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
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.
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
Рейтинг процессоров для смартфонов
Рейтинг видеокарт для смартфонов
Exynos
Helio
Dimensity
Kirin
Snapdragon
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
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.
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.
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, лет
8 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 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.
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.
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.
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».
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
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
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
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
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.
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.
Скачать
ЗАГРУЗКИ
С 11 мая 2017 г.
Включено в
Палата общин воздушного и космического права, Палата общин права прав человека, Общество международного гуманитарного права, Общество международного права, Закон Морских Общин, Военные, война и мир, Законодательство о национальной безопасности Commons, Общество права науки и технологий
МОНЕТЫ
Белый дом запрещает США проводить испытания противоспутникового оружия
Стремясь замедлить зарождающуюся гонку космических вооружений между мировыми державами, администрация Байдена в понедельник объявила об одностороннем моратории на испытания противоспутниковых ракет, призвав другие космические державы последовать их примеру.
Вице-президент Камала Харрис объявила о запрете США после громких испытаний, проведенных в последние годы Россией, Китаем и Индией, которые уничтожили орбитальные спутники и создали опасные облака мусора, которые будут оставаться в космосе в течение десятилетий. «Проще говоря, эти испытания опасны, и мы не будем их проводить», — сказала она во время выступления с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. «Мы первая страна, взявшая на себя такое обязательство».
Риск человеческого конфликта, распространяющегося в космос, возрастает, поскольку мир все больше зависит от спутников для связи, навигации и ведения повседневной жизни. В последние годы все больше стран, вооруженных сил и частных компаний воспользовались преимуществами новых космических технологий, что привело к увеличению возможностей здесь, на Земле, но к усилению конкуренции в небе между мировыми державами.
Испытания противоспутникового оружия восходят к самым ранним дням холодной войны. Однако за последнее десятилетие США, Россия и Китай разработали сложные противоспутниковые арсеналы, предназначенные для того, чтобы сделать спутники глухими, немыми и слепыми в космосе. Ракеты могут быть наиболее широко известным космическим оружием, но некоторые страны разработали и другие меры, включая лазеры, средства подавления, кибератаки и маневренные космические корабли, предназначенные для обмана, разрушения, отказа, деградации или уничтожения космических систем других стран.
Подробнее: У Америки действительно есть космические силы. Мы зашли внутрь, чтобы посмотреть, что он делает.
Несмотря на эти достижения, существует несколько обязательных правил для военных действий в космосе. Договор по космосу 1967 года запрещает странам размещать в космосе «ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения». Но этот язык слишком широк, говорят космические эксперты и аналитики в области контроля над вооружениями, и он не может предвидеть быстрый темп развития технологий. По их словам, сдерживание распространения такого оружия необходимо для предотвращения международной катастрофы — преднамеренной или случайной.
В отличие от времен холодной войны, когда между США и Россией было заключено множество договоров и соглашений, ограничивающих размеры и возможности ядерного оружия и систем его доставки, дипломатия в области космического оружия практически не продвинулась. Администрация Байдена надеется, что, объявив о добровольном запрете на испытания противоспутниковых ракет, образующих мусор, другие страны последуют их примеру. «Наше сегодняшнее обязательство — это всего лишь один шаг, — сказал Харрис. «Наша администрация уже начала устанавливать более широкий и всеобъемлющий набор норм».
США, Россия и Китай время от времени выражали готовность разработать нормы поведения и идеи о том, что является (а что нет) ответственными действиями на орбите, но есть проблемы. Дать определение «космическому оружию» по закону сложно, а проверить, является ли объект оружием или нет, еще сложнее после того, как он был запущен в космос.
В течение многих лет США пытались продвигать так называемые «Соглашения Артемиды», целью которых является установление стандартов безопасного поведения в космосе. На данный момент подписались всего 18 стран, все из которых являются союзниками США. «Мы будем по-прежнему сосредоточены на написании новых правил дорожного движения, чтобы гарантировать, что вся космическая деятельность ведется ответственным, мирным и устойчивым образом», — сказал Харрис.
Виктория Самсон, эксперт по космической безопасности из фонда «Безопасный мир», говорит, что заявление США о добровольном запрете на испытания такого оружия должно стимулировать дискуссии по космическим вопросам под руководством Организации Объединенных Наций в Женеве в следующем месяце. «Это первый шаг, но очень позитивный, поскольку он указывает на то, что США признают необходимость ограничения свободы действий в космосе как часть анализа затрат и выгод того, что мы получим взамен — повышение стабильности и предсказуемость, особенно если другие страны присоединятся к США в этом обязательстве», — сказала она.
Разведывательное управление Министерства обороны опубликовало на прошлой неделе несекретный отчет, в котором подробно описано увеличение числа запусков спутников Китаем и Россией, а также усовершенствование их военно-космических возможностей.
15 ноября 2021 года российские военные провели испытание противоспутниковой системы, подчеркнувшее уязвимость объектов в космосе. Ракета наземного базирования взорвала разведывательный спутник советской эпохи под названием «Космос-1408», который много лет не использовался. Взрыв разбросал более 1600 осколков спутника. По мере распространения облака космического мусора американским, немецким и российским астронавтам на борту Международной космической станции было приказано надеть скафандры и укрыться, готовясь к возможному столкновению.
К счастью, обломки так и не приблизились, и астронавты остались в безопасности, но это событие высветило опасности, связанные с испытаниями противоспутниковой системы. Объекты в космосе путешествуют со скоростью до 17 500 миль в час, а это означает, что фрагмент размером с теннисный мяч может оказаться катастрофическим для космической станции и спутников, которые жизненно важны для мировой экономики, военной инфраструктуры и современной жизни.
«Даже если бы международные и национальные руководящие принципы стали юридически обязательными, пороги смягчения были бы более строгими или если бы соответствие было хотя бы близко к 100%, все равно существовала бы огромная проблема мусора из остатков первых 63 лет космических операций. », — говорится в недавно опубликованном отчете DIA.
Космический мусор — постоянная проблема. Китай продемонстрировал возможности противоспутниковой ракеты в 2007 году, когда он взорвал один из своих старых метеорологических спутников, создав облако из более чем 2800 фрагментов космического мусора — переломный момент, который, возможно, положил начало гонке космических вооружений, разворачивающейся сегодня.
В последний раз США запускали ракету класса «земля-космос» в 2008 году, когда ВМС запустили перехватчик с авианосца USS Lake Erie и взорвали вышедший из строя спутник-шпион, который кувыркался обратно на Землю при неконтролируемом входе в атмосферу. Спутник США-193, должен был быть уничтожен, потому что он был полон токсичных для человека химикатов на Земле, заявили американские военные.
В марте 2019 года Индия испытала противоспутниковую систему, уничтожив собственный космический корабль. Оно с гордостью заявило, что вступило в «элитный клуб космических держав». Другие страны, такие как Иран, Северная Корея и Пакистан, продемонстрировали потенциал космического оружия или желание его расширить.
До недавнего времени космос считался мирной территорией. Считалось, что многие спутники, такие как созвездие GPS, находятся слишком далеко и слишком дороги для нацеливания. Но растущие ракетные технологии и арсеналы сделали их более дальнобойными. Эта новая реальность является основной движущей силой создания Космических сил в качестве новой силовой службы вооруженных сил США в 2019 году. .
И хотя американо-российское партнерство в космосе традиционно выходило за рамки земной политической напряженности, даже во время холодной войны неспровоцированное вторжение России в Украину усилило напряженность между космическими программами двух стран. Глава российской космической программы Дмитрий Рогозин пригрозил выйти из состава Международной космической станции и прекратить поставки ракетных двигателей американским компаниям.
Тодд Харрисон, директор проекта аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что Вашингтон мало что теряет, запрещая испытания противоспутниковой системы, потому что это оружие «приносит больше вреда, чем пользы» для Соединенных Штатов. «Это также убирает ключевой аргумент, используемый Россией и Китаем для оправдания продолжения разработки и испытаний противоспутникового оружия», — сказал он. «Этот шаг возвращает Соединенным Штатам возможность подавать пример. Это демонстрирует нашим союзникам, партнерам и противникам, что мы серьезно относимся к устойчивости космической сферы и готовы действовать первыми».
Мэттом Фитцпатриком в Центре наук об окружающей среде Университета Мэриленда — Appalachian Lab.
Ожидается, что в течение следующих нескольких десятилетий глобальный климат претерпит кардинальные изменения в результате постоянной реакции на выбросы парниковых газов. Каким, по нашим ожиданиям, будет будущий климат и как он может измениться, если мы сократим выбросы?
Мы отвечаем на эти вопросы, находя современное место с климатом, наиболее близким к ожидаемому к 2080-м годам в каждом из 540 городов (показаны на карте фиолетовыми точками). Мы делаем это для разных норм выбросов и различных климатических моделей.
Мы использовали 12 различных показателей для описания климата, включая минимальную и максимальную температуру и общее количество осадков для зимы, весны, лета и осени. Мы рассмотрели два сценария выбросов: один предполагает продолжение высоких текущих выбросов, а второй предполагает пик выбросов в середине века, а затем их снижение.
Мы также рассмотрели многочисленные будущие климатические прогнозы, полученные с помощью 27 различных климатических моделей.
Интересным, но не обязательно удивительным открытием является то, что идеальных совпадений не бывает. Другими словами, ни для одного города мы не нашли современный климат, идентичный климату города в 2080 году. Фактически, из-за масштабов ожидаемого изменения климата для многих городов «наилучшее» совпадение не так уж и похоже. . Это означает, что многие города могут столкнуться с климатом будущего, не похожим ни на что, существующее сегодня в Северной Америке, особенно если уровень выбросов парниковых газов не снизится.
Подробности можно прочитать по телефону
Nature Communications .
Выбрав город из списка в левой части страницы или нажав на один из городов, выделенных фиолетовым кругом на карте:
Вы можете отображать два вида информации.
—
линия из города в локацию с наиболее похожим климатом. Как описано на справочной странице , это местоположение будет наиболее подходящим, но не идеальное совпадение с . Размер круга дает представление о том, насколько хорошо соответствует это местоположение, с более крупными кружками, указывающими на плохое совпадение .
— Или вы можете добавить поверхность подобия климата
, чтобы показать не только местоположение наиболее похожего климата, но и то, как сходство климата с выбранным городом варьируется от места к месту. Если все местоположения имеют низкое сходство (другими словами, все местоположения плохо соответствуют будущему климату этого города), поверхность подобия климата будет очень маленькой. Лос-Анджелес, Калифорния, является хорошим примером, когда это так.
Вы можете выбрать один из двух уровней излучения.
— Текущие высокие выбросы
— Сокращение выбросов аналогично (но все же выше) тем, которые мы могли бы ожидать в рамках Парижского соглашения по климату.
Наконец, вы можете выбрать степень детализации линейной карты.
— Среднее значение 27 различных климатических моделей (по умолчанию)
— Либо строчка на каждую из 27 моделей климата и среднее. Обратите внимание, что выбор просмотра всех 27 климатических моделей недоступен при картировании поверхности подобия климата. Что касается средней линейной карты, размер кружков дает представление о том, насколько хорошо соответствует это местоположение, а большие кружки указывают на более плохие совпадения.
Пожалуйста, поддержите этот проект. Ваши
пожертвования помогут поддерживать активность этого веб-сайта и расширить этот проект на другие регионы. Спасибо!
Городской климат будущего | University of Maryland Center for Environmental Science
Ожидается, что через одно поколение климат, существующий во многих городах Северной Америки, изменится на климат в местах, удаленных от них на сотни миль, или на новый климат, не похожий ни на один из существующих сегодня в Северной Америке. Интерактивное веб-приложение Future Urban Climates призвано помочь общественности понять, как изменение климата может повлиять на жизнь значительной части населения Соединенных Штатов, путем сопоставления ожидаемого будущего климата в каждом городе с текущим климатом в другом месте, обеспечивая относительной картины того, что, вероятно, в магазине.
УЗНАЙТЕ, ЧТО ВАШ ГОРОД БУДУТ СТАТЬ ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ
При нынешних высоких выбросах среднестатистическому городскому жителю придется проехать более 500 миль на юг, чтобы к 2080 году найти климат, аналогичный его родному городу. ( Matthew Fitzpatrick/University of Maryland Center for Environmental Science)
К 2080-м годам климат городских районов Северной Америки будет существенно отличаться от современного климата, характерного для западного полушария к северу от экватора. Если выбросы не уменьшатся в течение 21 века, климат городских районов Северной Америки станет в среднем наиболее похожим на современный климат мест, удаленных примерно на 500 миль и в основном южнее.
