Category Archives: Разное

Нобелевская премия медицина 2018: Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний

Нобелевская премия по медицине: за терапию рака

  • Технологии

Фото Patrik ÖSterberg / IBL via ZUMA

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2018 года. Ими стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё

Шведская королевская академия объявила первых лауреатов Нобелевских премий этого года. Премию по физиологии и медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. Согласно формулировке Нобелевского комитета, премия присуждена за «открытие противораковой терапии методом подавления негативной иммунной регуляции».

Закончили чтение тут

Открытия, легшие в основу этой научной работы, были сделаны еще в 1990-х годах. Джеймс Эллисон, работавший в Калифорнии, исследовал важный компонент иммунной системы — белок, который, подобно тормозу, сдерживает механизм иммунного ответа. Если освободить клетки иммунной системы от этого тормоза, организм будут гораздо активнее распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Японский иммунолог Тасуку Хондзё открыл другой компонент этой регуляторной системы, действующий по несколько иному механизму. В 2010-х годах открытия иммунологов легли в основу эффективной терапии онкологических заболеваний.

Иммунная система человека вынуждена поддерживать баланс: она распознает и атакует все чужеродные для организма белки, однако не трогает собственные клетки тела. Этот баланс особенно тонок в случае раковых клеток: генетически они не отличаются от здоровых клеток тела. Функция белка CTLA4, c которым работал Джеймс Эллисон, состоит в том, чтобы служить контрольной точкой иммунного ответа и не позволять иммунной системе атаковать собственные белки. Белок PD1, предмет научных интересов Тасуку Хондзё — компонент системы «программируемой клеточной смерти». Его функции также состоять в том, чтобы не допустить аутоиммунной реакции, но действует он иным путем: запускает или контролирует механизм клеточной смерти Т-лимфоцитов.

Иммунотерапия рака — одно из самых перспективных направлений современной онкологии. Оно основано на том, чтобы подтолкнуть иммунную систему пациента к распознаванию и уничтожению клеток злокачественных опухолей. Научные открытия нобелевских лауреатов этого года легли в основу высокоэффективных противоопухолевых препаратов, уже одобренных к применению. В частности, препарат «Кейтруда» атакует белок PD1, рецептор запрограммированной клеточной гибели. Препарат одобрен к применению в 2014 году и применяется для лечения немелкоклеточного рака легких и меланомы. Другой препарат, «Ипилимумаб», атакует белок CTLA4 — тот самый «тормоз» иммунной системы — и тем самым активирует ее. Это средство применяется у пациентов с раком легкого или простаты на поздних стадиях, и больше чем в половине случаев позволяет остановить дальнейший рост опухоли.

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё стали 109-м и 110-м лауреатами Нобелевской премии по медицине, которая присуждается с 1901 года. Среди лауреатов прежних лет двое российских ученых: Иван Павлов (1904) и Илья Мечников (1908). Интересно, что Илья Мечников получил свою премию с формулировкой «За труды по иммунитету», то есть за достижения в той же области биологической науки, что и лауреаты 2018 года.

  • Алексей Алексенко

    Автор

#Нобелевская премия
#биомедицина

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Информация:

  • Контактная информация
  • Правила обработки
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
  • Условия перепечатки

Мы в соцсетях:

  • Telegram
  • ВКонтакте
  • Flipboard
  • YouTube

Рассылка:

Наименование издания:
forbes. ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: [email protected]

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.

AO «АС Рус Медиа»
·
2023

16+

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине-2018

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине-2018 — Газета. Ru

Кадыров в новогоднем поздравлении рассказал, за что борются россияне в зоне…
03:08

В Ярославле вечером 31 декабря пропал 8-летний мальчик
02:50

Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе
02:44

Полиция опровергла взрывы в Омске
02:41

Россиянин 31 декабря совершил BASE-прыжок с 16-этажного дома
02:24

Reuters: Ким Чен Ын призвал массово производить тактическое ядерное оружие
02:23

Кличко: в Киеве работает система ПВО
02:14

Иван Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием
02:04

Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России
01:52

Гладков: над Белгородской областью сработала ПВО
01:45

Наука

close

100%

В Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Кому и за что досталась престижнейшая научная премия, рассказывает «Газета. Ru».

13:45

На этом мы прощаемся с вами, уважаемые читатели. Не пропустите завтрашнюю трансляцию вручения Нобелевской премии по физике!

13:38

Момент объявления лауреатов премии.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced.

Presented by Thomas Perlmann, Secretary-General of the Nobel Committee. pic.twitter.com/uSV5gp6A5P

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

13:30

Тасуку Хондзе родился в 1942 году в Японии. С 1984 года он работает профессором в Университете Киото.

close

100%

13:18

Джеймс Эллисон родился в 1948 году в Техасе. Профессор Техасского университета, работает в онкологическом центре им. М. Д. Андерсона.

close

100%

13:14

«Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех, — поясняет Животовский. — Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока.

Эллисон впервые разработал антитела для этого. Работа была проведена еще в 1994-1996 годах, а сейчас уже есть препараты на этой основе».

13:09

Профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский прокомментировал «Газете.Ru» вручение премии.

«Это абсолютно потрясающая методика, это прорыв в терапии рака, — рассказал ученый. — Есть общий подход к лечению различных видов рака, но в каждом случае должен быть и индивидуальный. Как сказал один из членов комитета, если применять один из подходов, можно вылечить двух человек из 10, а если использовать комбинированный подход, можно вылечить 6 из 10».

12:58

Томас Перлман, секретарь Нобелевского комитета, еще до объявления победителей позвонил и сообщил им о решении. Удалось ли до них дозвониться, пока неизвестно.

close

100%

12:52

При этом, однако, активация иммунной системы повышает риск заболеваний щитовидной железы, колита и диабета первого типа. Все эти расстройства в данном случае имеют аутоиммунную природу, то есть вызваны атакой иммунных клеток на собственные ткани организма.

12:50

При помощи ингибиторов врачи активизируют иммунную систему, направляя ее клетки на борьбу с опухолями. Их открытие совершило революцию в онкологии — в отличие от таргетной терапии, при использовании ингибиторов контрольных точек иммунитета с той или иной частотой противоопухолевый эффект наблюдается практически при всех типах злокачественных новообразований,эффект не зависит от гистологического строения опухоли и других классических предсказательных факторов эффективности химиотерапии или таргетной терапии, эффект может сохраняться (или даже нарастать) после отмены препаратов без всякой поддерживающей терапии, а также у некоторых больных эффект может сохраняться неограниченно длительное время, значимо превышающее продолжительность жизни больных на фоне ранее доступного лечения.

12:48

Тасуку Хондзе в окружении своей команды в Киотском университете.

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

12:44

Джеймс Эллисон, лауреат более 60 престижных наград, выяснил, что раковые опухоли используют особые молекулы – именно их называют контрольными точками иммунного ответа – для того, чтобы защитить себя от действия иммунной системы организма.

12:41

Тасуку Хондзе — японский ученый-иммунолог. Он известен трудами по молекулярной идентификации цитокинов. Хондзе открыл белок иммунных клеток и выяснил, что он работает как «тормоз», не давая опухоли развиваться. Это открытие оказалось возможным использовать в терапии рака.

12:32

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.

12:31

Томас Перлман, секретарь Нобелевского комитета начал приветственную речь.

12:30

Трансляция началась. Следим!

12:25

По прогнозу журнала Inside Science, премия может достаться американскому микробиологу Джеффри Гордону за изучение кишечного микробиома, американским вирусологам Юнь Чан и Патрику Муру за открытие вызывающего рак кожи вируса или еще одному американцу, обладателю более 60 различных наград, Джеймсу Эллисону за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.

12:18

Голоса подсчитаны, победитель выбран.

close

100%

12:13

Фактор роста эндотелия сосудов, VEGF, — это сигнальный белок, который вырабатывается клетками для стимуляции образования эмбриональной сосудистой системы и роста новых сосудов в уже сформировавшейся сосудистой системы.

12:11

Нейромедиаторы синтезируются в клетке и доставляются в окончание отростка нервной клетки, аксона — к пресинаптической мембране. Там под действием электрических импульсов они попадают в синаптическую щель и активируют рецепторы следующего нейрона. После активации рецепторов нейромедиатор возвращается обратно в клетку (происходит так называемый обратный захват) или разрушается.

Таким образом, рецепторы нейромедиаторов — это белки клеточной мембраны, которые активируются нейромедиаторами. Они являются частью молекулярного механизма, позволяющего нервным клеткам взаимодействовать друг с другом.

12:03

Киотская энциклопедия генов и геномов — веб-ресурс, предоставляющий доступ к ряду биологических баз данных и инструментам для анализа биологических и медицинских данных, созданный в 1995 году в рамках японского проекта «Геном человека».

11:55

Ранее «Газета.Ru» писала, что по прогнозам Clarivate Analytics, бывшего подразделения по науке и интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters, премия может уйти одному из трех кандидатов — японскому биоинформатику Минору Канехисе за разработку Киотской энциклопедии генов и геномов, американскому нейробиологу Соломону Снайдеру за открытие рецепторов нейромедидиаторов или же итальянскому молекулярному биологу Наполеону Ферраре за открытие факторов роста эндотелия сосудов.

11:52

На самом деле, победители этого года уже известны узкому кругу членов Нобелевского комитета, которые в этот раз засиживаться не стали и быстро определились с решением.
Объявлено о нем будет примерно в 12.30 мск.

close

100%

11.45

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru», мы предлагаем в ближайший час-полтора вместе последить за церемонией объявления лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, которая скоро начнется в Шведской академии наук в Стокгольме.

Появились новые записи

показать

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

На Украине воздушная тревога. Часть Киева остается без света

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытии

120 тыс. человек. Осенний призыв в России завершен

Минобороны объявило о завершении осеннего призыва

«Полный вывод войск из Сирии». Как прошли первые за 11 лет переговоры Анкары и Дамаска

Al-Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии

Гладков: над Белгородской областью сработала ПВО

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Для россиян перечислили изменения в жизни страны с 1 января

Полиция опровергла взрывы в Омске

Новости и материалы

Кадыров в новогоднем поздравлении рассказал, за что борются россияне в зоне СВО

В Ярославле вечером 31 декабря пропал 8-летний мальчик

Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе

Россиянин 31 декабря совершил BASE-прыжок с 16-этажного дома

Reuters: Ким Чен Ын призвал массово производить тактическое ядерное оружие

Кличко: в Киеве работает система ПВО

Иван Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием

Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России

В Анкаре убили экс-главу турецкой националистической организации «Серые волки» Атеша

Власти Донецка и Макеевки: ВСУ ведут массированные обстрелы городов

Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в ряде областей Украины

К 2027 году рынок систем радиоэлектронной борьбы достигнет $24 млрд

Макрон пообещал поддерживать Украину «до победы»

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку сразу после Нового года

Мария Захарова пожелала россиянам настоящей любви

СМИ сообщают о взрыве в Омске

Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС

Постпредство РФ: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не принято из-за Франции

Все новости

Русофобия, расизм, сексуализация детей и Канье: 4 громких скандала в мире моды в 2022 году

Каким был 2022 год для мира моды

«Это был год трудных решений». Как Путин поздравил Россию с Новым годом

Президент Путин поздравил весь личный состав ВС РФ с Новым годом, поблагодарил за службу

Военная операция РФ на Украине. День 311-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 311-й день

Что случилось с российским авторынком в этом году

Эксперт Бургазлиев: авторынок России возвратился на 30 лет назад

8 новых фильмов и сериалов на новогодние каникулы

Что посмотреть в каникулы дома: 2 фильма и 6 сериалов, которые выйдут во время праздников

