями может снижать потребность в лекарствах от депрессии и тревожности.

К такому заключению пришли специалисты из Эдинбургского и Глазговского университетов. Их исследование опубликовано в журнале The Lancet Planetary Health.

Учёные изучили данные более чем 129 тысяч жителей Шотландии за пятилетний период. Они сопоставили частоту назначения антидепрессантов и препаратов против тревожности у людей, которые живут в пределах десяти минут ходьбы от благоустроенных лесных массивов, и у тех, кто живёт дальше.

При этом учитывались возраст, пол, уровень дохода и другие факторы, которые могут влиять на психическое здоровье. Оказалось, что жители городских районов, находящихся рядом с такими лесными массивами, на 10 процентов реже получали антидепрессанты и на 6 процентов реже — лекарства от тревожности.

Подобный эффект наблюдался и у людей, которые в ходе исследования переезжали ближе к благоустроенным лесам: после переезда потребность в медикаментах снижалась. Исследователи подчёркивают, что даже небольшие инвестиции в благоустройство лесных территорий, такие как создание дорожек, указателей и общественных пространств, могут положительно сказываться на психическом здоровье людей.

Они считают, что развитие доступных зелёных зон должно стать частью программ общественного здравоохранения, особенно в крупных городах.

Лента ру

Учёные обнаружили резервуар с металлами
В течение многих десятилетий значительная доля цветных металлов извлекалась из древних потухших вулканов, где магматические жидкости оставили после себя богатые залежи.

Однако исследователям было сложно изучить действующие вулканы, чтобы оценить их промышленный потенциал. Группа учёных проанализировала тысячи сейсмических волн, зарегистрированных на 23 станциях мониторинга с 1996 по 2007 год.

Используя разницу в скорости распространения этих волн через разные среды, они смогли отличить расплавленную магму от пород, насыщенных жидкостью, и идентифицировать зону, которую назвали «богатым флюидами и металлами рассолом». Этот резервуар расположен рядом с вулканическим жерлом и может играть ключевую роль в формировании новых рудных тел и в циклическом поведении вулкана, влияя на характер его извержений.

Исследователи отмечают, что такие сверхсолёные жидкости, образующиеся при фазовом разделении сверхкритических флюидов, имеют огромное экономическое значение. Они переносят в больших концентрациях критически важные металлы, необходимые для производства аккумуляторов, компьютеров и технологий перехода к углеродной нейтральности.

Хотя точный состав и концентрации в обнаруженной зоне ещё предстоит изучить, сам факт того, что пассивные сейсмические методы позволяют визуализировать такие объекты без дорогостоящего бурения в экстремальных температурных условиях, является прорывом. Созданная карта подтвердила предыдущие модели питающей системы вулкана и выявила слои твёрдого ядра, области циркуляции геотермальных флюидов и поверхностный глинистый слой, изменённый воздействием горячих растворов.

Это даёт учёным комплексное понимание того, как мигрируют жидкости под вулканическими системами.

Московский комсомолец

Объясняют новое понимание сердечной недостаточности
Кардиологи утверждают, что сердечная недостаточность — это не конкретное заболевание, а клинический синдром, который проявляется у разных людей по-разному.

Они поясняют, что прежнее определение, основанное на фракции выброса левого желудочка, было упрощённым и произвольным. Этот показатель зависит от возраста, пола и этнической принадлежности, поэтому то, что стало нормой для одного пациента, для другого может скрывать серьёзную патологию.

Сопредседатель рабочей группы Мэри Норин Уолш рассказала, что предложение отказаться от жёстких пороговых значений вызвало споры. Однако они настаивают на том, что слишком узкие рамки не позволяли врачам в полной мере изучать патологию и назначать эффективное лечение.

Кроме того, многие пациенты исключались из клинических исследований просто потому, что их показатели не вписывались в заданный диапазон, хотя объективно их сердечно-сосудистая функция была нарушена. Эксперты подчёркивают, что теперь для постановки диагноза необходимо учитывать не только фракцию выброса.

Данные визуализации, анализы крови, генетические тесты, а также широкий спектр возможных этиологических факторов, таких как ишемия, гипертония, пороки клапанов, аритмия, инфекции, воспалительные процессы, наследственные болезни, метаболические нарушения, дефицит питания, беременность, сильный стресс и даже токсическое воздействие лекарств, используемых в онкологии, — всё это важно для диагностики. Новое определение не стало клиническими рекомендациями, но оно даёт врачам более глубокое понимание того, что сердечная недостаточность со временем меняется независимо от фракции выброса.

Кардиологи поясняют: «Если у пациента показатель выше определённого порога, это вовсе не означает, что сердце в порядке — ему всё равно могут быть полезны препараты, снижающие нагрузку на орган, а выявление конкретной причины открывает возможности для профилактики, таргетной терапии и даже ремиссии». Это особенно важно в свете недавних данных о том, что почти у 85 процентов людей с сердечной недостаточностью за пять лет до диагноза выявлялся как минимум один потенциально модифицируемый фактор риска, который можно было бы скорректировать.

Московский комсомолец

Другие новости