Климат городов на северо-востоке больше похож на влажный субтропический климат, типичный сегодня для некоторых частей Среднего Запада или юго-востока США — теплее и влажнее в любое время года. Например, Вашингтон, округ Колумбия, будет больше похож на север Миссисипи. Ожидается, что климат западных городов станет более похожим на климат пустыни на юго-западе или в южной Калифорнии — теплее во все времена года, с изменениями в количестве и сезонном распределении осадков. Климат Сан-Франциско будет напоминать климат Лос-Анджелеса.
Ученые проанализировали 540 городских районов с населением около 250 миллионов человек в США и Канаде. Для каждого городского района они нанесли на карту сходство между будущим климатом этого города, ожидаемым к 2080-м годам, и современным климатом в западном полушарии к северу от экватора, используя 12 показателей климата, включая минимальную и максимальную температуру и количество осадков в течение четырех сезонов.
Исследование также нанесло на карту климатические различия по двум траекториям выбросов: выбросы без смягчения последствий (РТК8.
Настройки съемки с помощью инструментов камеры iPhone
Перед съемкой фото можно настроить и улучшить снимок с помощью инструментов Камеры .
Настройка фокуса и экспозиции камеры
Прежде чем сделать снимок, камера на iPhone автоматически настраивает фокус и экспозицию, а функция распознавания лиц выравнивает экспозицию по нескольким лицам. Если Вы хотите настроить фокус и экспозицию вручную, выполните указанные ниже действия.
Откройте Камеру.
Коснитесь экрана, чтобы отобразить область автоматической фокусировки и настройки экспозиции.
Коснитесь места, на которое необходимо сдвинуть область фокусировки.
Чтобы настроить экспозицию, перетяните вверх или вниз значок рядом с областью фокусировки.
Чтобы заблокировать установленные вручную фокус и настройки экспозиции, коснитесь области фокусировки и удерживайте ее, пока не отобразится надпись «ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса»; коснитесь экрана, чтобы разблокировать настройки.
На iPhone 11 и новее можно точно установить и зафиксировать экспозицию для последующих снимков. Коснитесь кнопки , коснитесь кнопки , затем перемещайте бегунок для настройки экспозиции. Экспозиция будет зафиксирована до следующего открытия приложения «Камера». Чтобы заданное значение экспозиции не сбросилось при следующем открытии Камеры, откройте «Настройки» > «Камера» > «Сохранение настроек» и включите параметр «Корректировка экспозиции».
Включение или выключение вспышки
По умолчанию камера iPhone автоматически использует вспышку, когда это необходимо. Чтобы настроить вспышку вручную перед съемкой фото, выполните следующие действия.
На iPhone XS, iPhone XR и новее. Коснитесь , чтобы включить или выключить автоматическое использование вспышки. Коснитесь , затем коснитесь , расположенной под кадром, чтобы выбрать вариант «Авто», «Вкл.» или «Выкл. ».
На iPhone X и более ранних моделях. Коснитесь , затем выберите «Авто», «Вкл.» или «Выкл.».
Съемка фотографии с фильтром
Используйте фильтр, чтобы изменить цветовой оттенок фотографии.
Откройте Камеру, выберите режим «Фото» или «Портрет», затем выполните одно из описанных ниже действий.
На iPhone XS, iPhone XR и новее. Коснитесь кнопки , затем коснитесь кнопки .
На iPhone X и более ранних моделях. Коснитесь в верхней части экрана.
Затем под видоискателем смахните список фильтров влево или вправо, чтобы посмотреть результат, и коснитесь подходящего фильтра.
Вы можете удалять и менять фильтры для снимка в приложении «Фото». См. раздел Возврат отредактированного фото или видео к оригиналу.
Использование таймера
Можно установить таймер на камере iPhone, чтобы у Вас было время войти в кадр.
Чтобы установить таймер, откройте Камеру, затем выполните одно из приведенных ниже действий.
На iPhone XS, iPhone XR и новее. Коснитесь , коснитесь , выберите «3 с» или «10 с», затем коснитесь кнопки затвора, чтобы запустить таймер.
На iPhone X и более ранних моделях. Коснитесь , выберите «3 с» или «10 с», затем коснитесь кнопки затвора, чтобы запустить таймер.
Использование сетки для выравнивания кадра
Чтобы отобразить на экране камеры сетку для выравнивания снимков и выстраивания кадров, откройте «Настройки» > «Камера» и включите параметр «Сетка».
С помощью инструментов в приложении «Фото» можно после съемки дополнительно изменить наклон кадра и настроить горизонтальную или вертикальную перспективу. См. раздел Выпрямление и настройка перспективы.
См. такжеИзменение расширенных настроек камеры на iPhoneПрименение фотографических стилей в приложении «Камера» на iPhone
сравнение двух поколений iPHONE X — Российское фото
Десять из десяти:
сравнение двух поколений iPHONE X
31 мая 2019
Сегодня уже никого не удивишь тем, что смартфоны могут соперничать с любительскими и про-камерами, когда речь идет о пейзажной и портретной фотографии или видеосъемке. В сети можно найти ролики, где камеры смартфонов сравнивают с профессиональным оборудованием. И, порой, невооруженным глазом сложно увидеть разницу.
Сегодня мы не будем заниматься такого рода сопоставлениями, а посмотрим на то, как эволюционирует мобильная айфонография. Нашими «подопытными» стали два поколения iPhone — модель X, вышедшая в 2017 году будет соперничать с нынешними флагманами, iPhone Xr и Xs Max. Посмотрим, как изменились камеры топовых смартфонов и есть ли видимая разница при съемке «в поле».
АППАРАТНАЯ НАЧИНКА
Все три аппарата обладают схожими камерам— 12-мегапиксельные двойные модули в X и Xs Max и одинарный в Xr. Фронтальные камеры во всех «десятках» обладают датчиком 7 Мп. Конечно, все три смартфона снимают 4К-видео до 30 fps и slomo до 240 fps. iPhone Xs Max и iPhone X могут похвастаться OLED-дисплеем Super Retina HD на 6,5 дюйма разрешением 2688×1242 и двойным модулем камеры. Широкоугольный объектив с максимально открытой диафрагмой f/1,8 работает в паре с «телевиком» f/2. 4! В обычной «десятке» схожий дисплей с меньшей диагональю — 5,8 дюйма. Естественно, все аппараты обладают впечатляющими вычислительными характеристиками для обработки «сырых» RAW-файлов и цветокоррекции в приложениях наподобие Lightroom Mobile или Photoshop Express. Те, кто хочет использовать возможности камер iPhone по максимуму, могут установить приложение «Pro Camera», в котором можно вручную выставлять все параметры съемки: ISO, выдержку, диафрагму, баланс белого и т.д.
КАК И ГДЕ БУДЕМ СНИМАТЬ?
Нас интересуют повседневные сценарии использования смартфонов: запечатлеть что-то по дороге на работу, сохранить на память красивый прибой с отдыха или сделать крутое селфи на фоне заката — смотрим, как Айфоны справятся с этими задачами. Смотрим на динамический диапазон, детализацию и цветопередачу снимков.
Посмотрим на два снимка с iPhone X и iPhone Xs Max: при общей схожести картинки заметно, что Xs Max явно выигрывает в динамическом диапазоне и детализации — переднем плане отчетливее прорисованы элементы грунта и нет переэкспонированных участков. Подобные снимки довольно сложны для «железа» смартфонов из-за большого количества мелких деталей: листва, рябь на воде, маленькие камешки. Очень часто процессор обработки превращает подобные изображение в «кашу» из пикселей. У iPhone Xs Max таких проблем нет.
ISO 20, 1/60, f/2.4
ISO 32, 1/60, f/2.4
Посмотрим на работу HDR (High Definition Range) в iPhone X: слева снимок, сделанный в обычном режиме; справа — с расширенным динамическим диапазоном. Видим, что солнце не переэкспонированно, явнее прорисованы тени на переднем плане, небо имеет чуть более контрастную и яркую цветопередачу.
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
Смотрим на детализацию iPhone X против iPhone XS Max — масштаб 100%
iPhone XR справляется с непростым освещением с детализацией не хуже двух других телефонов из нашего обзора: даже с выключенным режимом HDR получаем хорошую прорисовку во всех частях кадра. Брызги воды и волны также не стали проблемой — отличная детализация, что видно на втором снимке.
ISO 25, 1/13333, f/1.8
ISO 25, 1/5714, f/1.8
ТЕХНОЛОГИИ
В новых iPhone используется сразу несколько инновационных решений, которые позволяют вывести мобильную фотографию на более продвинутый уровень. Конечно же, речь идет о нейронных сетях и машинном обучении. Система Neural Engine использует алгоритмы для улучшения получаемого с сенсора сигнала — получаем меньше шумов вместе с высокой информативностью при низкой освещенности. Сложные условия для съемки — не проблема. Кроме того, алгоритмы позволяют камере iPhone распознавать лица и настраивать бокэ уже после того, как снимок был сделан.
ISO 80, 1/1011, f/1.8
Еще одна вещь, которая заметно улучшена в новых iPhone — режим портретной съемки. Распознавание объекта на переднем плане и отделение его от заднего происходит очень точно. Даже если у модели развиваются волосы или в кадре есть мелкие детали — алгоритм справится с задачей.
ISO180, 1/24, f/2.2
ISO320, 1/52, f/2.2
Фронтальная камера TrueDepth, установленная в iPhone Xr и iPhone Xs/Xs Max позволяет делать селфи в режиме HDR и также отлично размывать фон в портретном режиме. Разницу можно увидеть, если посмотреть на селфи с обычной «десятки» и iPhone Xr:
ВИДЕО
Сенсоры всех «десяток» записывают 4К-видео до 60 fps и slomo до 240 fps с оптической стабилизацией изображения. Возможностей видео с лихвой хватает для повседневного использования. Но с iPhone можно снимать серьезные проекты, раскрыв полностью потенциал камеры при помощи приложения FILMIC Pro — вам будет доступны разные цветовые профили и полностью ручное управление параметрами съемки. При съемках в условиях недостаточной освещенности начинают вылезать шумы. Кроме того, хотелось бы видеть увеличенный битрейт в грядущем поколении iPhone. Однако картинка лучше проработана и получается намного чище по сравнению с предыдущими яблочными смартфонами.
ИТОГИ
Только задумайтесь: «айфонография» сегодня — синоним мобильной фотографии. Новое поколение iPhone доказывает это в очередной раз. Как мы выяснили, смартфоны справляются с различными сценариями съемки фото и видео. Конечно, мобильным камерам всегда еще есть куда расти — хочется видеть увеличенный диапазон рабочих ISO.
Если выбирать между тремя «десятками» из обзора, то сначала нужно понять, что вам будет удобно с точки зрения форм-фактора. Камеры iPhone десятого поколения в целом схожи, так что выбор стоит делать исходя скорее из личных предпочтений. Нужен более компактный корпус? X или Xr. Хочется флагман с большим дисплеем? — iPhone Xs Max. Кроме того, важно определиться, нужен ли вам двойной модуль камеры. Каким будет следующее поколения iPhone и как изменятся модули камер, увидим уже через пару месяцев, в сентябре.
Сравнение
камер iPhone: iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 5S
CNET
Камеры теперь не просто функция смартфона: это практически убойное приложение. Поскольку качество камеры телефона продолжает расти, переход на новый телефон часто может быть вопросом: «Стоит ли камера тратить больше денег?»
Есть много флагманских телефонов с камерами, которые стоит сравнивать напрямую, но сейчас мы хотели погрузиться в простое сравнение: насколько хороши камеры iPhone 6 и 6 Plus по сравнению с iPhone 5S? На некоторые из них уже были даны ответы в наших обзорах, но это более подробное и глубокое погружение дало возможность сравнить их так же, как мы сравниваем компактные камеры. Является ли 6 достойным шагом вперед? И имеет ли существенное значение 6 Plus с его оптической стабилизацией изображения?
Ответ: да, но рост не такой масштабный, как в предыдущие годы. Но если вы цените лучший автофокус и съемку при слабом освещении, 6 и 6 Plus — это улучшения.
В этих тестах мы в основном использовали заднюю камеру iSight и сосредоточились на фотосъемке. (Мы рассмотрим запись видео в будущих оценках.) Но улучшенный автофокус, стабилизация и добавленные режимы замедленной съемки 240 кадров в секунду и 60 кадров в секунду имеют большое значение для повседневной видеокамеры.
Увеличение изображения, снятого камерами 5s, 6 и 6 Plus: обратите внимание на различия в деталях. Джош Голдман/CNET
5S против 6/6 Plus
Если камера — одна из главных причин для перехода на iPhone 6 или 6 Plus, вперед, она того стоит. У 5S, безусловно, очень хорошая камера, но фотографии 6 немного удобнее для увеличения и обрезки, несмотря на то, что характеристики аналогичны их предшественнику.