«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» — Шойгу поздравил военнослужащих

Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о неотвратимости победы российских военных в спецоперации

Наведение мостов, гитлерюгенд, секс-скандалы. Чем запомнится Папа Бенедикт XVI

«Цена предательства — тысячи жизней». Что скрывали европейские политики за Минскими соглашениями

Сенатор Клишас обвинил европейских политиков во лжи при словах о важности Минских соглашений

«Используем опыт Израиля». Какой смысл в массированных ракетных ударах по Украине

Военный аналитик Кнутов: ВС РФ используют новую тактику на Украине, применяя опыт Израиля

«В чудеса теперь не верю»: Дайнеко и другие звезды о том, как узнали, что Деда Мороза не существует

7 российских звезд рассказали о том, как узнали всю правду про Деда Мороза

Покупка Twitter и провал «Россграма»: что обсуждали в интернете в 2022 году

Семь главных событий из мира технологий в 2022 году

Отравление консервами, алкоголем и набор веса. Как сохранить здоровье после новогоднего застолья

Диетолог Белова объяснила, почему новогоднюю еду лучше запивать водой

Незыблемые традиции русской ментальности: как праздновали Новый год в России во время войн

Историки рассказали, почему в России праздновали Новый год даже во время военных действий

Дмитрий Воденников

Жестокий Андерсен

О том, какие сказки надо рассказывать под Новый год

Александр Тихомиров

Зарплата №13

О том, как грамотно распорядиться новогодним бонусом

Анастасия Миронова

Семейный выходной в магазине

О том, почему пропал смысл посещать гипермаркеты

Мария Дегтерева

Как на новогоднем на корпоративе

Об опасности главного праздника года

Юлия Меламед

Опасный контент и богатые детки

О том, как не сечь детей, но контролировать

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Нобелевская премия присуждена исследователям иммунотерапии рака

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018 года была присуждена совместно двум исследователям иммунотерапии рака Джеймсу П. Эллисону, доктору медицинских наук из Онкологического центра имени доктора медицины Андерсона Техасского университета, и доктору Тасуку Хондзё Киотского университета в Японии. Эллисон и Хонджо были награждены за их работу по обнаружению способов активации иммунной системы для борьбы с раком, что является прорывом в разработке новых методов лечения рака. По словам Отиса В. Броули, доктора медицинских наук, MACP, главного врача Американского онкологического общества, «открытия Хонджо и Эллисон привели к разработке нескольких препаратов, которые позволяют рутинно использовать эффективную иммунотерапию».

Оба исследователя получили признание за свою работу в 1990-х годах. В течение своей карьеры они работали по отдельности, чтобы показать, как определенные белки предотвращают атаки иммунных клеток, называемых Т-клетками, на другие клетки в организме.

В своей лаборатории Калифорнийского университета в Беркли Эллисон изучал Т-клеточный белок CTLA-4. Когда этот белок присоединяется к другому белку (называемому B7), обнаруженному на поверхности некоторых раковых клеток, он сигнализирует Т-клетке, что эта клетка функционирует должным образом. Пока обычная или раковая клетка посылает сообщение о том, что она функционирует нормально, иммунная система не уничтожит клетку. Блокируя белок CTLA-4 и тем самым посылая сообщение о том, что клетка работает как надо, иммунная система может распознавать раковые клетки и атаковать их. Это открытие в конечном итоге привело к созданию препарата Ервой (ипилимумаб), который используется для лечения меланомы, рака кожи и некоторых других видов рака.

Хондзё из Киотского университета в Японии обнаружил PD-1, другой белок, обнаруженный на поверхности некоторых Т-клеток. Когда этот белок присоединяется к белку под названием PD-L1 на раковых клетках, он может помешать Т-клеткам распознать раковые клетки, поэтому иммунная система не уничтожит их. Блокирование белка PD-L1 на раковых клетках или соответствующего белка PD-1 на иммунных клетках позволяет иммунной системе распознавать раковые клетки как чужеродные и атаковать их.

Эти открытия привели к разработке иммунотерапевтических препаратов, обычно используемых для лечения многих других видов рака. Препараты, нацеленные на PD-1, включают Keytruda (пембролизумаб) и Opdivo (ниволумаб), а препараты, нацеленные на PD-L1, включают атезолизумаб (Tecentriq), авелумаб (Bavencio) и дурвалумаб (Imfinzi). Эти препараты в настоящее время используются для лечения людей со многими различными типами рака, включая меланомный рак кожи, немелкоклеточный рак легких, рак почки, рак мочевого пузыря, рак головы и шеи и лимфому Ходжкина.

Этот тип лечения часто называют терапией иммунных контрольных точек. По данным Нобелевского комитета, терапия иммунных контрольных точек произвела революцию в лечении рака и коренным образом изменила результаты для определенных групп пациентов с распространенным раком.

В 2015 году Американское онкологическое общество наградило Эллисона Почетной медалью за его работу по терапии контрольных точек иммунитета. Почетной медалью награждаются те, кто внес наиболее ценный вклад в борьбу с раком посредством фундаментальных исследований, клинических исследований, борьбы с раком или благотворительной деятельности. Это высшая награда Американского онкологического общества.

Броули говорит, что работа Эллисон изменила методы лечения рака. Он сказал: «Иммунотерапия сейчас считается пятым столпом лечения рака: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, прецизионная медицина и иммунотерапия. Они часто используются в комбинации для эффективного лечения ряда видов рака».

Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за достижения в иммунотерапии рака: прививки0021 Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё были отмечены за их работу по использованию иммунной системы для остановки развития рака.

Лечение

Слышали обо всем

Ученые, совершившие революцию в лечении рака, получили Нобелевскую премию по медицине

Доктор Джеймс П. Эллисон из Онкологического центра им. Андерсона при Техасском университете позирует фотографу в Нью-Йорке в 2015 году. Эллисон и Тасуку Хондзё совместно были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Ричард Дрю/AP


скрыть заголовок

переключить заголовок

Ричард Дрю/AP

Доктор Джеймс П. Эллисон, Онкологический центр Андерсона, Техасский университет, позирует для фотографии в Нью-Йорке в 2015 году. Эллисон и Тасуку Хондзё совместно были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Ричард Дрю/AP

Примечание редактора: эта история была обновлена ​​в 14:45. включить дополнительную информацию.

Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё будут удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2018 года за открытия, которые привели к революции в лечении рака — терапии, которая работает, используя собственную иммунную систему организма.

Эллисон, 70 лет, в настоящее время заведующая отделением иммунологии в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона в Хьюстоне. 76-летний Хондзё — выдающийся профессор Института перспективных исследований Киотского университета и профессор кафедры иммунологии и геномной медицины Киотского университета в Японии.

Они работали по отдельности над одной и той же проблемой: выяснить, как иммунная система помогает защитить нас от рака и как ее можно перегрузить, чтобы обеспечить эффективный ответ.

Джим Эллисон, как он известен, выполнял свою ключевую работу в Калифорнийском университете в Беркли. Его внимание было сосредоточено на ключевой части иммунной системы, называемой Т-клетками. «Когда я начал работать над Т-клетками, их вообще никто не понимал», — сказал он сегодня на пресс-конференции. Они ускоряются, чтобы реагировать на рак и другие заболевания, но у них также есть механизм, который замедляет их, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию.

Эллисон открыл молекулу под названием CTLA-4, которая служила «тормозом» для Т-клеток. Итак, у Эллисона возникла идея: «Давайте просто отключим тормоза и посмотрим, позволит ли это иммунной системе атаковать рак», — сказал он. «И это произошло».

Выступая перед NPR в 2016 году, Эллисон сказал, что в своих экспериментах на мышах с раком в 1990-х годах он возился с молекулой CTLA-4 в иммунной системе грызунов.

Результаты были ошеломляющими — опухоли исчезли.

«Я занимаюсь подобными вещами уже много лет и никогда не видел ничего подобного», — сказала Эллисон. «И я подумал: «Если бы мы могли сделать это с людьми, это было бы потрясающе».

Это открытие привело к разработке целого класса лекарств, называемых ингибиторами иммунных контрольных точек, которые являются эффективным способом лечения некоторых видов рака. (Первый препарат на основе его открытия – Ервой).

Эти препараты чрезвычайно эффективны для небольшого числа пациентов, которые их получают. Например, лечение бывшего президента Джимми Картера от опасного рака кожи, меланомы, которая распространилась на его мозг, включало ингибитор контрольных точек. Его ответ был замечательным.

«Причина, по которой я действительно взволнован этим, заключается в том, что я фундаментальный ученый», — сказал он. Хотя его мать умерла от рака, когда он был ребенком, Эллисон сказал: «Я не занимался этими исследованиями, чтобы вылечить рак».

Через Тихий океан его коллега Тасуку Хондзё также выяснял, как работают Т-клетки. Он обнаружил второй набор тормозов, названный путем PD-1. Разработчики лекарств придумали сильнодействующие лекарства, нацеленные на эти тормоза. Эти препараты, такие как Кейтруда и Опдиво, в настоящее время широко используются для лечения многих различных видов рака.

Нобелевский комитет сослался на исследование Эллисон белка под названием CTLA-4, который тормозит иммунную систему. Отпуская этот тормоз, можно стимулировать собственную иммунную систему организма к атаке опухолей.

Вместе эти ингибиторы контрольных точек представляют совершенно новый класс лечения рака, превосходящий стандартные подходы с использованием химиотерапии, облучения и хирургии. Ранее ученые пытались использовать иммунную систему для борьбы с раком, но этот подход оказался самым эффективным.

Эллисон говорит, что Нобелевский комитет сообщил ему, что впервые премия по физиологии и медицине будет присуждаться за новые методы лечения рака (хотя другие премии присуждались за фундаментальное понимание механизма рака).

Хотя у некоторых пациентов наблюдается замечательная реакция, эти лекарства не являются лекарством для большинства людей, которые их принимают.

Процессоры snapdragon по мощности: Рейтинг процессоров Snapdragon — Список сравнения 2023

Рейтинг процессоров Snapdragon — Список сравнения 2023

  • Смартфоны

График сравнения производительности лучших процессоров Snapdragon. Последняя скорость Snapdragon SOC по сравнению с рейтингом. Узнайте, какой процессор смартфона Snapdragon самый быстрый.

