Главная :: Архив статей :: Гостевая :: Ссылки

Наши друзья

Архивное дело: частный архив, поиск документов в архивах стран СНГ и Европы, генеалогия, составление родословных, архивные справки

Помощь сайту

WEB-Money:
R935344738975

Наша кнопка

XArhive - архив научно-популярных и просто интересных статей

Партнеры

Главная страница > Архив новостей

В декабре из Плесецка должен быть запущен российско-украинский спутник

Украина и Россия готовят на декабрь запуск предназначенного для исследования Земли спутника "Сич-1М". Об этом сообщил журналистам в Киеве заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов. Запуск космического аппарата (КА) "Сич-1М" планируется осуществить ракетой носителем "Циклон-3" с российского космодрома "Плесецк". Как отметил замглавы украинского космического ведомства, проект по совместной разработке и использованию космического аппарата "Сич-1М" входит в число приоритетных программ сотрудничества между Украиной и РФ в космической сфере, передает "Интерфакс-Украина".
На "Сич-1М" будет установлена аппаратура, позволяющая осуществлять наблюдение Земли из космоса в оптическом, инфракрасном и СВЧ диапазонах, что существенно расширяет возможности проведения наблюдений в условиях облачности и в тёмное время суток. На борту КА будет также установлена аппаратура для выполнения научных исследований Земли, океанов, изучению геологии, климата, экологии и др. Получаемая с КА информация будет использоваться для обеспечения решения вопросов хозяйственного комплекса Украины и России.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, оснащение КА "Сич-1М" радиолинией, совместимой по частоте со стандартными радиолиниями зарубежных КА, создаёт хорошую основу для перспектив международного сотрудничества и продвижения получаемой с КА "Сич-1М" информации на международный рынок в рамках Комитета по спутникам наблюдения Земли (CEOS). "Сич-1М" создаётся как последующая модификация и дальнейшее развитие КА "Сич-1", запуск которого был успешно проведен в 1995 году.

(Росавиакосмос).

Физики научились манипулировать искривленным светом

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс научились манипулировать микроскопическими частицами, используя искривленные лучи света. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета. Работа ученых появилась в журнале Nature Photonics. Для манипуляции физики использовали так называемые лучи Эйри, названные в честь британского физика cэра Джорджа Эйри (George Airy). Эти объекты появились в работах по квантовой механике более двадцати лет назад. Тогда физиками были найдены особые решения уравнения Шредингера, описывающего поведение квантовой частицы, у которой было несколько необычных свойств. Объект носил гипотетический характер, и не было понятно, встречаются ли в природе процессы, описываемые такими уравнениями.

В 2007 году ученым при помощи лазера и специального пространственного светового модулятора (spatial light modulator — SLM) удалось получить луч, который на начальных участках траектории движения вел себя как гипотетическая частица. Схема работы состояла в следующем: луч лазера диаметром около сантиметра падал на жидкокристаллический экран SLM. Экран состоял из более чем 500 тысяч пикселей, каждый из который отдельно мог контролировать фазу отраженного света. При помощи компьютера ученым удалось добиться такой работы пикселей, что уравнения, описывающие отраженный свет, были аналогичны уравнениям квантовой частицы.

Результатом специфических особенностей квантового объекта стали необычные свойства полученного луча. Например, луч не рассеивался, то есть размер светового пятна не менялся с расстоянием. Кроме того, задание некоторых параметров луча позволяло добиться его смещения перпендикулярно направлению распространения луча, то есть искривления.

Расчеты ученых из Университета Сент-Эндрюс показывают, что, расположив мирочсатицы в спец В опыте ученых из Университета Сент-Эндрюс отражающие микрочастицы располагались в специальном контейнере. Снизу на них направляи лучи Айри. Давление света заставляло подниматься частицы в воздух, но не по вертикали, а вдоль параболических линий распространения луча.

Последующее развитие технологии, как надеются ученые, позволит создать устройства эффективного манипулирования объектами микромира, например, живыми клетками.

Главная :: Архив статей :: Гостевая :: Ссылки