Цвет и экспозиция одинаковы на всех трех телефонах, но обработка изображений на iPhone 6 заметно лучше. Не умопомрачительно лучше, но достаточно улучшено, чтобы детали стали заметно четче и чище, а режим HDR, похоже, еще больше приручил размытые блики и спас детали, которые в противном случае были бы потеряны в тенях.
Цветок крупным планом: iPhone 5s против iPhone 6. Джош Голдман/CNET
Как и в случае с качеством изображения, фокусные пиксели датчика камеры, также известные как система автофокусировки с определением фазы (AF), не являются огромным скачком в скорости, или, по крайней мере, вряд ли будут ощущаться как большой скачок в скорости. Откровенно говоря, камера iPhone 5S фокусируется быстрее, чем у большинства смартфонов, поэтому скорость никогда не была проблемой.
Однако в наших тестах автофокус был более точным, особенно при попытке попасть в движущийся объект и при слабом освещении. Слишком часто с 5S мы получали изображения, которые были бы не совсем точными или сфокусированными за нашим объектом. Это было не так с 6 и 6 Plus.
Фото при слабом освещении: 5S и 6 Plus. Щелкните для увеличения. Джош Голдман и Скотт Стейн/CNET
6, 6 Plus и оптическая стабилизация изображения
Таким образом, наряду с размером экрана и временем автономной работы, оптическая стабилизация изображения (OIS) 6 Plus является одним из больших преимуществ. Вопрос в том, «стоит ли это того?» На самом деле все зависит от того, что вы снимаете, как вы снимаете и что вы обычно делаете со своими фотографиями.
С 6 вы получаете улучшенное качество фотографий при слабом освещении отчасти благодаря тому, что Apple использует преимущества своего нового сенсора и процессора. Так же, как прошлые iPhone использовали для HDR-изображений, новые телефоны в условиях слабого освещения будут быстро снимать несколько фотографий и складывать их друг в друга, в процессе удаляя незначительное размытие из-за дрожания рук, а также шум (метод, который Sony и другие используют в течение многих лет). в своих мыльницах).
Проблема в том, что вам может понадобиться высокое значение ISO, которое добавляет шума, а дополнительная обработка добавляет некоторую мягкость. Вместо этого OIS может компенсировать более медленные скорости затвора, позволяя камере использовать более низкую настройку ISO, которая создает меньше шума и приводит к более чистой и резкой фотографии.
iPhone 5S против 6 Plus в довольно темном пабе. Щелкните для увеличения. Джош Голдман и Скотт Стейн/CNET
Кроме того, OIS помогает с движением камеры в целом. Всегда лучше быть совершенно неподвижным во время съемки, но бывают случаи, когда это невозможно, например, при съемке из движущегося автомобиля. Однако OIS мало чем может помочь в этой ситуации.
Но вернемся к нашей первоначальной мысли: если вы делаете много фотографий при слабом освещении и часто увеличиваете и обрезаете объекты, возможно, стоит выбрать более крупный 6 Plus.
Точно так же, если ваши руки сильно трясутся при съемке фотографий (или видео, если на то пошло) или у вас слишком много размытых снимков в вашей коллекции из-за погони за объектами или съемки в движении, вы можете найти OIS полезной.
Да, камера 6 Plus лучше благодаря OIS. Но в целом, если вы регулярно не увеличиваете и сильно не обрезаете свои фотографии перед тем, как поделиться ими, вы, вероятно, не пропустите OIS. По крайней мере, недостаточно, чтобы иметь дело с телефоном, который может быть слишком большим для вас или вашего кошелька. Удивительно, но обе они просто очень хорошие камеры для смартфонов.
Что еще вы заметите?
При повседневном использовании мы узнали вот что: на большинстве фотографий, сделанных при нормальном освещении, более четкие детали, а это означает, что камера лучше фокусируется на важных деталях, а также лучше регулирует экспозицию. Это все еще не идеально: сделайте быстрый снимок в комнате с нормальным освещением, и на фотографиях все равно будут шумы и размытие. Он не такой четкий, как SLR, или даже действительно отличная маленькая камера, что должно быть очевидным. Но дело в том, что это лучше — просто не ждите чудес.
Фронтальные фотографии были лучше при слабом освещении, но они давали меньше деталей: опять же, потому что камера FaceTime не так хороша. Он идеально подходит для обычного селфи.
Панорамы, которые мы не сравнивали рядом, явно и явно лучше на 6 и 6 Plus по сравнению с 5S: они имеют больший размер файла, захватывают больше деталей и выглядят лучше при увеличении. не особенно хорошо справляйтесь со сценами с движущимися объектами.
Вывод
6 Plus — это то, что нужно хардкорным фотографам на iPhone. Но ни в коем случае это не кричит об огромной разнице в качестве повседневного изображения по сравнению с 6, чего будет более чем достаточно для большинства. Подумайте о своих карманах и о том, насколько большим должен быть ваш телефон. И если вы являетесь владельцем iPhone 5S, знайте, по крайней мере, что ваш телефон по-прежнему делает действительно хорошие фотографии: просто у новых телефонов есть возможности автофокусировки, которым вы, вероятно, позавидуете.
Большие красивые фотографии iPhone 6
Рынки США Загрузка…
ЧАС М С
В новостях
Значок шеврона указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие варианты навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Apple только что представила два новых iPhone — iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
Как мы и ожидали, iPhone 6 имеет гораздо больший экран, чем iPhone 5s, и выпускается в двух размерах. iPhone 6 имеет 4,7-дюймовый экран, а более крупный iPhone 6 Plus будет иметь 5,5-дюймовый дисплей.
iPhone 6 имеет изогнутые, более тонкие края, которые напоминают дизайн iPad Air, а также обновленную технологию отображения.
iPhone 6 будет стоить 199 долларов, а iPhone 6 Plus — 299 долларов.
И iPhone 6, и iPhone 6 Plus имеют больший экран, чем 5C и 5S, при этом 6 имеет 4,7-дюймовый экран, а 6 Plus — 5,5-дюймовый дисплей.
Яблоко
Apple также заявляет, что это самый тонкий телефон из когда-либо созданных, его толщина составляет всего 6,9 мм.
Яблоко
Толщина iPhone 6 Plus составляет 7,1 мм, что все равно тоньше, чем у iPhone 5s.
Яблоко
Телефоны будут доступны в сером, серебристом и золотом цветах.
Яблоко
Дисплей iPhone 6 будет иметь разрешение 1334 x 750, а более крупный 5,5-дюймовый iPhone будет оснащен экраном с разрешением 1920 x 1080.
Яблоко
Благодаря дисплею iPhone Retina HD изображение на экране будет намного лучше.
Яблоко
Делает изображения более четкими. iPhone 6 имеет 1 миллион пикселей. iPhone 6 Plus имеет 2 миллиона пикселей.
Яблоко
Телефоны работают на новом 64-битном процессоре Apple A8.
Яблоко
Телефон имеет вытянутые кнопки регулировки громкости по бокам.
Яблоко
Говорят, что iPhone 6 в 50 раз быстрее оригинального iPhone, а его чип A8 может обрабатывать игровую графику высокого класса.
Яблоко
Некоторые разработчики игр, такие как Super Evil Megacorp, уже начали создавать игры для iPhone 6.
Яблоко
Также есть специальный режим для игры одной рукой. Вы перемещаетесь вперед и назад по веб-сайтам, проводя пальцем по экрану.
Яблоко
iPhone 6 и 6 Plus будут поставляться с 8-мегапиксельной камерой с новым сенсором для получения более качественных фотографий.
Яблоко
Этот новый датчик оснащен пикселями фокусировки, которые позволяют камере фокусироваться в два раза быстрее, чем камера iPhone 5s.
Яблоко
По словам Apple, это та же технология, которая используется в цифровых зеркальных камерах.
Яблоко
Улучшенная стабилизация изображения, поэтому фотографии не будут размытыми. Он также лучше работает в условиях низкой освещенности.
Яблоко
В телефонах также будет улучшена технология записи видео.
Яблоко
Вы сможете редактировать аудио и видео.
Яблоко
Камера также имеет новый режим замедленной съемки.
Яблоко
И он будет оснащен распознаванием лиц для фокусировки на лицах людей на ваших фотографиях.
Яблоко
На обоих телефонах вы сможете совершать звонки через Wi-Fi. Если вы покинете зону Wi-Fi, она переключится на обычную сотовую сеть.
Яблоко
В телефонах будет процессор движения M8, улучшающий отслеживание физической активности.
Яблоко
Он сможет не только обнаруживать шаги, но и отслеживать, поднимаетесь ли вы по лестнице.
Яблоко
Как и ожидалось, iPhone 6 и 6 Plus будут поставляться с iOS 8 — новым программным обеспечением Apple для iPhone и iPad.
Яблоко
Apple также улучшила LTE, чтобы ускорить ваше интернет-соединение.
Яблоко
Телефоны будут поставляться с новой технологией мобильных платежей Apple Pay.
Яблоко
Ваш отпечаток пальца должен совпадать, чтобы вы могли совершить платеж.
Яблоко
Apple Pay работает как в автономном, так и в онлайн-режиме.
Яблоко
Оба телефона будут выпущены 19 сентября, предварительные заказы начнутся 12 сентября.
Яблоко
Предварительные заказы начинаются в пятницу, 12 сентября.
Яблоко
К 2015 году телефоны будут выпущены в 115 странах.
Яблоко
«Это действительно самый красивый телефон, который вы когда-либо видели», — сказал на мероприятии Тим Кук.
6 августа 1945 года произошла бомбардировка Хиросимы американцами
Наука
6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу «Малыш» на Хиросиму. «Газета.Ru» рассказала о первом в истории применении атомного оружия в формате исторического онлайна.
13:00
На этом «Газета.Ru» завершает свой рассказ о страшном дне 6 августа 1945 года, когда вооруженные силы США впервые применили атомное оружие, сбросив на Хиросиму бомбу «Малыш».
close
100%
12:46
15 августа 1945 года Япония капитулировала, и японцы сняли блокаду с советского представительства, а МИД этой страны разрешил двум его сотрудникам — Михаилу Иванову и Герману Сергееву — уже 16 августа выехать в эпицентры атомных взрывов. Это было первое посещение иностранцами Хиросимы и Нагасаки после бомбардировок.
close
100%
12:33
В СССР о произошедшем не знали, что было на руку американцам, ведь еще 8 мая Сталин сказал посланцу Трумэна Гарри Гопкинсу, что советские войска будут готовы к наступлению против японских сил 8 августа, но что вступление в войну зависит от присоединения Китая к Ялтинскому соглашению.
После бомбардировки в советское посольство в Токио из Москвы была направлена срочная телеграмма, в которой предписывалось немедленно собрать данные о результатах бомбежек. Выполнить задание было трудно из-за того, что с 9 августа 1945 года сотрудникам не разрешалось выходить за территорию посольства, была отрезана телефонная связь с внешним миром.
7 августа в 16 часов 30 минут по московскому времени Иосиф Сталин подписал приказ Красной армии атаковать японские войска в Маньчжурии 9 августа утром (по местному времени). Переговоры с китайцами не были завершены, но Советскому Союзу надо было срочно вступать в войну, пока Япония не капитулирует.
close
100%
12:19
В передачах по радио следовали обвинения в адрес американцев, поведение которых было расценено как «бесчеловечное и жестокое», с призывами к японскому населению не поддаваться «обману» преувеличений вражеской пропаганды, содержавшихся в «заявлении Трумэна об использовании новой модели бомбы».
close
100%
12:01
В утреннем номере токийской «Асахи» от 7 августа на первой странице был крупными буквами набран заголовок: «400 бомбардировщиков В-29 совершают нападения на небольшие и средние по величине города». После текста этой статьи следовало краткое сообщение: «Хиросима засыпана зажигательными бомбами. 6 августа Хиросима подверглась налету двух В-29, сбросивших на город зажигательные бомбы. Самолеты пролетели над городом в 7 час. 50 мин. Городу и окрестностям, по-видимому, был нанесен ущерб».
11:44
Вот что писал по этому поводу физик Уильям Лоуренс в своей книге «Люди и атомы»: «Сколько людей стали жертвами этой бомбы? Те, кто пережил катастрофу, оценивают число погибших по крайней мере в 100 тысяч. Население Хиросимы составляло 400 тысяч. По официальным данным, число погибших к 1 сентября равнялось 70 тысячам, не считая пропавших без вести, и 130 тысячам раненых, из которых 43 500 были тяжелоранеными».
close
100%
11:31
В феврале 1946 года Верховное союзническое командование сообщило о том, что число жертв в Хиросиме в результате атомной бомбардировки составило: убитых и скончавшихся от ран 78 150; пропавших без вести 13 963; тяжелораненых 9 428, легкораненых 27 997. В последующие годы люди умирали от ран и облучения.