2022-12-09

  1. Рейтинг процессоров для смартфонов
  2. Рейтинг видеокарт для смартфонов
  3. Exynos
  4. Helio
  5. Dimensity
  6. Kirin
  7. Snapdragon
  8. Apple Bionic



















































найти

Snapdragon 8 Gen 2

100%


найти

Snapdragon 8+ Gen 1

81. 2%


найти

Snapdragon 8 Gen 1

75.5%


найти

Snapdragon 888+

65.5%


найти

Snapdragon 8+ 4G Gen 1

64.5%


найти

Snapdragon 888

62.6%


найти

Snapdragon 870

56. 9%


найти

Snapdragon 865+

55.6%


найти

Snapdragon 865

53.5%


найти

Snapdragon 860

46.4%


найти

Snapdragon 855+

46.3%


найти

Snapdragon 780G

45. 6%


найти

Snapdragon 778G+ 5G

43.2%


найти

Snapdragon 855

42.8%


найти

Snapdragon 778G

41.4%


найти

Snapdragon 845

35.1%


найти

Snapdragon 768G

28. 7%


найти

Snapdragon 695 5G

27.7%


найти

Snapdragon 765G

27.3%


найти

Snapdragon 750G

26.7%


найти

Snapdragon 765

26.3%


найти

Snapdragon 835

26%


найти

Snapdragon 732G

24. 9%


найти

Snapdragon 720G

24.9%


найти

Snapdragon 730G

24.1%


найти

Snapdragon 690

23.9%


найти

Snapdragon 730

23.5%


найти

Snapdragon 480+ 5G

23. 2%


найти

Snapdragon 480

21.5%


найти

Snapdragon 712

20.5%


найти

Snapdragon 678

20%


найти

Snapdragon 710

19.4%


найти

Snapdragon 680 4G

18. 6%


найти

Snapdragon 675

18.5%


найти

Snapdragon 660

17.1%


найти

Snapdragon 670

17.1%


найти

Snapdragon 665

15.9%


найти

Snapdragon 662

15. 1%


найти

Snapdragon 460

14.1%


найти

Snapdragon 636

13.8%


найти

Snapdragon 632

11.4%


найти

Snapdragon 630

11%


найти

Snapdragon 625

10. 1%


найти

Snapdragon 626

10.1%


найти

Snapdragon 450

9.2%


найти

Snapdragon 439

8.8%


найти

Snapdragon 430

6.9%


найти

Snapdragon 435

6. 9%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Таблица сравнения производительности лучших телефонных процессоров Snapdragon. Последние чипсеты Snapdragon сравниваются в рейтинге по скорости. Узнайте, какой процессор Snapdragon в мобильном телефоне самый быстрый в мире. Полный список сравнения производительности SOC (система на кристалле) последних смартфонов от Qualcomm Snapdragon. Скорость новейшего процессора Snapdragon на основе тестов Geekbench, Antutu, Gfxbench. Узнайте, какой процессор Android Snapdragon Qualcomm является лучшим или худшим. Какой тип процессора Snapdragon от какой марки самый быстрый в мире. Какая модель в этом сравнении является самой мощной и достаточно хорошей, чтобы быть в чипсетах top 10 Snapdragon. Узнайте, какой из процессоров Snapdragon лучше для портативного телефона, и выиграйте в соревновании с сильнейшим чипсетом Snapdragon. Уровневый список процессоров Snapdragon для смартфонов ARM, одно- и многоядерные процессоры от лучших к худшим. Процессор сотового телефона Snapdragon. Иерархия, от самого быстрого к самому медленному. Сравнение текущих процессоров Snapdragon мобильных телефонов, мобильных телефонов, смартфонов по рангу. Список лидеров рейтинга телефонов SOC всех типов, новые десять лучших чипсетов Snapdragon для смартфонов перечислены в рейтинге. Какой процессор Snapdragon Qualcomm является номером 1, какой процессор Snapdragon в сравнении на этом сайте имеет наивысший балл в top 100. Snapdragon Позиции процессоров в табличных диаграммах с относительными процентными оценками самых эффективных мобильных наборов микросхем Snapdragon. Какой из чипов Snapdragon действительно имеет лучшую скорость и как он соответствует ряду других процессоров Android Snapdragon. Какой процессор телефона Snapdragon лучший в своем классе (флагманский высокий, низкий и средний уровень) в этой тестовой линейке. Что такое Snapdragon Процессор Qualcomm эквивалентен, аналогичен по производительности и сопоставим с другими чипами Snapdragon. Текущее поколение флагманских чипов Snapdragon для мобильных телефонов высокого и низкого уровня по рейтингу. Tech rank up — techrankup —

About article

show less

Techrankup

Techrankup

Процессоры для смартфонов: какие лучше и чем отличаются | Статьи | Телефоны, Гаджеты, подарки и аксессуары

Покупка нового телефона сопровождается рядом сложностей при выборе. Один из вопросов, который необходимо решить — это какой процессор лучше для смартфона? Именно чипсет или так называемый SoC влияет на производительность, автономность и многозадачность устройства.

По размеру процессор Snapdragon 888 уступает даже карточке памяти micro SD. Источник: gadgetmatch.com

Есть несколько основных производителей процессоров, среди которых Qualcomm, Apple, Samsung и Mediatek. Примечательно, что корейский производитель Samsung оснащает свои флагманы и сторонними чипсетами Snapdragon от Qualcomm, и процессорами собственного производства Exynos. Чем между собой отличаются чипсеты разных брендов и модификаций, мы сейчас выясним.

Количество ядер процессора
Частота работы процессора
Техпроцесс или на что влияют нанометры
Лучшие производители процессоров для смартфонов
Топ процессоров 2021-2022

Количество ядер процессора

Процессор для смартфона называют также однокристальной системой. Он представляет собой электронную схему, выполняющую функции целого устройства и размещенная на общей интегральной плате. В технических параметрах каждого SoC указывают количество его ядер. Каждое из них выполняет определённый поток команд. Чем ядер больше, тем лучше чипсет справляется с многопоточностью и тем он производительнее. 

Почти все современные процессоры для смартфонов состоят из восьми ядер. При этом не все восемь ядер процессора имеют равную производительность. Компании, выпускающие однокристальные системы, устанавливают несколько кластеров — один, два или три. Они задействуются при разных задачах:

  • Слабые. К таким относят просмотр видео, веб-сёрфинг и телефонные разговоры.
  • Обычные. Использование камеры для съёмки фото или видео.
  • Производительные. Обработка видео, игры, работа с нейросетями. 

Разделение на кластеры требуется для повышения энергоэффективности. Чем выше частота работы процессора, тем быстрее садится батарея. Соответственно, для решения слабых задач используются менее производительные, но более энергоэффективные ядра. 

Наиболее распространены двухкластерные системы. В одном кластере обычно содержатся более производительные ядра, а во втором менее мощные, но энергоэффективные. Подобное разделение позволяет смартфону уверенно справляться с поставлеными задачами и экономить заряд батареи — в зависимости от ситуации подключаются ядра из определенного кластера. 

Частота работы процессора

Из-за того, что почти все процессоры для смартфонов 2021 года имеют по восемь ядер, ключевым параметром, влияющим на их производительность, является частота. Она определяет, сколько импульсов чипсет совершает за единицу времени в процессе работы. Чем выше частота, тем больше операций выполняет гаджет. При этом есть логичная закономерность — более производительные чипсеты быстрее разряжают аккумулятор. 

Более энергоэффективными являются смартфоны, процессоры которых имеют ядра разного класса. Также они не всегда работают на максимальной частоте. Она может подстраиваться под текущие задачи. Например, при веб-сёрфинге чипсет может работать на частоте 200-300 МГц, а в играх возрастать до 2,5 ГГц и более, в зависимости от мощности SoC. 

С тыльной стороны чипсет смартфона похож на процессор для ноутбука или ПК. Источник: tadviser.ru

Например, в 2015-2016 годах использовались чипсеты Snapdragon 415, Snapdragon 425 и Snapdragon 435, которые работали на частоте 1,4 ГГц. В 2021-2022 годах во флагманы устанавливают топовые процессоры Snapdragon 888+ и Snapdragon 8 Gen 1, рабочая частота которых достигает 3 ГГц.

Техпроцесс или на что влияют нанометры

При сравнении процессоров смартфонов нужно учитывать не только частоту и количество ядер, но и техпроцесс, по которому изготовлен чипсет. Его определяют нанометрами, а в технических характеристиках однокристальной системы этот параметр обозначают как «Нм». Чем современнее чипсет, тем меньшая цифра стоит перед этой маркировкой, то есть процессор 7 Нм гораздо эффективнее, чем 14 Нм. 

Числовым значением обозначают размер каждого транзистора. Чем он компактнее, тем больше их удастся разместить на одинаковой площади, и тем выше будет общая производительность смартфона. При этом маленькие транзисторы меньше нагреваются и экономнее расходуют заряд батареи под нагрузкой. 

Лучшие процессоры для смартфонов 2021-2022 годов выпуска созданы по техпроцессу 5-7 Нм, а бюджетники и среднебюджетники имеют SoC на 8-12 Нм. Устройства с чипсетами более 15 Нм вообще лучше не покупать — с технической точки зрения они уже устарели. 

Лучшие производители процессоров для смартфонов 

Если изучить рынок мобильных устройств, станет понятно, что в большинстве из них установлены чипсеты пяти производителей.

Qualcomm

Считаются одними из лучших процессоров для смартфонов на Андроид. Производитель поддерживает связь с разработчиками программного обеспечения, поэтому софт для мобильных гаджетов изначально адаптирован именно под чипсеты Snapdragon от Qualcomm. Например, во флагмане Galaxy Z Fold3 от Samsung стоит топовый Snapdragon 888, а в Honor 50 Lite установлен слабенький Snapdragon 662.

MediaTek

Если Qualcomm славится флагманскими процессорами, то Mediatek известен бюджетными однокристальными системами. В закупке они обходятся примерно на 30% дешевле чипов Qualcomm. 

Последними процессорами Mediatek пытается переломить ситуацию. Свежее поколение чипсетов MTK Dimensity 1100 успешно конкурирует с системами Qualcomm. Для этого разработчики прилагают усилия для модернизации производства.

Процессоры MediaTek имеют соответствующую маркировку на внешней поверхности. Источник: min.news

MediaTek Dimensity 1100 установлен Xiaomi Poco X3 GT, а топовый Dimensity 1200 встречается во флагманах OnePlus Nord 2 5G и Xiaomi 11T.

Apple

Производительность процессоров смартфонов Apple всегда была на высоте. Каждый год компания выпускает новое поколение чипсетов, устанавливая их в свои новинки — iPhone и iPad. В устройствах других брендов процессоры Apple не встречаются. С каждым поколением производитель совершенствует техпроцесс, уменьшая нанометры, а также повышает частоту работы ядер.

Samsung

Корейской компании принадлежит линейка чипсетов Exynos, которые незначительно уступают процессорам Qualcomm в производительности и энергоэффективности. Зато последние модели этих чипов имеют встроенный нейропроцессор для обработки фото в процессе съёмки. Благодаря этой технологии снимки со смартфонов Samsung по качеству автоматической постобработки часто превосходят конкурентов на других процессорах при схожих модулях камер.

Давайте рассмотрим на примере Samsung Galaxy Note 20 Ultra. На российский рынок поставляются модели на процессоре Exynos, а на американский и азиатский — на Snapdragon. Первые при сравнении качества снимков выделяются более высоким качеством. 

HiSilicon

Эти процессоры принадлежат компании Huawei, для гаджетов которой они и предназначены. Также эти чипы устанавливают в устройствах Honor. Процессоры HiSilicon не отличаются рекордной производительностью, но славятся энергоэффективностью — очень экономно расходуют заряд батареи. Например, в смартфоне Huawei Nova 8 установлен аккумулятор на 3800 мА·ч, что по современным меркам немного. Благодаря процессору HiSilicon Kirin 820 заряда батареи хватает на два дня использования гаджета при средних нагрузках. 

Топ процессоров 2021-2022 года

Напоследок рассмотрим небольшой рейтинг процессоров для смартфонов, в который вошли не самые свежие, но наиболее популярные чипсеты для устройств под управлением Android и iOS.

Bionic

A14 Bionic — это не самый мощный чип от Apple. Его выпустили осенью 2020 года, а создан он по 5 Нм техпроцессу. У него 6 ядер и частота до 3100 МГц. В него встроен графический ускоритель Apple GPU с 4 вычислительными блоками. Устанавливали его в iPhone 12 и iPad Air 4.

В тестах производительности A15 Bionic превосходит прямого конкурента Snapdragon 888 на 3-5%. Источник: iphoneislam.com

В 2021 году на смену этому чипу пришёл A15 Bionic. Он тоже создан по техпроцессу 5 Нм, но частоту повысили до 3223 МГц. Количество вычислительных блоков GPU тоже увеличили — теперь их 5 штук. Чипсет встречается во всех версиях iPhone 13. 

