В настоящее время Россия является одним из немногих государств, располагающих собственным ледокольным флотом. В эксплуатации находится более 40 ледоколов разных классов, а также несколько судов с ядерной энергетической установкой. Как по количеству, так и по качеству ледокольный флот России не имеет равных в мире. При этом его развитие не останавливается. По известным данным, сейчас в нашей стране эксплуатируется 41 ледокол нескольких классов и типов. Эти суда способны обеспечивать деятельность портов или проводить караваны по маршрутам. Все имеющиеся ледоколы распределены между несколькими основными эксплуатантами и работают во всех регионах, где требуется их помощь. Наиболее крупный флот ледоколов принадлежит ФГУП «Росморпорт» – более 30 единиц. В составе этого флота служат суда нескольких типов, причем речь идет только о дизельных ледоколах. Техника схожих классов также имеется у нескольких пароходств разных регионов, не входящих в состав «Росморпорта».
Архив за день: 06.01.2024
Современный статус робота и робототехники и неотвратимость роботизированного будущего
Если взять за точку отсчета мнение МГТУ им Н. Э. Баумана, одного из авторитетнейших научных учреждений, занятых разработкой робототехнических систем, в том числе оборонного назначения, то окажется, что существует не менее десяти (!) разных пониманий термина «робот». И это не считая классического определения под авторством Гарри Домина, главного директора компании “Россумские универсальные роботы”, который провозгласил, что роботы – это технические устройства, воспроизводящие действия человека. При это они должны обладать системами получения, преобразования энергии и информации. Если быть до конца точным, то этот термин принадлежит чешскому писателю Карелу Чапеку, придумавшему персонаж Домина для пьесы «RUR» еще в 1920 году. Важно, что первоначально все роботы должны были быть обязательно умными и антропоморфными, то есть похожими на человека. Словарь английского языка Вебстера очень четко в этой связи характеризует робота как автоматическое устройство, напоминающее формой человека и выполняющее функции, обычно присущие человеку или машине.
История создания компьютера в фотографиях: от механического вычислителя до компьютера-стола
Точное время изобретения компьютеров определить очень трудно. Их предшественники – механические вычислительные машины, например счеты, были придуманы человеком задолго до нашей эры. Однако сам термин «компьютер» намного моложе и появился только в XX веке. Наряду с машинами с перфокартами IBM 601 (1935) важную роль в истории развития компьютерной техники сыграли первые изобретения немецкого ученого Конрада Цузе. На сегодняшний день многие считают, что есть несколько первых компьютеров, изобретенных примерно в одно время. В 1936 году Конрад Цузе начал разрабатывать первый программируемый калькулятор, работа над которым была завершена в 1938 году. Z1 был первым компьютером с двоичным кодом и работал с перфолентой. Но к сожалению, механические части калькулятора были очень ненадежны. Реплика Z1 находится в Музее технологий в Берлине.
Современная голограмма для обучения и в индустрии развлечений: краткий обзор
Фантастические фильмы и ТВ-программы давно познакомили нас с голограммами, которые обрели внешность многих персонажей, включая принцессу Лею и Доктора в сериале «Звездный путь. Вояджер». В таких 3D-изображениях нас больше всего захватывает то, что они находятся с нами рядом, в одном пространстве и с ними можно взаимодействовать, что невозможно ни с видео, ни с фотографиями. Голограммы начинают помогать людям и за пределами вымышленного мира. Они переводчики, учителя и хранители памяти в реальной жизни. «Наши дети – первое поколение, которое начинает рассчитывать на пространственный объемный 3D-контент, – говорит Джейсон Васки, креативный директор студии Mixed Reality Capture Studio в Сан-Франциско, где компания создает голограммы для самых разных целей. «Если разобраться, то людей привлекают голограммы по той же причине, по которой они хотят видеть свое видео в цвете и звуке. Потому что голограммы в точности отражают мир и наше ощущение пространства.
Российские ученые раскрыли физико-химический механизм получения бензола из ацетилена
Катализируемая углем реакция превращения ацетилена в бензол известна уже более 150 лет, но детали процесса до недавнего времени были неизвестны. Совсем недавно для изучения этой научной загадки собралась группа российских химиков из Института органической химии. Н.Д Зелинского РАН. Они последовательно описали все этапы трансформации, включая даже самые “проблемные” моменты: удаление готового полностью продукта и обновление каталитического центра. Также удалось показать, что при достаточном нагреве ацетилен может образовывать графеновые хлопья, которые сами могут служить катализатором тримеризации. Ацетилен (C2H2) — газообразный (при нормальных условиях) углеводород, в котором два атома углерода связаны тройной связью. Ацетилен очень легко вступает в реакции и широко используется в органическом химическом синтезе как исходное соединение для получения многих веществ.