11:18
«Несмотря на увиденное в Хиросиме, я вначале полагал, что решение сбросить атомную бомбу было правильным. Я верил Трумэну, который заявлял, что бомба спасла многие жизни. Но со временем мои взгляды стали меняться. Я боялся за судьбу своих внуков. Я представлял своих сверстников, испепеленных атомным взрывом. Почему США не сбросили атомную бомбу на необитаемый остров, чтобы продемонстрировать мощь своего нового оружия?» — рассуждал впоследствии Николай Пальчиков.
close
100%
11:06
Старший сын Сергея Пальчикова — Николай — приехал в Хиросиму через три недели после атомного взрыва. Во время Второй мировой войны Пальчиков служил в американской разведке и одним из первых узнал о бомбардировке своего родного города, слушая сообщения японского радио.
«Хотя я пережил ужасы войны, — вспоминал Николай, — я не был готов к тому, что увижу: пустоту. Не было птиц, не было людей, не было деревьев, не было зданий, не было жизни. Контуры человеческих тел — точно выжженные на цементе негативы. Дом, в котором я вырос, исчез. Город как будто испарился».
Семья Пальчиковых по счастливой случайности в тот день находилась на расстоянии примерно двух километров от города, благодаря чему все четверо остались живы.
close
100%
10:55
Вот что вспоминал бывший колчаковский офицер, эмигрант Федор Парашутин, имевший в Хиросиме магазин, собственный дом, автомобиль и все потерявший за несколько минут: «Неожиданно раздался оглушительный грохот, и стало вдруг очень темно. Дом разрушился. Но из-за сплошной темноты и пыли было неясно, куда бежать. Скорее к реке! Лейте на себя воду! Неделю мы провели на берегу реки, обливаясь водой и накрываясь рогожей. А вокруг на берегу все умирали и умирали люди…»
10:44
Через 16 часов после бомбардировки президент США Гарри Трумэн объявит о том, что на Хиросиму была сброшена бомба, мощность которой равна 20 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. По его словам, произведенные бомбой разрушения превосходили разрушительный эффект самых мощных созданных до этого бомб в 2 тыс. раз.
Трумэн добавил, что сброшенная на Хиросиму бомба — это ответ на отказ Японии капитулировать, а также предупредил, что США разрабатывают и другие типы оружия массового поражения. Президент заявил: «Если они сейчас не примут наши условия, то их ожидает такой поток разрушений с воздуха, равного которому наша планета еще не видела».
Военный министр США Генри Стимсон утверждал, что сброс бомбы будет способствовать скорейшему окончанию войны с Японией.
close
100%
10:40
Помимо иезуитской общины в Хиросиме проживала небольшая русская диаспора. Этими эмигрантами были армейский капитан и музыкант Сергей Пальчиков с семьей из трех человек, его коллега музыкант Барковский, владельцы мануфактурной лавки супруги Федор и Александра Парашутины, торговец хлебом вразнос, бывший полковник царской армии Павел Борженский и Владимир Ильин, в прошлом — участник Белого движения в Сибири.
Утром 6 августа он завтракал у себя дома, собираясь затем отправиться в деревню, чтобы поменять вещи на продукты. Вдруг его ослепил яркий свет из окна. Не успев толком понять, что происходит, Ильин был сбит с ног ударом страшной силы и потерял сознание.
close
100%
10:30
90% зданий в Хиросиме были разрушены. Последствия оказались столь значительными еще и вследствие того, что японская застройка легко поддавалась огню и совершенно не выдерживала ударной волны. Будь на месте Хиросимы европейский город с каменной и бетонной застройкой, радиус разрушения и процент уничтоженных зданий оказался бы многократно меньшим. Так, например, хорошо сохранилось здание выставочного центра Торгово-промышленной палаты Хиросимы, которое в 1915 году спроектировал архитектор Ян Летцель, чех по национальности, в непривычном в то время для японцев европейском стиле. До войны в нем проходили промышленные и торговые выставки, а с началом войны были размещены различные административные офисы. Сейчас это здание называется «Мемориал мира» и внесено в список Всемирного наследия.
close
100%
10:15
Погибли мэр города, президент центрального района страны, военный комендант города, корейский принц, который служил офицером в Хиросиме, а также много других высших офицеров. Тридцать два профессора университета оказались или убитыми, или тяжелоранеными. Особенно большие потери наблюдались среди солдат. Саперный батальон был почти полностью уничтожен: его казармы находились недалеко от эпицентра взрыва.
10:00
Со слов иезуита Симеса физик Лоуренс так описывал положение дел в городе, куда для изучения ситуации отправились миссионеры. Повсюду были видны страшно изуродованные люди, слышались призывы о помощи. Прямо у их ног упала старуха, которая вела за собой девочку. Они положили их на тележку и повезли в госпиталь, у входа в который был организован перевязочный пункт. Раненые там лежали рядами. Бинтовали лишь очень тяжелораненых. Миссионеры отвезли одного солдата и старуху к госпиталю, но не могли перевезти всех, кто лежал на солнцепеке.
«Можно было без конца перетаскивать людей к госпиталю, но мы сомневались, выживут ли они, так как даже на перевязочном пункте не могли оказать им эффективной помощи»,— вспоминал потом Симес.
close
100%
09:45
А вот что сообщалось в докладе группы по изучению стратегических бомбардировок военно-воздушных сил США о результатах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
«Первая сброшенная на цель атомная бомба взорвалась над городом Хиросима в 8 часов 15 минут 6 августа 1945 года. К этому времени большинство промышленных рабочих города уже приступили к работе, но многие из них находились еще на пути к работе и почти все школьники и часть рабочих были заняты на открытом воздухе разборкой зданий с целью создания противопожарных коридоров и вывозкой из города различных ценностей. Воздушная атака последовала через 45 минут после отбоя предыдущей тревоги. Ввиду того, что тревога не была объявлена вовремя, а также ввиду того, что население города уже не обращало внимания на появление небольших групп самолетов, взрыв бомбы застал врасплох почти всех его жителей, и они не смогли укрыться в убежище. Многие из них были застигнуты на открытом воздухе, а большинство остальных – в домах весьма непрочной конструкции или в торговых заведениях. Бомба взорвалась несколько северо-западнее от центра города. Благодаря точности попадания, а также благодаря тому, что город был построен на плоском месте и имел концентрическую планировку, он был весь в значительной степени разрушен».
close
100%
09:30
«Раненые все прибывали и прибывали, — отмечается в книге «Люди и атомы». — Легкораненые тащили на себе тяжелораненых. Здесь были и раненые солдаты, и матери, которые на руках несли обожженных детей. Крестьяне из соседних домов уже не могли разместить у себя всех нуждавшихся в помощи. «Наши дома полны раненых и умирающих. Не можете ли вы помочь нам и забрать самых тяжелораненых?» — просили они. Раненые стекались из всех районов города. Все, кто в момент взрыва был на улице, получили ожоги, особенно те, кто был легко одет или же у кого часть тела оставалась неприкрытой. По всему городу вспыхнули пожары. Иезуиты пришли к выводу, что эпицентр взрыва находился на окраине города, около вокзала Иокагава, в трех километрах от Чиколы».
09:15
А вот что рассказывал японский военнослужащий Такехико Сакаи, которому удалось спастись, несмотря на серьезные ожоги:
«Мы наблюдали за самолетом, а затем увидели парашют. И вдруг произошла мощная вспышка наподобие той, что используют фотографы. По привычке я пригнулся, а затем был опрокинут взрывной волной на спину. Я закрыл глаза и приготовился к смерти. Затем я почувствовал жар. Сравнить это ощущение не с чем — могу сказать, что чувствовал, как меня заживо зажаривают… Я пытался двигать ногами и руками, чтобы сбить этот жар, но не чувствовал своих конечностей… Спустя пару минут я собрался и открыл глаза. Тогда я увидел, что часть моего тела охвачена пламенем».
09:00
«Мы сделали поворот на 180 градусов и отлетели подальше от ударных волн, — так описывал возвращение на базу штурман B-29 Теодор ван Кирк. — Затем обернулись, чтобы увидеть повреждения. Мы не видели ничего, кроме яркой вспышки. Затем увидели белое грибовидное облако, которое висело над городом. Под облаком город полностью был охвачен дымом и напоминал котел с черной кипящей смолой. А по окраинам городам был виден огонь».
close
100%
08:45
Из Хиросимы непрерывным потокам хлынули уцелевшие люди. Некоторые направились в иезуитскую миссию, расположенную в 1,5 км от городской черты. Иезуиты оказывали пострадавшим первую помощь, относили их в часовню, мыли и укладывали на соломенные цыновки. У некоторых японцев были ужасные раны на спине и конечностях.
08:40
«Теперь нашей главной задачей стало спастись самим и удрать от взрывной волны, — отмечал Пол Тиббетс. — В какой-то момент машину словно огрели огромным хлыстом. Нас стало трясти как грушу, но самолет выдержал, вторая волна оказалась уже слабее».
08:35
Выяснилось, что Enola Gay промахнулся: бомба сдетонировала не над мостом Айой, как планировалась, а у госпиталя Шимы. Произошло это из-за встречного ветра, препятствовавшего нормальному полету B-29.
close
100%
08:20
Экипажи самолета-доставщика и самолетов-наблюдателей сообщили, что через пять минут после сбрасывания бомбы темно-серая туча диаметром около 5 км повисла над центром Хиросимы. Прямо из центра этой тучи вырвалось белое облако, достигшее высоты 12 тыс. м. Вершина этого облака быстро увеличивалась в размерах.
08:19
«В то утро преподобный Джон Симес, 39-летний немец, сидел в своей комнате в здании школы иезуитов в Нагатсуке и смотрел в окно. Шесть месяцев назад философская и технологическая секции иезуитской миссии в Японии были эвакуированы сюда из разрушенного Токио, где отец Симес являлся профессором философии в Католическом университете, — писал Лоуренс в своей книге. – Миссия расположилась в полутора километрах от Хиросимы, на склоне холма. Неожиданно — это было в 8:14 по хиросимскому времени – вся долина осветилась желто-зеленым светом, похожим на грандиозную магниевую вспышку, и отец Симес почувствовал волну теплого воздуха. Он подбежал к окну, чтобы посмотреть, в чем дело, но ничего не увидел, кроме яркого зелено-желтого света. Когда он направился к двери, ему даже в голову не пришло, что этот свет может быть связан со взрывом бомбы».
close
100%
08:18
«Трудно было поверить в то, что мы увидели», — скажет чуть позже журналистам Тиббетс. «Все это выглядело потрясающе и внушало страх. Люди на борту дружно ахнули во время взрыва», — добавит Парсонс.
08:17
Самолет Enola Gay отошел на расстояние 10 миль от эпицентра взрыва, и кружит поблизости в течение шести минут. Только Тиббетс, Парсонс и Ферби были осведомлены о природе бомбы. Остальным сказали надеть темные очки и ждать вспышку…
close
100%
08:16
Вес бомбы составлял 4,4 т, размер 3 м в длину, 71 см в диаметре. В отличие от большинства современных бомб, сделанных по имплозивному принципу, «Малыш» был бомбой пушечного типа – то есть, простой в расчете и изготовлении, и практически безотказной. Бомба содержала 64 кг чрезвычайно дорогого обогащенного до высокой степени урана, из них около 700 граммов или чуть больше 1% непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции. Ядра оставшихся атомов урана остались нетронутыми, поскольку остальной урановый заряд был разметан взрывом и не успел поучаствовать в реакции.
08:15
После выхода из бомболюка «Малыш» летит над городом примерно 45 секунд. На 43-й секунде падения синхронно сработали часовой и барометрический спусковые механизмы, активировавшие взрыватель. Бомба разорвалась на высоте порядка 400-600 метров над землей. Множество остановившихся часов в момент взрыва точно зафиксировали этот момент времени — 08 часов 15 минут.
close
100%
08:14
Находясь на высоте свыше 9 км, В-29 произвел сброс атомной бомбы на центр Хиросимы.
«Я взял микрофон и объявил: «Друзья! Мы совершили первую в истории атомную бомбардировку». Уже потом кинематографисты припишут мне фразу: «Боже, что мы натворили!» — вспоминал Пол Тиббетс.
08:10
Несмотря на утро, в Хиросиме уже вовсю кипит жизнь. Люди начинают новую рабочую неделю…
08:09
Командир Enola Gay Пол Тиббетс приступил к бомбардировке. Штурвал передан его помощнику Томасу Ферби.