Snapdragon

В 2020 году Qualcomm представила флагманский чип Snapdragon 888 на 5 Нм, состоящий из 8 ядер и работающий на частоте до 2,84 ГГц МГц. Он работает с графическим ядром Kryo 680, который справляется с самыми требовательными играми. Во втором квартале 2021 года процессор разогнали до 2,995 ГГц, а остальные параметры остались прежними. 

Позже в том же году инженеры Qualcomm представили новую линейку флагманских чипсетов — Snapdragon 8 Gen 1. Процессор создан по техпроцессу 4 Нм и имеет 8 ядер. Максимальная частота — 3 ГГц. Работает вкупе с графическим ускорителем Adreno 730, который также разработан Qualcomm и отвечает за обработку графики. Особенно его производительность важна в играх. Если нужен смартфон с мощным процессором в 2022 году, стоит присмотреться к гаджетам с чипом Snapdragon 8 Gen 1 на борту. Среди них Realme GT 2 Pro, Xiaomi 12 и 12 Pro, OnePlus 10 Pro и другие. 

Exynos

Exynos 2100 — это самый свежий на сегодняшний день чип от Samsung, созданный на 5 Нм техпроцессе и состоящий из 8 ядер с максимальной частотой 2,9 ГГц. Работает с графическим ядром Arm Mali-G78 и устанавливается в такие смартфоны корейского производителя, как Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. По эффективности в требовательных играх этот чип уступает конкуренту Snapdragon 888 на 10% при идентичных настройках графики. Это приведет к небольшой просадке FPS, но с учетом большого запаса мощности чипсета это будет почти незаметно.

Преимущество Exynos 2100 в наличии дополнительных ядер для обработки фото и позиционирования смартфона в пространстве. Автоматическая постобработка позволяет ИИ улучшать качество создаваемых снимков, а лучшее позиционирование обеспечивает более точную и быструю навигацию. 

Kirin 

Kirin 9000 по производительности не отстаёт от флагманского Snapdragon 888, но нуждается в более мощном охлаждении под нагрузкой. В повседневном режиме он заслуживает звание одного из самых энергоэффективных чипов. Работает на частоте до 3,13 ГГц и создан на 5 Нм техпроцессе. Чипсет устанавливают в смартфоны Huawei Mate 40 и Huawei 50.

Dimensity

Компания MTK выпускает флагманские чипсеты Dimensity 1100, которые почти не отстают от конкурентов Snapdragon и Exynos. Это тоже 8-ядерный процессор с частотой до 2,6 ГГц. Создан на техпроцессе 6 Нм, но по оптимизации превосходит чипы от HiSilicon, разработанные по той же технологии. Всё дело в более удачном сочетании производительности и энергоэффективности.

Устройство с Dimensity 1100 подойдёт любителям мобильных игр, не желающим сильно тратиться на смартфон с процессором Snapdragon. Процессор устанавливают в Vivo S10 и S12, Xiaomi Poco X3 GT и Realme Q3 Pro.

Рейтинг процессоров для смартфонов [2023]

A16 Бионический

Яблоко

99

А+

967484

1895 / 5392

6

(2+4)

3460 МГц

Apple GPU

Львиный зев 8 поколения 2

Qualcomm

96

А+

1245135

1498 / 4981

8

(1+4+3)

3200 МГц

Adreno 740

Размерность 9200

МедиаТек

95

А+

1274308

1306 / 4990

8

(1+3+4)

3050 МГц

Mali-G715 Immortalis MC11

Размерность 9000 Плюс

МедиаТек

93

А+

1156870

1342 / 4368

8

(1+3+4)

3200 МГц

Mali-G710 MC10

Snapdragon 8 Plus 1-го поколения

Qualcomm

92

А+

1033148

1326 / 4171

8

(1+3+4)

3200 МГц

Adreno 730

A15 Бионический

Яблоко

92

А+

805607

1758 / 4821

6

(2+4)

3240 МГц

Apple GPU

Измерение 9000

МедиаТек

91

А+

1008560

1272 / 4333

8

(1+3+4)

3050 МГц

Mali-G710

Львиный зев 8 1-го поколения

Qualcomm

90

А+

1041109

1286 / 3842

8

(1+3+4)

3000 МГц

Адрено 730

Exynos 2200

Samsung

85

А+

953039

1163 / 3589

8

(1+3+4)

2800 МГц

Samsung Xclipse 920

A14 Бионический

Яблоко

85

А+

723819

1603 / 4120

6

(2+4)

3100 МГц

Apple GPU

Размерность 8200

МедиаТек

87

А+

870686

992 / 4226

8

(1+3+4)

3100 МГц

Mali-G610 MC6

Львиный зев 888 Плюс

Qualcomm

84

А

832955

1178 / 3669

8

(1+3+4)

2995 МГц

Adreno 660

Львиный зев 888

Qualcomm

83

А

814740

1134 / 3708

8

(1+3+4)

2840 МГц

Adreno 660

Размерность 8100

МедиаТек

82

А

813698

976 / 4049

8

(4+4)

2850 МГц

Mali-G610 MC6

Тензор G2

Google

79

А

753174

1060 / 3247

8

(2+2+4)

2850 МГц

Mali-G710 MP7

Тензор Google

Google

79

А

746116

1056 / 2860

8

(2+2+4)

2800 МГц

Mali-G78 MP20

Эксинос 2100

Samsung

78

А

756976

1088 / 3604

8

(1+3+4)

2900 МГц

Mali-G78 MP14

Кирин 9000

HiSilicon

78

А

766166

1053 / 3719

8

(1+3+4)

3130 МГц

Mali-G78 MP24

A13 Бионический

Яблоко

77

А

633088

1334 / 3534

6

(2+4)

2660 МГц

Графический процессор Apple A13 Bionic

Размерность 1200

МедиаТек

73

А

710788

1008 / 3589

8

(1+3+4)

3000 МГц

Mali-G77 MC9

Размерность 8000

МедиаТек

72

А

716110

839 / 3340

8

(4+4)

2750 МГц

Mali-G610 MC6

Львиный зев 870

Qualcomm

72

А

707808

1009 / 3411

8

(1+3+4)

3200 МГц

Adreno 650

Кирин 9000E

HiSilicon

72

А

736193

1065 / 3784

8

(1+3+4)

3130 МГц

Mali-G78 MP22

Exynos 1080

Samsung

72

А

710510

842 / 2933

8

(1+3+4)

2800 МГц

Мали-G78 MP10

Львиный зев 865 плюс

Qualcomm

72

А

727343

923 / 3331

8

(1+3+4)

3100 МГц

Adreno 650

Размерность 1300

МедиаТек

70

А

681558

949 / 3201

8

(1+3+4)

3000 МГц

Mali-G77 MC9

Львиный зев 865

Qualcomm

68

Б

659105

939 / 3482

8

(1+3+4)

2840 МГц

Adreno 650

Размерность 1100

МедиаТек

67

Б

672678

796 / 3036

8

(4+4)

2600 МГц

Mali-G77 MC9

Exynos 990

Samsung

66

Б

611858

939 / 2751

8

(2+2+4)

2730 МГц

Mali-G77 MP11

A12 Бионический

Яблоко

64

Б

532772

1127/2915

6

(2+4)

2490 МГц

Графический процессор Apple A12 Bionic

Размерность 1000 Плюс

МедиаТек

63

Б

602126

793 / 2882

8

(4+4)

2600 МГц

Mali-G77 MC9

Львиный зев 7 1-го поколения

Qualcomm

62

Б

563829

839 / 3095

8

(1+3+4)

2400 МГц

Адрено 662

Львиный зев 860

Qualcomm

62

Б

566815

741 / 2580

8

(1+3+4)

2960 МГц

Adreno 640

Львиный зев 855 плюс

Qualcomm

62

Б

557766

788 / 2811

8

(1+3+4)

2960 МГц

Adreno 640

Кирин 990 (5G)

HiSilicon

60

Б

576662

770 / 3090

8

(2+2+4)

2860 МГц

Mali G76 MP16

Львиный зев 778G Плюс

Qualcomm

59

Б

554156

819 / 2975

8

(1+3+4)

2500 МГц

Adreno 642L

Львиный зев 780G

Qualcomm

59

Б

542680

812 / 2927

8

(1+3+4)

2400 МГц

Adreno 642

Львиный зев 855

Qualcomm

59

Б

520320

743 / 2627

8

(1+3+4)

2840 МГц

Adreno 640

Львиный зев 778G

Qualcomm

58

Б

530049

775 / 2838

8

(1+3+4)

2400 МГц

Adreno 642L

Exynos 9825

Samsung

58

Б

512943

773 / 2409

8

(2+2+4)

2730 МГц

Mali G76 MP12

Кирин 990 (4G)

HiSilicon

57

Б

501133

742 / 3069

8

(2+2+4)

2860 МГц

Mali G76 MP16

Exynos 9820

Samsung

56

Б

521276

836 / 2327

8

(2+2+4)

2700 МГц

Mali G76 MP12

Размер 1080

МедиаТек

55

Б

497477

816 / 2293

8

(2+6)

2600 МГц

Mali-G68 MC4

Измерение 920

МедиаТек

55

Б

499867

811 / 2302

8

(2+6)

2500 МГц

Mali-G68 MC4

Размер 1000

МедиаТек

55

Б

443280

678 / 2898

8

(4+4)

2600 МГц

Mali-G77 MP9

Объем 1000 л

МедиаТек

54

Б

432927

650/2523

8

(4+4)

2200 МГц

Mali-G77 MC9

Кирин 985

HiSilicon

53

Б

472176

691 / 2596

8

(1+3+4)

2580 МГц

Mali-G77 MP8

Кирин 820

HiSilicon

52

Б

449735

640 / 2453

8

(1+3+4)

2360 МГц

Mali-G57 MP6

Кирин 980

HiSilicon

52

Б

488051

700 / 2492

8

(2+2+4)

2600 МГц

Mali G76 MP10

Размерность 900

МедиаТек

51

С

474997

710 / 2160

8

(2+6)

2400 МГц

Mali-G68 MC4

Exynos 1280

Samsung

50

С

412075

742 / 1890

8

(2+6)

2400 МГц

Mali-G68

Размерность 820

МедиаТек

50

С

452266

523 / 2402

8

(4+4)

2600 МГц

Mali-G57 MC5

Львиный зев 768G

Qualcomm

50

С

447263

706 / 1997

8

(1+1+6)

2800 МГц

Адрено 620

A11 Бионический

Яблоко

50

С

403356

929 / 2342

6

(2+4)

2390 МГц

Apple GPU

Львиный зев 845

Qualcomm

49

С

402852

511 / 2211

8

(4+4)

2800 МГц

Adreno 630

Львиный зев 695

Qualcomm

48

С

403799

703 / 2017

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 619

Эксинос 9810

Samsung

47

С

415291

682 / 2019

8

(4+4)

2900 МГц

Mali-G72MP18

Размерность 810

МедиаТек

46

С

394968

627 / 1925

8

(2+6)

2400 МГц

Mali-G57 MC2

Exynos 980

Samsung

46

С

3

699 / 1866

8

(2+6)

2200 МГц

Mali G76 MP5

Львиный зев 765G

Qualcomm

46

С

386169

592 / 1809

8

(1+1+6)

2400 МГц

Adreno 620

Размер 800U

МедиаТек

45

С

396330

618 / 1838

8

(2+6)

2400 МГц

Mali-G57 MC3

Львиный зев 765

Qualcomm

45

С

339661

594 / 1924

8

(1+1+6)

