• Новости
  • Наука
  • Учёные из КНР передали видеосигнал на расстояние 1,2 километра
Нейросеть

Учёные из КНР передали видеосигнал на расстояние 1,2 километра

Китайские учёные установили новый рекорд в передаче видеосигнала в терагерцовом диапазоне.

Они смогли передать сигнал на расстояние в 1,2 километра, что является мировым достижением. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Эта разработка может приблизить создание мобильной связи 6G. Технология терагерцового сверхпроводящего приёмника была успешно применена на большие расстояния.

Эксперимент проводился на Тибетском нагорье на высоте более 4 тысяч метров. Мощность передачи сигнала составила всего 10 микроватт, что равно одной миллионной от мощности сигнала мобильника.

Несмотря на это, исследователи получили видеосигнал в высоком разрешении. Экспериментаторы подчёркивают, что это было достигнуто благодаря использованию терагерцового сверхпроводящего приёмника.

Сигнал был передан на расстояние 1,2 километра. Терагерцовые волны могут быть использованы для массовой передачи данных или спутниковой связи.

Это открытие может иметь большое значение для развития технологий в будущем.

Московский комсомолец

Учёные нашли неизвестный вид яков
В Денисовой пещере на Алтае и на других археологических памятниках Алтая и Саян учёные нашли следы неизвестного ранее вида яков.

Животное обитало на юге Сибири во время ледниковой эпохи. Об этом сообщила пресс-служба Стокгольмского университета.

Исследователи изучили фрагменты костей, происхождение которых сначала было непонятно. Из образцов выделили древнюю ДНК и расшифровали часть митохондриального генома.

Он оказался близок к генетическим последовательностям современных яков, но имел заметные отличия. На основе этих данных учёные предположили, что обнаружили новую разновидность, и назвали её «як икс».

Профессор Стокгольмского университета Лав Дален рассказал, что первоначальная находка в Денисовой пещере побудила команду проверить другие костные останки неясного происхождения. В результате на разных стоянках юга Сибири исследователи выявили ещё около двух десятков образцов этого животного и смогли полностью расшифровать их геномы.

Авторы работы подчёркивают, что открытие дополняет представления о природе региона в ледниковую эпоху. По их оценке, Алтай был местом обитания разнообразных видов млекопитающих.

Московский комсомолец

Изучают слух акул
Учёные из Florida Atlantic University исследовали, на каком расстоянии чернопёрые акулы улавливают звуки, похожие на движения плывущего человека.

Эксперимент проводился в прибрежных водах Флориды, а не в бассейне. От заякоренной лодки опускали подводный динамик, течение относило его на расстояние до 19 метров, чтобы судно не влияло на поведение рыб.

С высоты 40–50 метров за свободно плавающими акулами наблюдал дрон, а заранее откалиброванные гидрофоны позволяли составить точную карту громкости на разных дистанциях. Ведущий автор исследования Кэролайн Салливан отметила, что изучать слух в бассейне бессмысленно, так как звук отражается от стен и создаёт запутанную картину.

Акулам включали резкие низкочастотные сигналы в трёх диапазонах — от 100 до 800 Гц, а также контрольный звук на 10 кГц, который находится выше их слухового восприятия. На контроль рыбы не отзывались.

На низкие частоты больше 70% реакций пришлось на дальнее акустическое поле: животные ориентировались по звуку, а не по близкой вибрации. Снижение частоты позволяло рыбам улавливать сигнал издалека и при меньшей громкости.

После звука рыбы не шли к динамику, а резко меняли направление и удалялись. Это говорит о том, что акулы понимали, откуда исходит сигнал.

Профессор Стивен Каджиура, старший автор работы, назвал особенно примечательным тот факт, что рыбы отзывались на сигналы вне ближнего акустического поля. Он добавил, что для акул океан в первую очередь представляет собой акустическую среду, а механизмы ориентации в ней пока изучены лишь частично.

Частоты 100–800 Гц совпадают с диапазоном, в котором звучат человеческий голос и всплески от плавания. Способность акул улавливать подобные сигналы с десятков метров помогает понять, почему громкий крик или резкий удар по воде порой привлекает хищниц издалека, хотя разглядеть человека на таком расстоянии они ещё не могут.

Московский комсомолец

Ухудшают ли семечки состояние зубов
Люди, которые грызут неочищенные семечки подсолнечника, могут со временем повредить поверхность зубов.

В обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Oral Health (FOH), учёные проанализировали восемь исследований и пришли к выводу, что чаще всего страдают передние зубы. Именно ими человек обычно раскалывает скорлупу семечек.

На зубах появляются небольшие выемки на режущих краях, происходит потеря тканей зуба. Причина — многократная механическая нагрузка.

Человек постоянно зажимает скорлупу примерно одним и тем же участком зубов, что приводит к износу зубной поверхности. В некоторых исследованиях также упоминались сколы передних зубов, повышенная чувствительность и рецессия дёсен.

Однако данных об этих нарушениях недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что они связаны именно с употреблением семечек.

Лента ру

Учёные создали оптогенетику
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году присудили американскому нейробиологу и психиатру Карлу Дейссероту, а также двум немецким биофизикам Петеру Хегеманну из Берлинского университета имени Гумбольдта и Георгу Нагелю из Вюрцбургского университета.

Они получили награду за «ключевую роль в изучении светочувствительных белков и развитии оптогенетики». Хегеманн и Нагель открыли белок каналородопсин в одноклеточной водоросли, а Дейссерот превратил его в управляемый светом переключатель для нервных клеток.

Нейробиологам давно хотелось научиться стимулировать нейроны, воздействовать, например, на два рядом расположенных и наблюдать, чем будет отличаться реакция. Начинали они с того, что втыкали улитке или мыши электрод прямо в нейрон и стимулировали его, подавая через него ток.

Но пришло время, и появился более гуманный, неинвазивный метод воздействия на нейрон светом, то есть оптогенетика. По словам нейробиолога, директора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволода Белоусова, история оптогенетики начала развиваться гораздо раньше, чем Хегманн проявил своё «любопытство» к водоросли.

До немецких учёных, ещё в 70-е годы прошлого века советский исследователь Олег Александрович Синещёков из МГУ им. Ломоносова изучал фототаксис водорослей, то есть их двигательную реакцию в зависимости от направления источника света.

Он и его коллеги первыми задались вопросом, почему водоросли плывут на свет или, наоборот, избегают его, и предположили, что этим механизмом мог бы быть светоуправляемый электрический рецептор. Они действительно впервые зарегистрировали электрический сигнал в ответ на освещение водоросли.

Фактически Синещёков впервые описал принцип работы таких белков. Пока, по словам Всеволода Белоусова, оптогенетика применяется только для фотопротезирования сетчатки глаза — аналоги каналородопсина заражают в ней уцелевшие нейроны, которые стали не светочувствительными, возвращая им способность реагировать на световые волны.

В России фотопротезированием сетчатки занимается академик Михаил Островский, правда, пока на доклинической стадии. Всеволод Белоусов говорит, что за пределами глаза у человека возникает проблема с иммунной системой — она просто уничтожает эти чужеродные белки.

Поэтому группа учёных, вдохновившись оптогенетикой, начала работать не со светочувствительными, а с термочувствительными ионными каналами, потому что они есть и у человека. Сейчас это направление — термогенетику — довели до состояния доклинических исследований и хотят превратить его в такой инструмент, о котором мечтали на первых порах представители направления оптогенетики.

Московский комсомолец

Другие новости