08:07
«Фактически же разведывательные самолеты выполняли двойную задачу, — продолжал Лоуренс. – Во-первых, они должны были оказывать чисто психологическое воздействие на жителей этого города и трех других городов, избранных объектами атомной бомбардировки – Кокуру, Нагасаки и Ниигату, — приучая их к тому, что соединение из трех самолетов, летящее на большой высоте – примерно в девять тысяч метров, не сбрасывает мощные бомбы. Во-вторых, в этих полетах группа самых опытных бомбардиров обучалась исключительной точности бомбометания. Бомбы, которые сбрасывали «разведывательные» самолеты, были точными копиями атомных бомб: их размеры, форма, вес полностью соответствовали атомной бомбе, только вместо атомного заряда в них находилось небольшое количество обычной взрывчатки. Модели атомных бомб сбрасывали с той же высоты, с которой нужно было сбросить настоящую бомбу, т. е. гораздо больше той, к которой привыкли наши бомбометатели, поэтому и требовалась дополнительная тренировка».
close
100%
08:05
«В восемь часов (по тинианскому времени в самолете Enola Gay было девять) прозвучал отбой. Все население Хиросимы, стар и млад, занялось своими делами. До Страшного Суда осталось пятнадцать минут, — писал физик Уильям Лоуренс. – До этого понедельника лишь несколько случайных бомб упали на Хиросиму, не причинив ей особого ущерба. В то время как многие близлежащие города были один за другим разрушены, Хиросима ни разу не подверглась серьезной бомбардировке. Над городом почти ежедневно появлялись разведывательные самолеты, но, к общему удивлению, ни один из них не сбрасывал бомб, которые нанесли бы большой ущерб. У многих эта «привилегия» вызывала тревогу, в городе ходили фантастические слухи, что противник приготовил для них что-то особенное. Однако никто не принимал эти слухи всерьез».
08:00
По радио передали стандартное сообщение с рекомендацией жителям отправиться в бомбоубежища, если B-29 будут в самом деле замечены. Население успокаивали: ожидается не налет, а всего лишь какая-то разновидность разведки.
07:50
Оператор радара в Хиросиме определил, что группа вторгшихся в воздушное пространство Японии самолетов совсем немногочисленна – не более трех бортов. Небольшие группы американских бомбардировщиков, в целях экономии горючего и самолетов, японцы не перехватывали. Поэтому воздушная тревога была отменена.
07:45
«Я чувствовал себя как обычно, только разве что больше курил все подряд: трубку, сигары, сигареты, — рассказывал впоследствии командир Enola Gay Пол Тиббетс. — Ко мне подошел наш гарнизонный доктор, вручил мне небольшую коробку со словами: «Дай бог, чтобы это вам не понадобилось». В коробке было 12 ампул с цианистым калием. Это не означало, что в случае неудачи мы должны становиться камикадзе. Просто военные были наслышаны о жестокостях японцев по отношению к пленным, и нам давали шанс избежать пыток».
Кстати, свой самолет Тиббетс по летной традиции назвал в честь собственной матери. Она потом до самой смерти гордилась выпавшей ей честью, вспоминал летчик.
close
100%
07:40
Американские военные были уверены, что радиация не повлияет на людей, и отклонили предложение ученых вместе с бомбой сбросить на Японию листовки, предупреждающие о последствиях радиоактивного заражения.
07:35
Хиросима была выбрана в качестве первой цели еще и потому, что являлась центром всех коммуникаций между островами Хонсю и Кюсю. Кроме того, это был крупнейший из городов, не пострадавших от налетов американской авиации, если не считать Киото, от бомбардировки которого было решено отказаться в силу важного культурного значения. Население Хиросимы составляло порядка 400 тыс. человек и было занято в военном производстве.
07:20
«Утро 6 августа 1945 года в Хиросиме было ясным и солнечным, — писал в своей книге «Люди и атомы» американский физик, журналист и редактор по вопросам науки газеты New York Times Уильям Лоуренс. – В семь часов по хиросимскому времени прозвучал сигнал воздушной тревоги – высоко в небе появился американский самолет. Это был самолет метеослужбы, который летел перед Enola Gay, чтобы проверить условия видимости. Никто не обратил на его внимания».
07:30
Второй пилот Моррис Джепсон снял с «Малыша» защитные устройства.
close
100%
07:25
В стране объявлена воздушная тревога. Остановлено радиовещание во многих городах, включая Хиросиму.
07:15
Сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких американских самолетов, направлявшихся к южной части Японии.
07:12
При взлете с аэродрома на Тиниане разбились и сгорели четыре В-29. Начальник миссии Уильям Парсонс очень боялся, что это ЧП приведет к детонации «Малыша».
07:10
Еще без пятнадцати два ночи американский бомбардировщик В-29 под командованием командира 509-го смешанного авиационного полка полковника Пола Тиббетса, несший на борту атомную бомбу «Малыш», взлетел с острова Тиниан. Это 2,5 тыс. км или примерно 6 часов лета до Хиросимы. Самолет Тиббетса Enola Gay летел в составе соединения, включавшего шесть других самолетов: запасной самолет, два контролера и три. Командиры самолетов-разведчиков, посланные к Нагасаки и Кокуре, сообщили о значительной облачности над этими городами. Пилот третьего самолета-разведчика, майор Изерли, выяснил, что небо над Хиросимой чистое, и послал сигнал: «Бомбите первую цель».
Через 15 минут после взлета, то есть, в 02:00, в бомбу «Малыш» вставили взрыватель.
close
100%
07:05
Наконец, 26 июля крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиниан атомную бомбу «Малыш». 28-го начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Этот приказ, разработанный руководителем Манхэттенского проекта генерал-майором Лесли Гровсом, предписывал нанести ядерный удар «в любой день после третьего августа, как только позволят погодные условия». В следующие дни самолетами на Тиниан были доставлены компоненты атомной бомбы «Толстяк».
07:01
Еще не окончилась Вторая мировая война. Да, Германия капитулировала, но Японию еще не принудили к миру. Наземную операцию активно готовил Советский Союз. К лету 1945 года США при поддержке Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершили подготовительные работы по созданию первых действующих образцов ядерного оружия. Первое в истории успешное испытание атомной бомбы состоялось 16 июля на полигоне в штате Нью-Мексико. Мощность взрыва составила около 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Еще через девять дней новый американский президент Гарри Трумэн приказал бомбить один из японских городов – Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки при первой возможности, и следующую цель – по мере поступления бомб. Бомбардировки санкционировались в период с 3 августа.
close
100%
07:00
74 года назад американцы впервые в истории применили ядерное оружие: бомбардировке подвергся японский портовый город Хиросима. «Газета.Ru» воспроизводит наиболее интересные факты о событии, глобально изменившем мир, в историческом онлайне. Чтобы лучше понять, какой ужас пережили простые хиросимцы 6 августа 1945 года, время приводится по Токио.
close
100%
Появились новые записи
показать
В 1949 году СССР взорвал «двойника» американской бомбы
Артем Кречетников
Би-би-си, Москва
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Подпись к фото,
Ядерный «гриб» — символ людского могущества и безумия
Первая советская атомная бомба, испытанная 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне, была скопирована с американского образца.
Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве советник директора Курчатовского института Андрей Гагаринский.
По его словам, были изготовлены два плутониевых заряда: «один полностью на основе западных технологий, другой — по оригинальному нашему проекту».
Поскольку руководство СССР интересовал, в первую голову, не научный, а политический результат, решили » взрывать то, что уже было испытано».
В следующий раз использовали второй заряд, который также успешно сработал.
По словам Гагаринского, он был лучше американского аналога, поскольку при такой же мощности весил меньше.
Сам ученый пришел в Курчатовский институт в 1961 году, но еще застал многих ветеранов — участников первого испытания.
По их словам, конкретная дата до последнего момента была известна только высшим руководителям, но все узнали о приближении «события» примерно за неделю — по тому, что солдат на проходных объектов Семипалатинского полигона сменили полковники.
Работал ли Оппенгеймер на СССР?
Пресс-конференция проводилась в рамках совместного проекта РИА Новости, газеты «Известия» и радиостанции «Эхо Москвы», посвященного «белым пятнам» истории.
Самый пикантный аспект создания советской ядерной бомбы связан, естественно, с «атомным шпионажем».
«Очень большое количество информации было, разумеется, получено», — признал Андрей Гагаринский.
По словам другого участника пресс-конференции, историка Ирины Быстровой, особенно велика была роль разведки на начальном этапе, в 1942-1946 годах.
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Известно, что научный руководитель проекта Игорь Курчатов не только регулярно получал донесения разведчиков, но и давал им указания, что именно желательно было бы выяснить.
Особенно большой «вклад» внес знаменитый Клаус Фукс, передавший советской разведке полные чертежи американской атомной бомбы.
В то же время, по словам Быстровой, несколько лет занимавшейся этим вопросом, нет документальных подтверждений шпионской работы кого-либо из ключевых участников проекта «Манхэттен», в том числе Роберта Оппенгеймера.
Таким образом, показанный в прошлом году телеканалом НТВ фильм, в котором Оппенгеймер сотрудничает с советской разведкой и даже встречается со Сталиным, является художественным вымыслом.
В опубликованных в 1994 году мемуарах высокопоставленный чекист Павел Судоплатов, возглавлявший во время войны «атомное направление», утверждал, что ситуация была неоднозначной.
По мнению Судоплатова, Оппенгеймер и некоторые другие ученые, не являясь агентами в общепринятом смысле слова, считали передачу атомных секретов СССР желательной в целях сохранения мирового баланса, и проявляли чрезмерную откровенность в разговорах на научные темы, хотя догадывались, что результатом может стать утечка информации.
Фактор времени
При всем том неправомерно говорить, что СССР банально «украл бомбу у американцев», утверждает Андрей Гагаринский.
«Никто за нас не мог добыть уран, создать огромную промышленность, материалы на атомном уровне чистоты», — говорит он.
По его словам, советские специалисты иногда предлагали более удачные решения. Например, вертикальная компоновка каналов реактора для выработки оружейного плутония на комбинате «Маяк» оказалась эффективнее горизонтальной, которую использовали американцы.
В других случаях ученые двух стран независимо друг от друга мыслили параллельно.
Так, в 1950-х годах и в США, и в СССР разрабатывались проекты самолета с атомным двигателем, от которого впоследствии отказались по соображениям экологической безопасности. Когда много лет спустя коллеги получили возможность сравнить старые чертежи, они поразились их практически полной идентичности.
По словам Гагаринского, самым главным вкладом США в советский ядерный проект стало успешное испытание в пустыне Аламогордо: «Когда стало ясно, что сделать это в принципе возможно, больше никакой информации можно было бы не получать — мы все равно бы сделали».
Участник создания советской атомной и водородной бомбы академик Юлий Харитон в своих воспоминаниях также писал, что он и его коллеги могли бы выполнить работу самостоятельно, но это заняло бы намного больше времени. Разведывательная информация позволяла не отвлекаться на проверку уже отработанных американцами бесперспективных вариантов.
Эксперты ЦРУ в свое время прогнозировали появление у СССР ядерного оружия в середине 1950-х годов. В своей оценке советского экономического и научного потенциала они оказались недалеки от истины, а вот «шпионского фактора» не учли.
Письмо Флерова
Другая сенсационная история связана с так называемым «письмом Флерова».
Летом 1942 года будущий академик и основатель Объединенного центра ядерных исследований в Дубне, а тогда молодой физик и лейтенант-авиатехник Георгий Флеров написал с фронта письмо Сталину, в котором объяснял, почему необходимо делать атомную бомбу, и как ее можно сделать.
Флеров бил тревогу в связи с тем, что еще перед войной в открытой научной печати перестали появляться статьи крупнейших иностранных ученых, занимавшихся проблемой деления ядер урана. Следовательно, заключил он, те занялись секретными военными проектами.
Решение Государственного комитета обороны о создании в Казани спецлаборатории, из которой впоследствии вырос Курчатовский институт, последовало 28 сентября 1942 года.
Версия о том, что «лейтенант Сталину глаза раскрыл», звучит увлекательно, однако, по словам Ирины Быстровой, имеет мало общего с реальностью: толчком к созданию спецлаборатории послужило не письмо Флерова, а донесения разведки о работах американских и британских физиков.
Известно, что Сталин письмо читал, однако молодого ученого отозвали с фронта в распоряжение Курчатова только в начале 1943 года.
«Кто их видел, эти атомы?»
На пресс-конференции был оглашен еще один любопытный факт: по имеющимся данным, Сталин вплоть до взрывов над Хиросимой и Нагасаки очень слабо верил в возможность создания атомной бомбы.
В своем скептицизме он был не одинок. В литературе и Интернете широко циркулирует рассказ о том, как кто-то из советских маршалов (по одним сведениям, Ворошилов, по другим, Жуков) заявил: «Кто их видел, эти атомы? Может, никаких атомов нет, и ученые просто морочат нам голову?».
Физики в существовании атомов и в возможности выделения колоссальной энергии в результате деления их ядер, разумеется, не сомневались. Но одно дело теоретические выкладки, другое — реальное оружие.