2300 МГц

Adreno 620

Львиный зев 4 поколения 1

Qualcomm

44

С

388358

621 / 1871

8

(2+6)

2000 МГц

Adreno 619

Гелио G99

МедиаТек

44

С

381847

561 / 1837

8

(2+6)

2200 МГц

Mali-G57 MC2

Львиный зев 750G

Qualcomm

44

С

3

659 / 1998

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 619

Кирин 810

HiSilicon

44

С

369436

599 / 1936

8

(2+6)

2270 МГц

Mali-G52 MP6

Exynos 880

Samsung

43

С

318356

659 / 1826

8

(2+6)

2000 МГц

Mali G76 MP5

Размер 800

МедиаТек

43

С

327385

514 / 1894

8

(4+4)

2000 МГц

Mali-G57 MC4

Львиный зев 732G

Qualcomm

42

С

350374

569 / 1798

8

(2+6)

2300 МГц

Adreno 618

Размерность 720

МедиаТек

42

С

335763

532 / 1718

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G57 MC3

Размер 700

МедиаТек

41

С

338950

568 / 1735

8

(2+6)

2200 МГц

Мали-G57 MC2

Львиный зев 690

Qualcomm

41

С

347565

607 / 1852

8

(2+6)

2000 МГц

Adreno 619L

Гелио G90

МедиаТек

41

С

342701

512 / 1649

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G76 MC4

Львиный зев 720G

Qualcomm

41

С

340238

573 / 1712

8

(2+6)

2300 МГц

Adreno 618

Львиный зев 730G

Qualcomm

41

С

333534

542 / 1729

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 618

Львиный зев 480

Qualcomm

40

С

330532

517 / 1672

8

(2+6)

2000 МГц

Adreno 619

Гелио G95

МедиаТек

40

С

349118

517 / 1610

8

(2+6)

2050 МГц

Mali-G76 3EEMC4

Гелио G96

МедиаТек

39

С

326989

542 / 1883

8

(2+6)

2050 МГц

Mali G57 MC2

Гелио G90T

МедиаТек

39

С

326977

497 / 1627

8

(2+6)

2050 МГц

Mali-G76 MC4

Львиный зев 835

Qualcomm

39

С

314162

391 / 1729

8

(4+4)

2450 МГц

Adreno 540

Львиный зев 730

Qualcomm

39

С

321344

542 / 1780

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 618

Львиный зев 480 плюс

Qualcomm

38

С

314697

542 / 1661

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 619

А10 Фьюжн

Яблоко

38

С

301664

777 / 1416

4

(2+2)

2340 МГц

PowerVR GT7600

Львиный зев 680

Qualcomm

37

С

267965

377 / 1564

8

(4+4)

2400 МГц

Адрено 610

Кирин 970

HiSilicon

37

С

323596

390 / 1372

8

(4+4)

2360 МГц

Mali G72 MP12

Exynos 8895

Samsung

37

С

289237

383 / 1570

8

(4+4)

2300 МГц

Mali-G71 MP20

Львиный зев 712

Qualcomm

36

С

288220

406 / 1508

8

(2+6)

2300 МГц

Adreno 616

Львиный зев 678

Qualcomm

35

С

285960

532 / 1542

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 612

Львиный зев 710

Qualcomm

34

С

257457

392 / 1459

8

(2+6)

2200 МГц

Adreno 616

Гелио Р90

МедиаТек

33

С

256357

393 / 1485

8

(2+6)

2200 МГц

PowerVR GM9446

Тигр Т618

Унисок

32

С

252151

396 / 1347

8

(2+6)

2000 МГц

ARM Mali-G52 MP2

Львиный зев 675

Qualcomm

32

С

261080

424 / 1389

8

(2+6)

2000 МГц

Adreno 612

Гелио G88

МедиаТек

31

С

232005

366 / 1270

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G52 MC2

Гелио G85

МедиаТек

31

С

238589

359/ 1274

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G52 MP2

Гелио G80

МедиаТек

31

С

231148

353 / 1302

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G52 MP2

Гелио Р95

МедиаТек

31

С

227238

413 / 1520

8

(2+6)

2200 МГц

PowerVR GM9446

Exynos 9611

Samsung

31

С

233154

328 / 1210

8

(4+4)

2300 МГц

Мали-G72 MP3

Apple A9

Яблоко

31

С

227432

532 / 975

2

(2)

1850 МГц

PowerVR GT7600

Львиный зев 820

Qualcomm

31

С

243707

320 / 801

4

(2+2)

2200 МГц

Adreno 530

Кирин 960

HiSilicon

31

С

254897

383 / 1598

8

(4+4)

2360 МГц

Mali-G71 MP8

Львиный зев 670

Qualcomm

31

С

218358

348 / 1326

8

(2+6)

2000 МГц

Adreno 615

Exynos 9609

Samsung

30

С

213875

333 / 1263

8

(4+4)

2200 МГц

Мали-G72 MP3

Львиный зев 821

Qualcomm

30

С

237317

343 / 751

4

(2+2)

2342 МГц

Adreno 530

Тигр Т616

Унисок

29

Д

225785

383 / 1404

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G57 MP1

Тигр Т700

Унисок

29

Д

208829

352 / 1302

8

(2+6)

1800 МГц

ARM Mali-G52 MC2

Кирин 710А

HiSilicon

29

Д

198307

320 / 1162

8

(4+4)

2000 МГц

Mali-G51 MP4

Львиный зев 662

Qualcomm

29

Д

206087

316 / 1405

8

(4+4)

2000 МГц

Адрено 610

Гелио G70

МедиаТек

29

Д

208022

393 / 1314

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G52 2EEMC2

Кирин 710F

HiSilicon

29

Д

209276

327 / 1348

8

(4+4)

2200 МГц

Mali-G51 MP4

Львиный зев 665

Qualcomm

29

Д

199097

318 / 1360

8

(4+4)

2000 МГц

Adreno 610

Тигр Т612

Унисок

28

Д

209866

348 / 1326

8

(2+6)

1800 МГц

Mali-G57 MP1

Exynos 850

Samsung

28

Д

145510

162 / 953

8

(8)

2000 МГц

Mali-G52 MP1

Гелио Р65

МедиаТек

28

Д

196701

354 / 1287

8

(2+6)

2000 МГц

Mali-G52 MC2

Гелио Р70

МедиаТек

28

Д

203524

302 / 1395

8

(4+4)

2100 МГц

Mali-G72 MP3

Кирин 710

HiSilicon

28

Д

196541

332 / 1282

8

(4+4)

2200 МГц

Mali-G51 MP4

Exynos 8890

Samsung

28

Д

213482

371 / 1314

8

(4+4)

2300 МГц

Mali-T880 MP12

Exynos 9610

Samsung

28

Д

204215

343 / 1145

8

(4+4)

2300 МГц

Mali-G72 MP3

Львиный зев 460

Qualcomm

27

Д

166252

256 / 1158

8

(4+4)

1800 МГц

Adreno 610

Гелио Р60

МедиаТек

27

Д

203695

273 / 1126

8

(4+4)

2000 МГц

Mali-G72 MP3

Львиный зев 660

Qualcomm

27

Д

205318

336 / 1316

8

(4+4)

2200 МГц

Адрено 512

Унисок Т606

Унисок

26

Д

151563

312 / 1184

8

(2+6)

1600 МГц

Mali-G57 MP1

Тигр Т610

Унисок

26

Д

1

352 / 1334

8

(2+6)

1820 МГц

ARM Mali G52 MP2

Эксинос 7904

Samsung

26

Д

174080

274 / 1012

8

(2+6)

1800 МГц

Mali-G71 MP2

Гелио G37

МедиаТек

25

Д

115839

178 / 953

8

(4+4)

2300 МГц

PowerVR GE8320

Львиный зев 636

Qualcomm

25

Д

177472

276 / 1134

8

(4+4)

1800 МГц

Adreno 509

Qualcomm Snapdragon 870: характеристики и тесты .

Он имеет 1 ядро ​​Kryo 585 Prime (Cortex-A77) с частотой 3200 МГц, 3 ядра Kryo 585 Gold (Cortex-A77) с частотой 2420 МГц и 4 ядра Kryo 585 Silver (Cortex-A55) с частотой 1800 МГц.

Производительность процессора

71

Производительность в играх

66

Срок службы батареи

79

Оценка NanoReview

72

Контрольные показатели

Тесты производительности в популярных тестах

Антуту 9

AnTuTu Benchmark измеряет производительность ЦП, ГП, ОЗУ и операций ввода-вывода в различных сценариях.

Qualcomm Snapdragon 870

707808

ЦП 1
ГП 246082
Память 115348
УБ 150956
Общий балл 707808

Отправьте свой результат AnTuTu

GeekBench 5

Тест GeekBench показывает чистую однопоточную и многопоточную производительность процессора.

Одноядерный Оценка

1009

Оценка многоядерности

3411

Сжатие изображения 180,7 Мпикс/с
Распознавание лиц 25 изображений/с
Распознавание речи 55,6 слов/с
Машинное обучение 56,8 изображений/с
Фотокамера 27 изображений/с
HTML 5 3,11 млн узлов/с
SQLite 987,3 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).

3DMark Wild Life Performance

4291

Стабильность 90%
Графический тест 25 кадров в секунду
Оценка 4291

Игры

Таблица среднего FPS и настроек графики в мобильных играх

ПУБГ Мобильный 88 кадров в секунду
[Ультра]
Служебный долг: мобильный 59 кадров в секунду
[Ультра]
Фортнайт 27 кадров в секунду
[Ультра]
Легенды Shadowgun 102 кадров в секунду
[Ультра]
Мир танков Блиц 107 кадров в секунду
[Ультра]
Геншин Импакт 49 кадров в секунду
[Ультра]
Мобильные легенды: Пиф-паф 60 кадров в секунду
[Ультра]
Устройство Xiaomi Черная акула 4
1080 x 2400

Мы предоставляем средние результаты. FPS может отличаться в зависимости от версии игры, ОС и других факторов.

Смартфоны

Нажмите на название устройства, чтобы просмотреть подробную информацию

Телефоны на Snapdragon 870 AnTuTu v9
1. Xiaomi Mi 10S 779910
2. Oppo Realme GT Explorer Master 733343
3. Oppo Realme GT Neo 2 729023
4. Vivo X60 Pro 727264
5. Vivo iQOO Neo 6 SE 724901
6. Vivo iQOO Neo 6 721104
7. Xiaomi Black Shark 5 719386
8. Xiaomi Redmi K40S 718076
9. Vivo X60 717894
10. Oppo Find X3 711568

Технические характеристики

Подробные характеристики SoC Snapdragon 870 с графикой Adreno 650

Архитектура 1x 3,2 ГГц — Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2,42 ГГц — Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1,8 ГГц — Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Сердечники 8
Частота 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8. 2-A
Кэш L1 128 КБ
Кэш L2 512 КБ
Кэш L3 4 МБ
Процесс 7 нм
Расчетная мощность 10 Вт

Графика

Имя графического процессора Адрено 650
Архитектура Адрено 600
Частота графического процессора 675 МГц
Исполнительные блоки 2
Затеняющие блоки 512
ФЛОПС 1372 гигафлопс
Версия Вулкан 1.1
Версия OpenCL 2,0 ​​
Версия DirectX 12

Память

Тип памяти ЛПДДР5
Частота памяти 2750 МГц
Автобус 4x 16 бит
Максимальная пропускная способность 44 Гбит/с
Максимальный размер 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор (NPU) Шестигранник 698
Тип хранения УФС 3. 0, УФС 3.1
Максимальное разрешение экрана 3840 x 2160
Максимальное разрешение камеры 1x 200 МП, 2x 25 МП
Видеосъемка 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду
Воспроизведение видео 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду
Видеокодеки Н.264, Н.265, ВП8, ВП9
Аудиокодеки AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь

Модем Х55
Поддержка 4G LTE Кат. 24
Поддержка 5G Да
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5,2
Навигация GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Объявлено Январь 2021
Класс Флагман
Номер модели СМ8250-АК
Официальная страница Qualcomm Snapdragon 870 официальный сайт

Сравнение с конкурентами

1.

Круглая ли земля или плоская: астрофизик попытался убедить американцев, что земля не плоская — ИноТВ

Как будет выглядеть плоская Земля и как будет жить на ней

Рынки США Loading…

ЧАС
М
С

В новостях

Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Наука

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

Читать в приложении

Нил де Грасс Тайсон недавно призвал плоскоземельцев в одном твите:

— Нил де Грасс Тайсон (@neiltyson) 26 ноября 2017 г.

Не только лунные затмения выглядели бы по-другому, если бы Земля была на самом деле плоской. Спорт, растения и даже океаны были бы совершенно другими. С помощью Калеба Шарфа — автора книги «Масштабируемая Вселенная» и директора многопрофильного Колумбийского центра астробиологии в Колумбийском университете — мы выяснили, насколько жизнь на плоской Земле отличается от жизни на сфере. Ниже приводится стенограмма видео.

Что, если бы Земля была плоской?

Сегодня почти невозможно поверить, что Земля не круглая. Но на протяжении большей части нашей истории люди думали, что Земля плоская.

Одним из понятий, отсутствовавших у наших древних предков, была гравитация. Эффекты гравитации являются ключом к определению того, плоская Земля на самом деле или нет.

На сфере гравитация действует в одном направлении на всей поверхности. Но на диске гравитация меняется   направлении по мере продвижения к краю.

В центре вы чувствуете тягу вниз, как на сферической Земле. Но когда вы уходите, гравитация начинает тянуть вбок, а также вниз.

Это нанесло бы ущерб спорту, которым занимаются в разных частях мира. Мяч, брошенный прямо в воздух на полпути, будет изгибаться вниз и назад к центру диска. Кроме того, мяч, брошенный на полпути, не улетит так высоко или далеко, как мяч, брошенный вверх на краю, где гравитационное притяжение практически равно нулю.

Но спорт — это только начало. Поскольку стебли растений растут против направления силы тяжести (эффект, называемый отрицательным гравитропизмом), вы увидите, что леса растут под все более острым углом, чем дальше вы от центра.

Продолжайте движение к краю, и вы почувствуете, что взбираетесь на холм, который становится все круче с каждым шагом, поскольку обратное притяжение берет верх. На краю Земли этот холм будет ощущаться как скала под углом 90 градусов, которая тянет вас обратно к центру. Но если бы вы смогли преодолеть край и встать на тонкую внешнюю часть диска, вы бы почувствовали притяжение вниз, как на сферической Земле.

Однако жить здесь все равно, что жить в пустыне. Обратные эффекты гравитации притягивают и океаны, делая невозможным для любой воды достичь края. Вместо этого уровень моря будет постепенно повышаться по мере вашего путешествия, превращая центр мира в водный мегаполис.

Итак, в следующий раз, когда вы увидите, как яблоко падает прямо на землю, поблагодарите свою счастливую звезду за то, что Земля круглая. Потому что, если бы оно было плоским, то яблоко могло бы ударить вас по лицу.

Читать далее

Кайри Ирвинг объясняет позицию плоской Земли, говорит, что нет реальной картины планеты | Новости, результаты, основные моменты, статистика и слухи

  • Логотип Facebook
  • Логотип Twitter
  • Значок ссылки «Копировать»

Mike Chiari@mikechiariTwitter LogoВедущий обозреватель1 ноября 2017 г.

Омар Роулингс/Getty Images

Защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг объяснил свою теорию о том, является ли Земля плоской, в интервью тренеру женской баскетбольной команды Калифорнийского университета в Коннектикуте Джино Ориемме на прошлой неделе.

Выступая в подкасте Ауриеммы Holding Court (h/t Николь Янг из Boston.com), Ирвинг сказал по этому поводу следующее: Это не было намерением вызвать ярость и быть замеченным как этот сумасшедший Когда я начал видеть комментарии и вещи об универсальных истинах, которые я знал, у меня были вопросы.0020

«Когда я начал самостоятельно проводить исследования и понял, что не существует реальной картины Земли, ни одной реальной картины Земли — и мы не были на Луне с 1961 или 1969 года — это становится как заговор тоже».

В феврале Ирвинг появился в подкасте Road Trippin’ вместе с тогдашними товарищами по команде Cleveland Cavaliers Ричардом Джефферсоном и Ченнингом Фраем.

Согласно Хейдену Бёрду из Boston.com, Ирвинг сказал: «Земля плоская… Говорю вам, она прямо перед нашими глазами. Они лгут нам».

В сентябре Ирвинга спросили о его вере в 98.5 The Sports Hub Toucher & Rich , где он, по сути, сказал, что троллит СМИ:

«Смотрите, смотрите. Вот оно. Это была тактика эксплуатации. Это буквально закрутило мир — мир твоего парня — это довело его до безумия и доказало именно то, что я думал, с точки зрения того, как все это работает. или буквально встать там и позволить всем этим людям кидать в меня помидорами, или заставить кого-то думать, что я какой-то другой интеллектуальный человек, потому что я верю, что земля плоская, а вы думаете, что мир круглый.

«Это стало похоже на то, что я думаю по-другому, это подрывает мои интеллектуальные способности или тот факт, что я могу думать иначе, чем вы? Это было намерением, стоящим за этим. Проведите собственное исследование, не приходите ко мне и спроси меня.

Противоперегрузочный костюм: Противоперегрузочный костюм (ППК), продажа, цена 7 000₽ ⋆ Техклуб

2. С точки зрения математики перегрузка является безразмерной величиной, но на практике она измеряется в g.

В состоянии свободного падения (например, космонавты на орбите), g=0, то есть, это состояние невесомости. На поверхности Земли в состоянии покоя g=1. При дальнейшем увеличении этого значения человек начинает чувствовать перегрузку всё сильнее и сильнее.

Обычный, нетренированный человек способен выдержать перегрузку до 5-7 g в течение всего нескольких секунд. При возрастании перегрузки до 10-15 g человек теряет сознание уже через 1-2 секунды. У тренированных летчиков эти показатели несколько выше,  но все равно, перегрузка в  9 g обычно считается предельно переносимой. 

Если перегрузка увеличивается от головы к ногам, то кровь уходит из головного мозга, внутренние органы стремятся опуститься. Постепенно в глазах темнеет, появляется так называемое-«туннельное зрение», после чего зрение пропадает и человек теряет сознание из-за кислородного голодания мозга.

Для того, чтобы лучше переносить перегрузку, первым делом стараются придать телу наиболее выгодное положение относительно вектора ускорения. Для этого человек должен лежать на спине, лицом по направлению движения с ускорением.

Но размещение летчика в лежачем положении не самый лучший выход, в таком положении не очень то удобно управлять самолетом. По этому для снижения воздействия перегрузок применяют специальные противоперегрузочные костюмы. Впервые о них заговорили еще сто лет назад, во время зарождения авиации. Скорости воздушных машин постоянно росли, фигуры высшего пилотажа становились сложнее, да и в ходе военных действий пилот не должен был терять управление из-за возникающих перегрузок. Конечно, вначале ни о каких костюмах речь не шла: был придуман специальный пояс, снабженный камерой. При наполнении камеры воздухом пояс сжимал туловище в области таза, препятствуя перераспределению крови в организме. Изначально пилот должен был сам наполнять камеру воздухом, но уже к началу 2-й Мировой войны появились автоматические системы, регулирующие давление в зависимости от перегрузки.

Противоперегрузочный пояс и водяной костюм

По всей видимости первыми, или по крайней мере одним из первых работоспособных противоперегрузочным костюмом был английский костюм, получивший название «Фрэнк». Первые модели такого костюма, были испытаны летчиками-истребителями 8-й воздушной армии. Он давал летчику возможность выполнять устойчивые виражи и петли при постоянной перегрузке 7-8 g, не опасаясь потери сознания. Но наибольшее распространение в ВВС получила американская модель противоперегрузочного костюма “Бергер”. Осенью 1944 года, для летчиков  339-й и 357-й истребительных авиагрупп, воевавших на истребителях Р-51 «Мустанг», были поставлены два варианта костюма, различавшихся тем, что в одних камеры наполнялись воздухом, а в других водой.

Вот что вспоминал по этому поводу Кларенс Андерсон «Бад»:

«По правде говоря, «Мустанг» был гораздо крепче, чем летавшие на нем люди. При перегрузках гораздо ниже тех, при которых у самолета отвалились бы крылья, пилот просто терял сознание, так как под воздействием центробежной силы кровь отливала от мозга. При пятикратной перегрузке перед глазами возникала серая пеле­на, но вы еще могли пилотировать, семи­кратная или больше — и вы «вырубаетесь». Облегающий фигуру противоперегрузочный костюм при перегрузках просто надувался и, сжимая тело, не позволял крови отливать от головы».
«Поскольку они (костюмы) были экспериментальными, мы имели два различных типа. Костюм с водой — это было что-то. Механик заливал его через отверстия в верхней части с помощью воронки и кувшина (насколько я помню, требовалось несколько кувшинов). По возвращении с задания вы садились на крыло, открывали две пробки на лодыжках, и вода вытекала из них серебристыми струйками. Главный недостаток этого костюма — он был очень холодным. Мы пытались заполнять его теплой водой, но на высоте семи миль она быстро остывала. Костюм с воздухом был присоединен к клапану, который под воздействием перегрузок начинал подавать воздух от компрессора двигателя. Он состоял из трех частей, охватывающих икры, бедра и брюшную полость и надувался автоматически. Это работало гораздо лучше».
«При использовании противоперегрузочных костюмов мы могли летать немного лучше, виражи стали более компактными. Мы могли выходить на более большие перегрузки, что давало нам преимущество. Ис­пользование костюмов не вызывало сопротивления, поскольку мы понимали, что надевая их мы как бы делаем самолет лучше».

Стоит сказать, что применение противоперегрузочных костюмов, дало огромное преимущество американским летчикам перед летчиками противника в маневренном бою, позволяя совершать более резкие и затяжные маневры. К примеру, для того, что бы «сбросить противника с хвоста», было достаточно затянуть его в вираж или спираль, с перегрузкой  7-8 g, и уже после третьего-четвертого виража, противник не выдерживал и просто сам выходил из атаки, превращаясь из охотника в жертву.

Первые американские противоперегрузочные костюмы

 

Принцип действия противоперегрузочного костюма:

Противоперегрузочный костюм (ППК) представляет собой плотно подгоняемые по фигуре летчика штаны из малорастяжимой, газопроницаемой ткани, которые создают с помощью системы наддува камер противоперегрузочных костюмов (устройств, аналогичных устройствам ВКК) обжатие нижней части тела человека, пропорциональное положительной перегрузке (в направлении голова – таз). Все камеры изготавливаются из резины толщиной около миллиметра. Емкость всех камер равна примерно пяти литрам.
Это обжатие фиксирует положение внутренних органов, препятствует их смещению и растяжению, а также препятствует инерционному смещению крови в сосуды нижней части тела, что обеспечивает лучшее кровоснабжение головного мозга и позволяет летчику лучше переносить положительные перегрузки. Летчик в противоперегрузочном костюме физиологически ощущает как бы меньшую на 2,5–3,0 единицы перегрузку, чем та перегрузка, с которой маневрирует самолет.