Корифеи советской науки 1930-х годов — Абрам Иоффе, Петр Капица и Сергей Вавилов — по информации Ирины Быстровой, «не то, чтобы напрямую отказывались, но не горели желанием участвовать в работе, к которой относились скептически».
Когда в 1940 году при Академии наук СССР была создана так называемая «урановая комиссия», ее возглавил Владимир Вернадский — бесспорно, великий ученый, но не физик, а геолог.
В сентябре 1942 года научным руководителем атомного проекта был назначен Иоффе, но уже через полгода его сменил Игорь Курчатов.
44-летний Курчатов в то время не имел большого научного авторитета, зато беззаветно верил в успех и был полон энергии.
Известно, что решение назначить Курчатова принял лично Сталин.
Физики «вождь народов» не знал, но в людях разбираться умел.
Эхо Хиросимы
«Во время войны проект финансировался не просто плохо, а из рук вон плохо, на очень голодном пайке сидели атомщики», — рассказала Ирина Быстрова.
Созданный в сентябре 1942 года комитет по атомной проблеме при ГКО возглавлял нарком химической промышленности Михаил Первухин, обремененный массой других забот. Сохранились его докладные записки о нехватке всего на свете, вплоть до гвоздей и шурупов.
От политбюро проект курировал Вячеслав Молотов, который, по словам Андрея Гагаринского, «все провалил».
Однако испытание атомной бомбы в Аламогордо, о котором Трумэн сообщил Сталину во время Потсдамской конференции, и особенно бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, произвели в Москве сильное впечатление.
Известно, что на 17 августа 1945 года намечалось большое совещание с военачальниками, на которое из Германии был вызван Жуков, а с Дальнего Востока — Василевский, хотя боевые действия против Японии еще не закончились.
В последний момент Сталин отменил мероприятие без объяснения причин. Прилетевшие в Москву маршалы получили указание возвращаться к местам службы.
Современный историк Игорь Бунич предполагает, что на совещании «вождь» собирался поставить задачи по подготовке к войне с Америкой, но в свете произошедших событий тема потеряла актуальность.
Спустя три дня, 20 августа 1945 года, вышло секретное постановление о создании Спецкомитета и Первого главного управления при Совмине СССР — предтечи будущего министерства среднего машиностроения.
Эффективный менеджер
Первое управление возглавил крупнейший организатор военной промышленности Борис Ванников, а Спецкомитет — Лаврентий Берия.
По словам Быстровой, как бы ни относиться к Берии, его решающий вклад в советский атомный проект не вызывает сомнений.
Возможно, в устных разговорах он и угрожал кого-то расстрелять или «стереть в лагерную пыль», но все его письменные резолюции (а их сохранились сотни) носили исключительно деловой характер.
С этого момента ресурсы на создание бомбы выделялись неограниченные.
Сколько тратилось денег, не знал даже министр финансов.
Бомба для фюрера
Еще один вопрос, вызывающий неослабный интерес у любителей альтернативной истории — был ли у нацистов шанс первыми создать атомную бомбу?
Имеют хождение версии о том, что фюреру не хватило считанных месяцев для создания «оружия возмездия», и что этим планам не дали осуществиться то ли немецкие ученые-антифашисты, то ли советская разведка.
По мнению Ирины Быстровой, подобный вариант был полностью исключен по объективным причинам.
США были единственным государством, экономически способным в ходе войны создавать еще и атомную бомбу.
И в СССР, и в рейхе все ресурсы шли на повседневные нужды фронта.
«Где Риль?»
Между тем, толковые физики в Германии были.
Известно о роли в «манхэттенском проекте» исследователей из Европы.
Над созданием советской атомной бомбы тоже работали иностранцы — 39 немецких ядерщиков, которых в июне 1945 года поместили в специальный центр под Сухуми.
По данным Быстровой, советские кураторы организовывали работу немцев так, чтобы каждый знал свой узкий участок и не представлял общей картины.
Но одному из них, профессору Николасу Рилю, довелось внести вклад огромной важности: его рекомендации помогли запустить центрифуги по разделению изотопов урана на обогатительном заводе в Ижевске, которые никак не хотели работать.
После испытания 29 августа 1949 года Берия представил 32 участников проекта к званию Героя Социалистического Труда, и 52 — к крупным денежным премиям.
На полях списка сохранилась собственноручная пометка Сталина: «А где Риль?».
Количество Героев Соцтруда увеличилось до 33.
В конце 1950-х годов советские власти не только позволили Рилю вернуться на родину, причем не в ГДР, а в ФРГ, но и выплатили компенсацию в валюте за подаренный ему правительством коттедж в Москве.
Участие немцев в советском атомном проекте хранилось в секрете до 1990-х годов, но Андрей Гагаринский, по его словам, знал о нем с семилетнего возраста.
Живя с отцом-физиком на территории одного из десяти закрытых ядерных объектов СССР, он играл с немецкими детьми.
советских тестов | Американский опыт | Официальный сайт
Гонка за супербомбой |
Статья
Советские испытания
Первое советское испытание
Советский Союз взорвал свою первую атомную бомбу, известную на Западе как Джо-1, 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане.
Советы назвали свое первое атомное испытание «Первой молнией». Поезд, извергающий черный дым, доставил компоненты бомбы за 2000 миль из Арзамаса, оружейной лаборатории в России, на испытательный полигон в Семипалатинске в Казахстане. Как и американцы, Советы построили башню для испытаний своего оружия. Они собрали устройство в соседнем бетонном зале, по всей длине которого проезжали железнодорожные вагоны. Компоненты бомбы пришли с одного конца, а готовое устройство выкатили с другого конца, чтобы поднять на вершину башни.
Советы хотели узнать о воздействии ядерного оружия. Поэтому в дополнение к приборам, которые измеряли бы размер ударной волны и интенсивность излучения, они построили деревянные и кирпичные дома, мосты, туннели и водонапорные башни в окрестностях башни. Они также помещали поблизости животных в клетках, чтобы те могли изучать воздействие ядерной радиации.
Игорь Курчатов, научный руководитель программы создания советской атомной бомбы, руководивший испытаниями, прибыл на место 19 мая.49. За несколько недель до взрыва он организовал две репетиции, чтобы все точно знали, что делать в день выстрела. В середине августа прибыл председатель Специального комитета по атомной бомбе Лаврентий Берия. Он наблюдал за сборочными работами и доложил об этом советскому лидеру Иосифу Сталину.
В 2 часа ночи 29 августа 1949 г. собранную бомбу подкатили к башне. Взрыв был назначен на 6 утра. Курчатов и еще несколько ученых собрались на командном пункте вместе с Берией и его окружением. Они оставили дверь открытой, чтобы наблюдать за взрывом. Они знали, что у них будет время закрыть дверь, потому что ударной волне потребуется 30 секунд, чтобы добраться до них. Курчатов отдал приказ о взрыве.
Наблюдатель с северного поста примерно в девяти милях от взрыва имел один из лучших видов: «На вершине башни вспыхнул невыносимо яркий свет. На мгновение он потускнел, а затем с новой силой начал быстро расти Белый огненный шар охватил башню и мастерскую и, быстро расширяясь, меняя цвет, устремился вверх Взрывная волна у основания, сметая на своем пути строения, каменные дома, машины, катилась валом из центра, перемешивая камни, бревна, куски металла и пыль в одну хаотичную массу. Огненный шар, поднимаясь и вращаясь, становился оранжевым, красным. Потом появлялись темные полосы. Вслед за ним, как в воронку, втягивались потоки пыли, обломки кирпича и доски .»
Облегчение и эйфория в комнате были ошеломляющими. Курчатов закричал: «Работает! Работает!» А научный руководитель Арзамаса Юлий Харитон помнит, как Берия обнимал его. Все ученые знали, что их личные судьбы зависят от успеха бомбы. Один из них позже сказал, что если бы это не удалось, их всех бы расстреляли. Но помимо того, что они были благодарны за свою жизнь, многие ученые чувствовали, что они внесли свой вклад в безопасность Советского Союза. Позднее Харитон говорил: «Когда нам удалось решить эту проблему, мы почувствовали облегчение, даже счастье, — ведь, обладая таким оружием, мы исключили возможность безнаказанного применения его против СССР».
Собственная радость Берии на время улетучилась, когда подозрения взяли над ним верх. Он связался с наблюдателем северного поста, который тоже был свидетелем американского испытания в 1946 году. — Оно такое же, как и американское? Берия хотел знать. — Так и есть, — заверил его наблюдатель. На самом деле бомба произвела 20 килотонн, что делает ее примерно такого же размера, как Trinity, первое атомное испытание в США.
Два месяца спустя ученые, ответственные за разработку бомбы, получили награды за участие в проекте. Как гласит история, Берия принял простое правило, решая, кто какую награду должен получить. Те, кто был бы расстрелян, если бы бомба не сработала, стали Героями Социалистического Труда; те, кто был бы заключен в тюрьму, были награждены менее престижной наградой — орденом Ленина.
Испытание «Слоеного пирога»
20 августа 1953 года советская пресса сообщила, что СССР испытал водородную бомбу. За восемь дней до этого в Казахстане испытали взрывное устройство «Джо-4» советской конструкции «слоеного пирога». Технология бомбы получила свое название из-за чередующихся слоев термоядерного топлива, состоящего из дейтерида лития-6 с тритием, и термоядерного тампера, урана. Результаты взрыва показали, что устройство больше похоже на мощную атомную бомбу, чем на настоящую водородную бомбу. Взрыв при испытании дал мощность, эквивалентную 400 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что в 30 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Кроме того, он был достаточно мал, чтобы поместиться в самолете, и поэтому, в отличие от американского термоядерного устройства «Майк», испытанного годом ранее, он не имел ограничений и мог быть легко превращен в доставляемое оружие.
Первоначальные советские исследования водородной бомбы точно следовали пути, по которому шли американские ученые. Работу вела группа в Ленинграде под руководством Якова Зельдовича, получившая доступ к информации атомного разведчика Клауса Фукса. Это включало подробное описание «классической супер» конструкции, оригинальной идеи физика Эдварда Теллера о супербомбе. На основе этой информации команда Зельдовича начала расчеты. Но в 1948 году Игорь Курчатов, директор советской ядерной программы, создал вторую группу для исследования возможности создания водородной бомбы. Его задачей была проверка расчетов группы Зельдовича.
Андрей Сахаров был членом этой второй команды. Вскоре он придумал новую инновационную схему. Он предложил конструкцию «слоеного пирога», которая будет состоять из чередующихся слоев водородного топлива и урана. Взрывчатые вещества, окружающие «Слоеный торт», будут использоваться для взрыва и воспламенения атомной бомбы в центре устройства. Атомный взрыв нагрел бы и сжал водородное топливо в достаточной степени, чтобы вызвать реакцию синтеза. Реакция синтеза в водороде приведет к испусканию нейтронов высокой энергии, которые, в свою очередь, вызовут дальнейшее деление урана.
Еще один талантливый молодой физик Виталий Гинзбург придумал то, что Сахаров назвал «второй идеей». Сначала Сахаров предположил, что водородное топливо должно состоять из смеси дейтерия и трития, которые являются изотопами водорода. Гинзбург предложил вместо этого использовать дейтерид лития, соединение лития и дейтерия, преимущество которого состоит в том, что оно находится в твердом состоянии при комнатной температуре. Кроме того, в процессе взрыва будет выделяться тритий. Курчатов сразу понял, что идея Гинзбурга была прорывной, и организовал производство дейтерида лития в промышленных масштабах.
Первое испытание «Слоеного пирога» состоялось 12 августа 1953 года. За четыре дня до этого один из руководителей СССР Георгий Маленков заявил Верховному Совету, что США больше не обладают монополией на водородное оружие. Учёные, уже находившиеся на полигоне, услышали речь по радио. А в своих мемуарах Сахаров отмечал, что заявление Маленкова «подняло бы напряжение, если бы мы уже не были максимально взвинчены».
Буквально за несколько дней до взрыва ученые поняли, что радиоактивные осадки от взрыва могут серьезно ранить людей, проживающих в окрестностях. В последний момент военачальник организовал эвакуацию; некоторые из тех, кто был изгнан из своих домов, не могли вернуться в течение 18 месяцев.
Курчатов руководил испытанием и дал команду на обратный отсчет. Очевидец рассказал о взрыве так: «Земля под нами задрожала, и в лица наши ударил, как удар кнута, глухой, сильный звук раскатывающегося взрыва. От толчка ударной волны трудно было стоять на ногах. Облако пыли поднялось на высоту восьми километров (пять миль). Вершина атомного гриба достигла высоты двенадцати километров (семь с половиной миль), а диаметр пылинки Столб облаков составлял примерно шесть километров (почти четыре мили). Для тех, кто наблюдал взрыв с запада, день сменился ночью».