Монтажная схема агрегатов противоперегрузочного устройства. 1—автомат давления, 2— воздушный фильтр, 3—запорный вентиль, 4—штуцер забора воздуха.

Схематическое изображение обжимающего действия противоперегрузочного костюма с секционными камерами (сечение по бедру). а—в камере нет избыточного давления, оболочка костюма без натяжения облегает бедро, б—в камере создано избыточное давление, камера раздулась и обжала ногу, 1—оболочка костюма, 2— камера, 3—мышцы бедра

Устройство и схема работы автомата давления противоперегрузочного костюма. а—перегрузки нет, б—перегрузка действует. 1—корпус, 2—золотник, 3— груз, 4—пружина, 5—входной штуцер, 6— резиновый колпачок, 7—предохранительный клапан, 8—пружина, 9—штуцер впуска воздуха в ППК

Современные противоперегрузочные костюмы – высокотехнологичные устройства. Давление в костюме регулируется в зависимости от величины перегрузки. Костюм снабжен автоматом давления, фильтром и разъемным соединением. Воздух для наполнения костюма на турбореактивных самолетах забирается снаружи, из компрессора двигателя. Автомат давления работает очень быстро – запаздывание должно составлять не более половины секунды( в начале 1990-х годов, в США, снова вернулись к разработке гидравлических противоперегрузочных костюмов, имеющих время реакции всего около одной сотой секунды, к сожалению информация о результатах этих работ отсутствует в открытом доступе. прим. редакции)

При посадке в самолет пилот подсоединяет костюм к бортовой системе. Автоматика следит за величиной перегрузки и, исходя из полученных данных, повышает давление, в результате чего костюм обжимает тело. При прекращении перегрузки воздух стравливается до нормального давления.

Российский противоперегрузочный костюм ППК-7

Источники:

http://anpejib.blogspot.com

http://wunderwaffe.narod.ru

https://www.drive2.ru/

http://www.airwar.ru/

https://zen.yandex.ru/pronauka

“Крылья”. Дайджест лучших публикаций об авиации. Выпуск 5. Июль 1996 г.;

Приложение к бюллетеню “Техническая информация”, выпуск 3. Издательский отдел ЦАГИ, 1994;

“Полная энциклопедия мировой авиации”. Корпорация “Федоров”, 1997; “Jane s fighting aircraft of WWII”. London, 1989.

ППК-3, противоперегрузочный костюм

Компания участник: Динафорс НПО, ЗАО

ППК-3. Использованы фотографии: Динафорс НПО, ЗАО


Для летчиков истребительной авиации. Повышает предел переносимости перегрузок в направлении «голова-таз».

Конструкция:


• Пояс с брюшной камерой и двумя штанинами с камерами в области бедер и голени. Участки промежности и колен оставлены не компенсированными.

• При перегрузках, обжимая переднюю стенку живота и мышцы ног, препятствует оттоку крови в нижние части тела — улучшая кровоснабжение верхних.

• Брюшная камера, создавая давление на живот, фиксирует внутренние органы, предохраняя от смещения.

• Давление в камере автоматически изменяется от величины перегрузки, автоматом давления, установленным на борту.



ППК-3 обеспечивает:


• Повышение переносимости летчиком положительных перегрузок — до 3 ед;




• Работоспособность в интервале Т от -30 до +500 С при относительной влажности воздуха — до 98%;




Конструкция ППК-3–120 аналогичной ППК-3, отличается от него лишь длиной шланга ввода ППУ и штуцером для подключения к ОРК-115.


Использованы фотографии: Динафорс НПО, ЗАО

Технические характеристики

Вес комплекта, кг (не более)4,5 кг.
Срок службы, лет8 лет

Теги: ППК-3, противоперегрузочный костюм

Поля, обязательные для
заполнения

Контактное лицо

Телефон

Сообщение

Этот сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия
использования услуг Google.

Блоги


Александр Перенджиев

Назван минус самой многочисленной армии в мире

Численность армии Китая может достичь 50 млн солдат

Виктор Литовкин

Высокомерие Запада не позволяет им оценить ракетные запасы РФ

В России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые и гиперзвуковые ракеты

Юрий Иванов

В 2023 году Ржевский филиал Музея Победы представит новый выставочный проект «Титаны Ржева»

В 2023 году в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» будут организованы четыре выставки в рамках нового цикла «Т. ..

Александр Перенджиев

США срочно модернизируют свои авиабазы

Ожидается, что на эти цели потратят от 500 млн до 1 млрд долларов

Видео дня

Титановые подводные лодки Барракуда и Кондор Военная приёмка

Фоторепортаж

Выставка «Экипировка» на ВДНХ

Интервью

Андрей Руденко: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии

Скелетный противоперегрузочный костюм Survitec MK10

Скелетный противоперегрузочный костюм Survitec MK10

Обзор продукта

Обзор продукта

Скелетный противоперегрузочный костюм MK10 оказывает давление на живот, бедра и ноги прямо пропорционально испытываемой перегрузке, позволяя пилотам выдерживать перегрузки до 7G и гарантируя, что они могут сохранять полную ситуационную осведомленность и использовать все возможности самолет.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Одобрено для различных платформ, включая Hawk, Tucano, PC-9, PC-21 и других
  • Доступен в цветах шалфея, зеленого НАТО и песочного
  • Легко реконфигурируется для левой или правой подачи воздуха
  • Восемь стандартных размеров плюс специальные размеры для оптимальной посадки, мужские и женские
  • Регулируемая шнуровка для максимального комфорта и возможности носить одежду летом или зимой без подгонки одежды
  • Съемные набедренные карманы для полетных документов и снаряжения
  • Изготовлено из износостойкой огнестойкой арамидной ткани
  • Простые требования к техническому обслуживанию минимизируют нагрузку на логистику
  • загрузок

  • Альтернативы

  • Свяжитесь с нами

  • Поделиться продуктом

  • Спецификации

MK40/41 Спасательный круг Fast Jet

IPG для экипажа — Вариант B Fast Jet

Полное покрытие анти-g костюм

Поделиться на Facebook

Твит в Твиттер

Поделиться в LinkedIn

Письмо другу

Печать

Наверх

Производитель военных комбинезонов | Vinyl Technology

Спина

Антигравитационный костюм или G-костюм

Спина

Антигравитационный костюм или G-костюм

ВМС, ВВС и ВВС Thunderbirds выбрали VTI для производства антигравитационного костюма передовой технологии (ATAGS) для своих пилотов. Одежда изготовлена ​​так, чтобы обеспечить полное давление на нижнюю часть тела, чтобы предотвратить скопление крови в сосудах в периоды высокой положительной G по оси Z. Компании VTI доверяют производство воздухоудерживающих брюк для этого костюма с 2005 года, и она часто оказывается единственным поставщиком для вооруженных сил из-за сложного характера костюма.

VTI также произвела более простую версию герметичного летного костюма, известную как костюм Cutaway Anti-G, одежду в стиле парня с запахом. Однако из-за повышения эффективности летного арсенала США ATAGS заменил большую часть использования устаревшего костюма. У VTI есть дополнительные мощности и возможности для производства более герметичных скафандров, включая космические скафандры, поскольку конструкция, материалы и требования аналогичны.

Узнайте о специальных костюмах G-Suits VTI, созданных для женщин-пилотов ВВС.

Start a Project

Materials

PVC/Vinyl
Polyethylene
Polyurethane
CPE
EVA
TPU
Mil-Spec Materials
Polyurethane Coated Fabrics
Vinyl Coated Fabrics

Industry

  • Government
  • Defense
  • Aerospace
  • Медицина

Экспертиза

  • Промышленное шитье
  • Инженерные услуги
  • Обеспечение качества и проверка надежности
  • Диэлектрическое уплотнение
  • Склеивание

Зачем был изобретен антигравитационный костюм?

Еще в Первую мировую войну пилоты иногда теряли сознание во время маневров и воздушных боев с самолетами противника. Чтобы предотвратить это, был изобретен антигравитационный костюм.

Как работает летный костюм?

Пилоты современных самолетов испытывают скопление крови в ногах в результате экстремальных перегрузок.

В антигравитационном костюме, или перегрузочном костюме, используется система пузырей, оказывающая давление на конечности пилота, выталкивая кровь обратно в остальные части тела.

Все ли летчики-истребители носят защитные костюмы?

Да, все пилоты-истребители, управляющие современными самолетами, используют защитные костюмы.

Привыкают ли летчики-истребители к перегрузкам?

В то время как летчик-истребитель может привыкнуть к опыту использования противоугонного костюма для предотвращения потери сознания, человеческое тело без посторонней помощи никак не может выдержать экстремальное изменение гравитации во время боевых маневров. Какая-то система, вроде противоперегрузочного костюма, необходима для того, чтобы пилот оставался в сознании.

Оружие в космосе: Шесть видов космического оружия назвали в США

Орбитальное оружие. Какие космические проекты СССР не увидели будущего

4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии — космодром Байконур) в Казахстане ракетой-носителем Р-7 был запущен первый искусственный спутник Земли. Именно эта дата стала днем начала космической эры человечества, а в нашей стране еще и днем образованияКосмических войск. Потому что именно воинскими частями был выполнен запуск ракеты, ее управление и контроль полета. Изделие, получившее имя «Простейший спутник» (ПС-1), оказалось прорывным проектом для того времени.

Читайте также

Спутник один. История первого космического устройства

Принято полагать, что именно с этого момента и началась космическая гонка вооружений двух супердержав — США и СССР. В течение второй половины ХХ века они использовали все возможные средства, чтобы обогнать друг друга, в том числе и в разработке оружия, которое можно было использовать в космосе. Некоторые идеи оказались чрезвычайно фантастичны, а другие проекты стали реальностью. Они были построены, прошли испытания, однако до конца не получили никакого развития, до определенного времени оставаясь секретными.

Распад СССР повлек за собой отказ от множества перспективных космических проектов, которые могли бы стать успешными. Так, в частности, был создан проект боевой станции «Скиф». Эта орбитальная платформа должна была поражать из космоса вероятного противника лазерным лучом. Кроме того, ее предполагалось оснастить специальным вооружением для уничтожения ядерных боеголовок.

Легкий космоплан, превратившийся в «Спираль»

В 1960-х годах проектированием ракетоплана в СССР занимались почти 500 предприятий. Но идея так называемого легкого космического самолета впервые была разработана в ОКБ-52 В.Н. Челомея (ныне — НПО машиностроения, одно из ведущих ракетно-космических предприятий России). Воплощенный в натурном макете, он представлял собой заостренный конус со стреловидными крыльями, оборудованными отклоняющимися треугольными консолями.

Проект космического ракетоплана был выполнен, но в 1964 году ЦК КПСС приказал нам отдать его микояновской фирме. А первые варианты системы предупреждения ракетного нападения впервые были проектно разработаны у нас (в НПО машиностроения)

Герберт Ефремов

конструктор ракетной и ракетно-космической техники НПО машиностроения

В итоге ОКБ-52 удалось выжить, но тему ракетоплана у него отобрали и передали все материалы эскизного проекта в ОКБ-155 А.И. Микояна (в настоящее время в составе РСК «МиГ»). Там под руководством Г.Е. Лозино-Лозинского стартовала разработка воздушно-орбитального истребителя системы «Спираль». Это был один из немногих проектов, который подразумевал возможность управления человеком самым настоящим субкосмическим кораблем, где для пилота была предусмотрена отдельная капсула.