Испытание советского двухступенчатого оружия
Весной 1954 года, через три года после того, как американские ученые Эдвард Теллер и Станислав Улам придумали решение для создания супербомбы, их советские коллеги пришли к той же идее: радиационной имплозии. По словам физика Андрея Сахарова, ответ пришел одновременно к нескольким ученым. И все они признавали, что таким образом можно было создать оружие практически неограниченной взрывной силы. Почти сразу же команда отказалась от дизайна сахаровского «слоеного пирога», над которым они работали несколько лет.
Испытание новой конструкции было назначено на 20 ноября 1955 года. К началу октября устройство погрузили на военный поезд и отправили за 2000 миль из оружейной лаборатории в России на полигон в Казахстане. Чтобы свести к минимуму последствия взрыва, бомбу нужно было сбросить с самолета и взорвать на достаточно большой высоте, чтобы пыль не попала в радиоактивное облако. Чтобы снизить риск возгорания бомбардировщика от тепла взрыва, его покрасили белой светоотражающей краской.
Первая попытка выполнить задание была прервана в самый последний момент. Самолет уже взлетел со своим смертоносным грузом. Когда он приблизился к эпицентру, низкое облако неожиданно закрыло экипажу обзор полигона. Игорь Курчатов, научный руководитель советской ядерной программы, отменил испытания. Пока бомбардировщик находился в воздухе, аэродром обледенел, и Курчатов опасался, что в результате крушения бомба может взорваться. Сахарова вызвали на командный пункт, где он письменно заявил, что случайный подрыв устройства крайне маловероятен. Взлетно-посадочная полоса была освобождена, и самолет благополучно приземлился.
Через два дня тест продолжился. Сахаров наблюдал за взрывом с поста примерно в 45 милях от него. Он описал это в своих воспоминаниях. «Я видел, как ослепительный желто-белый шар быстро расширился, за доли секунды стал оранжевым, затем стал ярко-красным и коснулся горизонта, сплющившись у основания… Ударные волны пересекли небо, испуская спорадические молочно-белые конусы. и добавляя к образу гриба. Я чувствовал жар, как от открытой печи на моем лице — и это было в морозную погоду, в десятках миль от эпицентра».
После успешного испытания известие о двух авариях немедленно испортило приподнятое настроение ученых. От силы взрыва рухнула траншея, погиб молодой солдат. А в соседнем городке двухлетняя девочка погибла, когда ударная волна разрушила примитивное бомбоубежище. Увидев невероятные разрушения, вызванные взрывом, и услышав о гибели двух человек, Сахаров более глубоко задумался о своей ответственности за создание оружия массового уничтожения, чем когда-либо прежде. «Я испытал ряд противоречивых чувств, возможно, главным из них был страх, что эта вновь выпущенная сила может выйти из-под контроля и привести к невообразимым бедствиям».
Инцидент на банкете, посвященном этому событию, усилил его предчувствие. Сахаров произнес первый тост. В своих мемуарах он вспоминает слова: «Пусть все наши устройства взорвутся так же успешно, как сегодняшние, но всегда над полигонами, а не над городами». Военный руководитель испытания маршал Митрофан Неделин ответил шуткой, бросившей вызов роли ученых в Советском Союзе.
Смысл рассказа Неделина был понятен Сахарову. Работа ученых заключалась в том, чтобы создать оружие, а не решить, как его использовать; это зависело от руководителей партии и военной иерархии. Спустя более 20 лет он писал: «Конечно, я уже это знал — я не был так уж наивен. Но понимать что-то абстрактно — это не то же самое, что чувствовать это всем своим существом, как реальность жизни и смерти. Идей и эмоций, зажженных в тот момент, не стало меньше и по сей день, и они совершенно изменили мое мышление».
Ядерные испытания с 1945 года — NukeWatch NM
Новости
В 2010 году ЮНЕСКО объявила атолл Бикини объектом Всемирного наследия как напоминание об огромной силе и влиянии ядерного оружия на человеческую цивилизацию.
«Начиная с конца 1960-х годов Комиссия по атомной энергии США объявила атолл Бикини, наконец, снова безопасным для проживания людей, и разрешила некоторым бывшим жителям вернуться… Но эта акция была прервана десятилетие спустя, когда исследование показало, что уровни содержание цезия-137 в телах репатриантов увеличилось на 75 процентов».
Чарли Даффилд, Mirror UK | 27 июня 2022 г. Mirror.co.uk
Соединенные Штаты взорвали атомную бомбу на атолле Бикини в Микронезии для первого подводного испытания устройства в 1946 году (Изображение: Universal Images Group через Getty Images)
Небольшое кольцо кораллов Острова в Тихом океане под названием Атолл Бикини остаются непригодными для проживания людей после того, как они использовались в качестве полигона для испытаний ядерного оружия.
После того, как в конце Второй мировой войны на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, военачальники США начали планировать дополнительные испытания ядерного оружия.
Они приземлились в отдаленном районе атолла Бикини, площадь которого составляет всего две квадратных мили и который является частью более крупной цепи Маршалловых островов.
Продолжить чтение
Найдите минутку, чтобы посетить веб-сайт Бюллетеня ученых-атомщиков, чтобы прочитать этот блестящий фоторепортаж о Царь-бомбе доцента и директора программы исследований науки и технологий в Технологическом институте Стивенса Алекса Веллерстайна. Его первая книга, Данные с ограниченным доступом: История ядерной секретности в Соединенных Штатах , опубликовано издательством Чикагского университета в апреле 2021 года. В 1961 году бомбардировщик взлетел с взлетно-посадочной полосы на севере России и начал полет в облачном небе над холодным арктическим островом Новая Земля. Под днищем самолета была подвешена ядерная бомба размером со школьный автобус — самая большая и мощная бомба из когда-либо созданных.
В 11:32 бомбардир выпустил оружие. Когда бомба упала, раскрылся огромный парашют, чтобы замедлить ее падение, дав пилоту время отойти на безопасное расстояние. Примерно через минуту бомба взорвалась. Оператор, наблюдавший с острова, вспоминал:
Огненно-красный шар огромных размеров поднимался и рос. Он становился все больше и больше, и когда он достиг огромных размеров, он пошел вверх. За ним, как воронка, словно втянулась вся земля. Зрелище было фантастическое, нереальное, и огненный шар был похож на какую-то другую планету. Это было неземное зрелище! [1]
Одна лишь вспышка длилась больше минуты. Огненный шар расширился почти до шести миль в диаметре — достаточно большого, чтобы охватить весь городской центр Вашингтона или Сан-Франциско, или весь центр и центр Манхэттена. За несколько минут оно поднялось и превратилось в огромное облако. За десять минут он достиг высоты 42 мили и диаметра около 60 миль. Один гражданский свидетель заметил, что это было «как будто Земля была убита». Десятилетия спустя этому оружию будет дано имя, наиболее известное сегодня: Царь-бомба, что означает «императорская бомба».
Кадр из некогда секретного советского документального фильма о ядерных испытаниях «Царь-бомба», выпущенного Росатомом в августе 2020 года. Фунтовая бомба-монстр была взорвана лишь наполовину. Тем не менее, при 50 мегатоннах она была более чем в 3300 раз мощнее атомной бомбы, которая убила не менее 70 000 человек в Хиросиме, и более чем в 40 раз мощнее самой большой ядерной бомбы в арсенале США сегодня. Его единственное испытание составляет примерно одну десятую от общего объема всего ядерного оружия, когда-либо испытанного всеми странами.[2]
В момент взрыва Царь-бомба привлекла внимание всего мира, главным образом как объект позора, безрассудства и ужаса. Однако в течение двух лет Советский Союз и Соединенные Штаты подпишут и ратифицируют Договор об ограниченном запрещении ядерных испытаний, запрещающий испытания ядерного оружия в атмосфере, и 50-мегатонная бомба окажется в относительной безвестности.
На собрании было опубликовано заявление, в соавторстве с Берроузом (см. ранее распространенный пресс-релиз). Начинается:
«Возобновление испытаний ядерных взрывных устройств абсолютно недопустимо. Даже обсуждение ядерных испытаний опасно дестабилизирует». В заявлении также отмечается: «Этот эпизод происходит в контексте продолжающейся модернизации ядерных сил ядерными государствами мира. Это поддерживается обширными лабораторными исследованиями и экспериментами, которые частично заменяют функции, которые когда-то выполнялись испытаниями ядерных взрывных устройств».
После статьи в «Вашингтон пост» больше не поступало сигналов о возвращении к полномасштабным испытаниям ядерных взрывных устройств. Но как минимум дискуссия в Белом доме демонстрирует, что вариант остается в силе. Сенатор Эд Марки и многочисленные соавторы, в том числе сенатор Чак Шумер, внесли законопроект, запрещающий расходование средств на проведение испытательных ядерных взрывов любой мощности. В Палату представителей внесен параллельный законопроект (HR7140).
Продолжить чтение
СТАТЬЯ: СКОТТ УАЙЛАНД | santafenewmexican.com
Storax Sedan Неглубокие подземные ядерные испытания, проведенные Соединенными Штатами, использовались для эксперимента по образованию кратеров. 6 июля 1962 г. (GMT), полигон в Неваде Мощность: 104 кт. Основная цель детонации заключалась в оценке невоенного измерения ядерного взрыва.
Представители национальной безопасности в Белом доме в прошлом месяце говорили об отмене 28-летнего моратория на взрывные ядерные испытания не столько по технической необходимости, сколько в ответ на неподтвержденные сообщения о том, что Россия и Китай проводят маломощные испытания, сообщает Washington Post. .
На данный момент нет реальных планов по проведению подземных ядерных испытаний, но переговоры будут продолжаться, и испытания можно будет рассмотреть, как сообщили Post два неназванных источника. Другой источник сообщил, что официальные лица склоняются к другим способам взаимодействия с Китаем и Россией.
Сторонники ядерного нераспространения говорят, что важно, что официальные лица Трампа даже выдвигают идею о возобновлении испытаний, которые были остановлены после окончания холодной войны.
Читать далее
АВТОР: ДЭН ЛЕОНЕ| defencedaily.com
Предыдущие руководители полуавтономного Национального управления ядерной безопасности (NNSA) агентства говорили «об очень быстром тесте с ограниченной диагностикой, хотя, безусловно, диагностикой, в течение нескольких месяцев», — сказал Дрю Уолтер, который проводит исследование. обязанности заместителя помощника министра обороны по ядерным вопросам.
«Более полный тест, полная диагностика и много данных, все навороты, так сказать, измеряются годами. Но в конечном счете, если бы президент из-за технических или геополитических проблем распорядился протестировать систему, я думаю, это произошло бы относительно быстро».
Уолтер также сказал, что, по его мнению, у NNSA есть скважина на объекте национальной безопасности в Неваде, которая подойдет для такого экспресс-теста.
Продолжить чтение
Радиационная эпидемиология – это наука о неопределенности.
АВТОР: ARIA ALAMALHODAEI | motherjones.com
Атомная бомба родилась в пустыне. Рано утром 16 июля 1945 года, после череды непогоды, около Аламогордо, штат Нью-Мексико, взорвалась 20-килотонная ядерная бомба на основе плутония, именуемая «гаджетом». Свидетельства из первых рук об испытании под кодовым названием «Тринити» сходятся на сверхъестественной оси благоговения и страха.
Начальник отдела полевых операций Манхэттенского проекта генерал Томас Фаррелл писал, что «сильный, продолжительный, устрашающий рев… предупредил о конце света и заставил нас почувствовать, что наши ничтожные вещи были кощунственными».
Бомба произвела массивный столб облаков, который дрейфовал в нескольких направлениях, засыпав большие участки окружающей территории радиоактивным снегом — радиоактивными осадками, которые осели на зданиях, растениях и животных и продолжали проникать в воздух в виде невидимых частиц в воздухе. последующие недели и месяцы. Пять лет спустя был создан испытательный полигон в Неваде, чтобы продолжить работу, начатую Тринити.
Хотя грибовидное облако стало символом американской ядерной деятельности в 20-м веке, вред от этих бомб не исчез с их тускнеющими огненными шарами. Ни одна группа в США не понимает это лучше, чем живущие с подветренной стороны, общины на юго-западе Америки и за ее пределами, которые пострадали от последствий внутренней программы военных ядерных испытаний.
Продолжить чтение
«Мы выступаем спонсором законопроекта, который гарантирует, что ответственность правительства перед теми, кто пострадал в результате ядерных испытаний, не останется незамеченной».