Макет орбитального самолета системы «Спираль»

© Альберт Пушкарев/ТАСС

Программа остановилась на создании дозвукового аналога орбитального самолета — МиГ-105. По задумке, самолет-носитель взлетал с аэродрома, после достижения высоты в 30 км орбитальный самолет должен был отделиться и благодаря ракетному ускорителю разогнаться до первой космической скорости (около 7,9 км/с). Благодаря этому он быстро достигал околоземной орбиты и мог выполнять поставленную задачу — разведку, перехват космических целей ракетами или бомбардировку. Таким образом, он становился космическим истребителем.

Орбитальный самолет МиГ-105

Разработки самолетов, которые предполагалось использовать в качестве орбитальных бомбардировщиков, велись в годы холодной войны, поэтому американцы создали свой вариант — экспериментальный летательный аппарат X-20 Dyna-Soar, а в СССР — проект МиГ-105.11. Кстати, за характерные обводы фюзеляжа его прозвали «космическим лаптем». Он был построен в 1974 году для проведения первого этапа летных испытаний системы «Спираль».

Орбитальный самолет МиГ-105.11

© РСК «МиГ»

МиГ-105 управлялся одним пилотом, развивал скорость до 800 км/ч и весил 3,5 т. В 1977 году было осуществлено первое отделение от самолета-носителя Ту-95КМ на высоте 5000 м, затем управляемый полет и посадка на аэродром. Всего было выполнено шесть полетов, в которых сняли необходимые для постройки орбитального самолета летно-технические характеристики. Испытания завершились аварией в 1978 году. Как позднее отмечалось, проект был закрыт из-за большой дороговизны. В настоящее время единственный экземпляр МиГ-105 хранится в подмосковном музее в Монино.

Однако опыт, накопленный во время испытаний этого изделия, был использован при создании орбитального корабля «Буран».

Ракетно-космический комплекс «Алмаз»

Эта серия орбитальных станций разрабатывалась для задач Министерства обороны СССР. Предназначалась для ведения из космоса разведки военных баз и стратегических объектов на территории вероятного противника. Был создан целый космический комплекс: орбитальная пилотируемая станция, транспортный корабль снабжения с многоразовым возвращаемым аппаратом, капсула для доставки на Землю из космоса полученных материалов разведки.

На орбиту станции выводились с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Транспортное обслуживание предполагалось как космическим кораблем, разработанным по той же программе «Алмаз», так и ранее разработанным «Союзом». Станции для пилотируемой эксплуатации получали названия «Салют». Всего их было запущено пять.

Но важно и другое: из «алмазных» пилотируемых дел потом родились другие. Задание Министерства обороны было по системе детальной космической разведки, в том числе всепогодной. В «Алмазе-Т» использовался весь задел — корпус, система управления, энергопитание, движки — все от пилотируемого «Алмаза»

Герберт Ефремов

конструктор ракетной и ракетно-космической техники НПО машиностроения

Космическая станция «Алмаз»

© НПО Машиностроения/ТАСС

Были созданы первые в стране радиолокационные автоматические станции дистанционного зондирования Земли, две из них работали на орбите. В 1987-м в космос был выведен космический аппарат «Алмаз-Т» (получил обозначение «Космос-1870»), в течение двух лет он передавал снимки высокого для того времени разрешения. Затем была модификация «Алмаз-1», работа которого на орбите в 1991 году позволила сформировать уникальную базу радиолокационных изображений подстилающей поверхности при различных условиях наблюдения. Эти аппараты также служили средствами военной разведки. Отснятые пленки возвращались на Землю в специальных капсулах.

Читайте также

Космические моторы. Главные разработки Валентина Глушко, известные на весь мир

Известно также, что для защиты от спутников-перехватчиков вероятного противника «Алмаз» оснащался модифицированной автоматической пушкой. В планах еще было подвесить снаряды системы «космос-космос», но от идеи отказались.

Богатое наследие «Алмаза» продолжило жить во всех последующих космических станциях — от него ведут свое начало станции «Салют» и «Мир». Современная Международная космическая станция унаследовала конфигурацию главного служебного модуля «Звезда», а от транспортного корабля снабжения — модуль «Заря».

Система противокосмической обороны ИС

Она начала разрабатываться в 1960 году под руководством генерального конструктора ОКБ-52 В. Н. Челомея. Предназначалась для поражения военных космических аппаратов с помощью автоматического маневрирующего истребителя спутников (ИС), управляемого со специальных наземных пунктов по данным станций дальнего обнаружения и измерения баллистических параметров целей.

Установка ракеты-носителя «Протон» со спутником «Гранат» на стартовую позицию космодрома Байконур, 1989 год

© Альберт Пушкарев/ТАСС

Необходимость создания ИС обосновывалось реальной возможностью использования космического пространства в военных целях путем запуска противником спутников-разведчиков и спутников для поражения наземных целей.

Читайте также

Рогозин: Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран

В рамках системы был создан первый в мире маневрирующий спутник «Полет-1», изменяющий высоту и угол наклона плоскости орбиты. В специальном сообщении ТАСС (от 02.11.1963) отмечалось, что было «осуществлено многократное широкое маневрирование космического аппарата в условиях космоса».

Кстати, в 1968 году впервые в мире аппарат осуществил первый реальный перехват космической цели. Однако созданная в 1960-х годах и поставленная на боевое дежурство в 1979-м, в 1993 году система была снята со штатной эксплуатации. В настоящее время официально ни одна страна не имеет развернутых систем противоспутникового оружия.

«Энергия-Буран»

Этот проект задумывался как военная система и считался ответом на применение в военных целях американский шаттлов. Советская многоразовая транспортная космическая система состояла из космического корабля «Буран» и сверхтяжелой ракеты «Энергия». В 1980-х годах она успешно стартовала два раза. Свой первый и единственный космический полет корабль «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Впервые в мировой практике была проведена полностью автоматическая посадка космического аппарата такого класса. Это устройство по многим показателям существенно превзошло американские космические аналоги.

Ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с орбитальным кораблем многоразового использования «Буран», 1988 год

© Альберт Пушкарев/ТАСС

В разработке «Бурана», как отмечается на сайте РКК «Энергия», участвовало 1206 предприятий и организаций почти ста министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР. Программа была начата в 1976 году, в 1993-м было принято решение о ее прекращении.

Читайте также

Космическое око: кто «предупредит» Россию о ракетном нападении

Кстати, в последнее время часто пишут про секретный американский космоплан, внешне чем-то похожий на «Буран», — аппарат многоразового использования X-37. Этот проект компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально он предназначался для ремонта спутников на орбите, однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США. С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты.

По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы. На днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пока не известно о функциях X-37, но вполне возможно, что он может быть использован как носитель оружия в космосе. Но официально об этом никто не скажет.

Роман Азанов 

Теги:

КазахстанРоссия

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837048884.html

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе — РИА Новости, 07.12.2022

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:44

2022-12-07T18:44

2022-12-07T20:49

россия

оон

космос — риа наука

китай

в мире

генеральная ассамблея оон

андрей белоусов

сша

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819280013_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_5c38ed1c8090210ab48a449afca81cd1.jpg

ООН, 7 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования.За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.В резолюции содержится призыв ко всем государствам, в особенности к тем, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность «выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».Генассамблея настоятельно призывает скорее начать работу на основе проекта договора России и Китая от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, следует из текста.Авторы документы подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.В августе заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Америка и ее союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.

https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

https://ria.ru/20220623/kosmos-1797658020.html

россия

китай

сша

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819280013_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b1ddc7a2f80c315eade148ae6a7c0975.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, оон, космос — риа наука, китай, в мире, генеральная ассамблея оон, андрей белоусов, сша

Россия, ООН, Космос — РИА Наука, Китай, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Андрей Белоусов, США

ООН, 7 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования.

За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.

16 сентября 2022, 13:15

В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, в особенности к тем, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность «выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

Генассамблея настоятельно призывает скорее начать работу на основе проекта договора России и Китая от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, следует из текста.

Авторы документы подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.

В августе заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Америка и ее союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.

23 июня 2022, 17:56

Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

«Космическое оружие и закон» Билла Бутби

  •  
  •  

 

Abstract

Космическое пространство имеет жизненно важное значение для многочисленных гражданских и военных функций в современном мире. Идея космического оружия включает в себя нечто, используемое, предназначенное или предназначенное для применения в космическом пространстве, в космосе или из него с целью причинения вреда или ущерба противнику во время вооруженного конфликта. Ненаносящая ущерб и не наносящая ущерба космическая деятельность, которая неблагоприятно влияет на военные операции или потенциал противника, хотя и не связана с применением оружия, тем не менее, будет методами ведения войны. В статье III Договора о космосе четко указывается, что международное право, включая право на оружие, применяется в космическом пространстве. Соответственно, к космическому оружию применяются принципы чрезмерного ущерба/ненужных страданий и оружия неизбирательного действия, правила защиты окружающей среды и запрет на использование окружающей среды в качестве оружия, противоречащие Конвенции об изменении окружающей среды (ENMOD). Специальные нормы оружейного права, такие как запреты на химическое и биологическое оружие и ограничения на законное использование определенных технологий, также применяются к космическому оружию.

Статья IV Договора о космосе требует от государств-участников не размещать ядерное оружие или оружие массового уничтожения на околоземной орбите, не размещать такое оружие на небесных телах и не размещать его в космическом пространстве. Также запрещены испытания любого оружия на небесных телах. При этом не запрещается: использование обычных космических вооружений, имеющих ядерный источник энергии; размещение обычных вооружений в космическом пространстве; или ядерное оружие или оружие массового уничтожения, входящее в космическое пространство как часть траектории межконтинентальной баллистической ракеты.

Любое государство, приобретающее космическое оружие, должно провести юридическую проверку этого оружия, чтобы определить, запрещают ли принципы и нормы закона об оружии использование этого оружия или ограничивают обстоятельства его законного использования. Не существует установленной на международном уровне процедуры проведения таких обзоров, и нет никаких обязательств по обнародованию текста любого такого обзора.

Затем в статье обсуждается, как принципы и нормы закона об оружии могут применяться к конкретному космическому оружию или к конкретным методам ведения войны в космосе. Кинетические противоспутниковые операции вызовут озабоченность, в частности, в отношении космического мусора, который, вероятно, будет возникать, и его способности усугубить существующую проблему космического мусора. Как при кинетических противоспутниковых операциях, так и при операциях по противоракетной обороне основное внимание при обзоре вооружений, вероятно, будет сосредоточено на принципе неизбирательного оружия. Принципы и нормы закона об оружии применяются к операциям по созданию помех и к использованию спутников для обнаружения, отслеживания и наблюдения за объектами на земной поверхности, такими как корабли в море. Такие действия по обнаружению, если они проводятся должным образом, как правило, вряд ли окажутся юридически спорными.

Последний метод ведения космической войны, который рассматривается, — это использование наземных лазеров для снижения мощности спутников, которые проходят над мощной лазерной установкой, технология, которая, в зависимости от способа ее применения, иногда может быть сложной. примириться с соблюдением принципа различия.

Хотя статья III Договора о космосе имеет жизненно важное значение для применения международного права к космическому пространству, поддержание международного мира и безопасности в космическом пространстве, вероятно, будет достигнуто, если будет достигнуто молчаливое согласие между всеми государствами, которые враждебность в космосе просто недопустима.



ISO 20, 1/60, f/2.4


ISO 32, 1/60, f/2.4


ISO 20, 1/2183, f/1.8


ISO 20, 1/2288, f/1. 8



ISO 20, 1/384, f/1.8


ISO 25, 1/4413, f/1.8


ISO 25, 1/13333, f/1.8


ISO 25, 1/5714, f/1.8



ISO180, 1/24, f/2.2


ISO320, 1/52, f/2.2