Берджесс Оуэнс и Крис Стюарт deseret.com
18 декабря 1970 года в ходе подземных ядерных испытаний Baneberry на полигоне в Неваде в атмосферу был выброшен радиоактивный материал. Baneberry имел мощность десять килотонн (килотонна эквивалентна 1000 тонн тротила). Похоронен около 900 футов под поверхностью Юкка-Флэт, недалеко от северной границы NTS. Многие жители штата Юта пострадали от последствий для здоровья, которые, как считается, были вызваны ядерными испытаниями. Министерство энергетики США, Министерство энергетики США
Любое объективное изучение американской истории приводит нас к пониманию того, что есть много американцев, которые незаметно принесли и продолжают приносить большие жертвы ради нашей национальной безопасности. Многие из этих женщин и мужчин добровольно жертвуют собой, чтобы наша страна оставалась свободной.
К сожалению, под знаменем национальной безопасности правительство Соединенных Штатов подвергало американцев воздействию радиоактивной урановой руды и радиоактивной пыли, что вызывало у них рак легких и другие респираторные заболевания.
16 июля мы отметили 76-ю годовщину взрыва первой ядерной бомбы под кодовым названием «Тринити» в пустыне бассейна Тулароза в Нью-Мексико. Через три недели после взрыва «Тринити» Соединенные Штаты взорвали бомбу «Малыш» над Хиросимой, а еще через три дня — бомбу «Толстяк» над Нагасаки. Шесть дней спустя Япония капитулировала. После Второй мировой войны началась гонка ядерных вооружений, которая достигла своего апогея, когда в 1986.
Многие жизни были потеряны или серьезно изменены программой создания ядерного оружия. К счастью, с 1986 года мировые запасы ядерного оружия неуклонно сокращались, и мы надеемся, что это продолжится и в будущем. Тем не менее, последствия взрыва более 1100 единиц ядерного оружия после испытания Тринити в 1945 году продолжают омрачать жизнь американцев и по сей день.
В результате испытаний оружия в атмосфере, а также добычи, транспортировки и измельчения урановой руды многие американцы постепенно умирают от радиационного облучения. Тысячи жителей штата Юта заразились радиацией, просто живя «с подветренной стороны» от полигонов для испытаний ядерного оружия, принадлежащих федеральному правительству. Пострадали дополнительные горняки Юты, поскольку они работали над ураном, необходимым для этого оружия. Эти «подветренные» и горняки, их семьи, друзья и общины часто страдали от мучительных болезней, потерь и опустошения.
В ответ на это правонарушение Конгресс правильно принял (и позже внес поправки в 2000 г.) Закон о компенсации за радиационное облучение (RECA) в 1990 г. Этот закон был хорошим первым шагом к выплате компенсаций тем, кто добывал и перевозил урановую руду, и тем, кто перерабатывал руду на мельнице. Законодательство RECA также распространяется на тех, кто подвергается воздействию радиации с подветренной стороны от полигонов ядерных испытаний.
Прошло более 20 лет с тех пор, как в RECA была проведена какая-либо значимая реформа для тех, чьи жизни были отняты или необратимо изменены в результате нашего вмешательства в гонку вооружений. Некоторым категориям рабочих, таким как бурильщики и наземные рабочие, было отказано в правосудии, поскольку они были полностью исключены из процесса.
Некоторые болезни, которые должны были подлежать компенсации, были исключены. Многочисленные географические точки, подвергающиеся воздействию радиации с подветренной стороны, не учитывались. Урановые шахтеры продолжали добычу после того, как Соединенные Штаты прекратили закупать уран для своих ядерных оружейных программ в 1971 году. Эти так называемые рабочие после 1971 года были исключены из доступа к льготам, поскольку исходное законодательство RECA имело произвольную дату окончания 31 декабря 1971 года. несмотря на то, что федеральное правительство продолжало регулировать урановые рудники еще долго после 1971. Что еще хуже, RECA должен закрыться в июле 2022 года, что потенциально может оставить все классификации жертв облучения без возмещения ущерба.
Для нас большая честь представлять некоторых из этих «подветренных» и членов их семей, и мы хотим, чтобы они знали, что их страдания — и жертвы, которые они принесли для нашей нации, — не забыты.
Вот почему мы рады быть ведущими республиканскими членами Палаты представителей по «Закону о поправках к RECA от 2021 года», закону, который повторно разрешает RECA для тех, кто все еще страдает от последствий ядерных испытаний.
Трагические последствия гонки ядерных вооружений нельзя заметать под ковер истории. Мы призываем наших коллег в Конгрессе поддержать «Закон о поправках к RECA от 2021 года». Наша страна должна действовать сейчас, чтобы исправить несправедливость тех, кто был забыт своим собственным правительством.
Член палаты представителей Берджесс Оуэнс представляет 4-й избирательный округ штата Юта. Член палаты представителей Крис Стюарт представляет 2-й избирательный округ штата Юта.
20 июня 2020 г. Источник: Global Zero
«Мы с прискорбием сообщаем, что д-р Брюс Дж. Блэр, соучредитель Global Zero и председатель совета директоров, неожиданно скончался в воскресенье, 19 июля, после внезапной болезни.
Дерек Джонсон, исполнительный директор Global Zero, опубликовал следующее заявление от имени организации в связи с недавней кончиной доктора Блэра:
«Я убит горем из-за внезапной потери моего коллеги, наставника и дорогого друга. , Брюс Блэр.
«15 лет назад Брюс собрал беспрецедентное международное сообщество лидеров и провидцев, чтобы построить движение нового типа, чтобы убедить правительства одуматься и отказаться от самого катастрофического оружия на планете. Ветеран ядерной ракеты и непревзойденный специалист по командованию и управлению, Брюс понимал — возможно, лучше любого живого человека — безотлагательность, масштабность и сложность ядерной угрозы. Он построил движение Global Zero с нуля и посвятил всю свою энергию тому, чтобы сделать мир безопаснее и лучше для всех людей.
Продолжить чтение
Может ли твит начать ядерную войну? В новом отчете рассматривается влияние Twitter на эскалацию кризиса и рекомендуется «политика отказа от твитов» во время кризисов.
28 мая 24 неправительственные организации, включая ливерморскую организацию Tri-Valley CAREs, подписали письмо, которое было доставлено спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. Письмо было ответом на недавние сообщения о том, что высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали проведение первого испытательного взрыва ядерного оружия в США с 1992 года9.0068
Читать далее
СТАТЬЯ ДЖОНА КРЗЯНИАКА | thebulletin.org
Кратеры в пустыне на объекте национальной безопасности штата Невада, 2005 г. Изображение предоставлено Wikimedia Commons.
15 мая, согласно сообщениям в Washington Post и Guardian , администрация Трампа провела серьезные обсуждения о том, проводить ли ядерный испытательный взрыв, и эти разговоры продолжаются.
Хотя администрация не делала никаких публичных комментариев по этому поводу, многие эксперты и политики уже высказали свое несогласие. Лассина Зербо, глава Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила, что ядерное испытание «станет серьезным вызовом глобальному миру и безопасности».
Ханс Кристенсен, который руководит проектом ядерной информации в Федерации американских ученых, сказал, что это «полная чушь». Джо Байден, бывший вице-президент и предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, заявил, что возобновление испытаний будет «столь же безрассудным, сколь и опасным».
Продолжить чтение
Лухан, члены Конгресса представили закон о расширении компенсаций лицам, пострадавшим от радиационного облучения облучению при работе и проживании вблизи урановых рудников или с подветренной стороны от полигонов для испытаний ядерного оружия. Десятки тысяч людей, в том числе горняки, транспортники и другие сотрудники, которые работали непосредственно на урановых рудниках, а также жители населенных пунктов, расположенных вблизи полигонов для испытаний ядерного оружия, подверглись в середине 1900-х годов опасному облучению, из-за которого люди боролись с раком. , врожденные дефекты и другие заболевания.
Продолжить чтение
Атомное прошлое Запада, в оперных залах На сцене и в Конгрессе участники испытаний Trinity с подветренной стороны борются за признание. Елена Сааведра Бакли, High Country News, 30 августа 2018 г.
Возле Оперы Санта-Фе, 62-летнего концертного зала, расположенного на холмах, покрытых можжевельником, пенсионеры расположились на парковке за покрытыми тканью столами. Когда августовская жара отражалась от асфальта, они пили шампанское в хвосте. Вскоре они должны были записаться на просмотр оперы «Доктор Атомик» о физике Дж. Роберте Оппенгеймере и о 24 часах до того, как первая атомная бомба, которую он помог создать, взорвалась над бассейном Тулароза в Нью-Мексико во время испытания Тринити.
«Доктор Атомик» ставили в Нью-Йорке и Сан-Франциско, но никогда раньше в Нью-Мексико, где ученые Манхэттенского проекта из Лос-Аламосской лаборатории создали бомбу. Джон Адамс написал оперу в 2005 году, а в либретто Питера Селларса используются рассекреченные документы Лос-Аламоса, в которых основное внимание уделяется точке зрения ученых. Это был первый раз, когда на сцене во время выступления появились люди с подветренной стороны — люди, чьи семьи жили в бассейне Тулароза, на пути излучения бомбы. Этим летом, спустя 73 года после Тринити, поклонники Нью-Мексико, наконец, получили хоть какое-то внимание — на сцене и в Конгрессе.
Испытание Тринити произошло в 5:30 утра 16 июля 1945 года, примерно в 150 милях к югу от Санта-Фе и лаборатории, всего за несколько недель до взрывов в Японии. Он залил бассейн светом, образовав кратер шириной в полмили. Жители бассейна Тулароза считают, что радиация от взрыва вызвала у их семей рак, либо из воздуха, либо через молоко и продукты, и что болезни передаются генетически.
Продолжить чтение
Рассел Контрерас | Ассошиэйтед Пресс
Обновлено
АЛЬБУКЕРК — Долгожданное исследование рисков рака у жителей Нью-Мексико, живущих рядом с местом первого в мире испытания атомной бомбы, вероятно, будет опубликовано в 2019 году, объявил Национальный институт рака.
Представитель института Майкл Левин сообщил Associated Press, что исследователи изучают данные о питании и радиационном воздействии на жителей, которые жили рядом с испытательным полигоном Тринити времен Второй мировой войны, и ученые планируют завершить исследование к началу следующего года.
Продолжить чтение
USA Today сообщило о неопубликованном федеральном исследовании, в котором последствия испытаний ядерной бомбы по всему миру обвиняются как минимум в 15 000 смертей от рака и более 20 000 несмертельных случаев рака у жителей США, родившихся с 1951 года.
эксперты присвоили новые наименования вариантам вируса
Оспа обезьян: эксперты присвоили новые наименования вариантам вируса
Вопросы здравоохранения »
A
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
Популярные темы
Загрязнение воздуха
Коронавирусная болезнь (COVID-19)
Гепатит
Данные и статистика »
Информационный бюллетень
Факты наглядно
Публикации
Найти страну »
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
ВОЗ в странах »
Репортажи
Регионы »
Африка
Америка
Юго-Восточная Азия
Европа
Восточное Средиземноморье
Западная часть Тихого океана
Центр СМИ
Пресс-релизы
Заявления
Сообщения для медиа
Комментарии
Репортажи
Онлайновые вопросы и ответы
События
Фоторепортажи
Вопросы и ответы
Последние сведения
Чрезвычайные ситуации »
Новости »
Новости о вспышках болезней
Данные ВОЗ »
Приборные панели »
Приборная панель мониторинга COVID-19
Основные моменты »
Информация о ВОЗ »
Генеральный директор
Информация о ВОЗ
Деятельность ВОЗ
Где работает ВОЗ
Руководящие органы »
Всемирная ассамблея здравоохранения
Исполнительный комитет
Главная страница/
Пресс-релизы/
item/
Оспа обезьян: эксперты присвоили новые наименования вариантам вируса
В рамках продолжающейся работы по приведению наименований оспы обезьян, вирусного возбудителя болезни и его вариантов («клад») в соответствие с современной передовой практикой группа международных экспертов ВОЗ согласовала новые наименования вариантов вирусного возбудителя болезни. Эксперты приняли решение обозначать клады вируса римскими цифрами.
Вирус оспы обезьян был открыт и получил свое название в 1958 г., еще до того как сложилась современная передовая практика выработки названий болезней и вирусов. Аналогичным образом было выбрано название вызываемой данным вирусом болезни. Основные варианты вируса были названы по географическим регионам, в которых была выявлена их циркуляция.
В соответствии с современной передовой практикой наименования впервые выявляемых вирусов, их вариантов и соответствующих заболеваний не должны вызывать негативных ассоциаций с какой-либо культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной либо этнической общностью и должны минимальным образом влиять на торговое или пассажирское сообщение, туризм и благополучие животных.
Болезнь. За присвоение новых наименований существующим болезням отвечает ВОЗ в рамках Международной классификации болезней и Семейства международных классификаций здоровья ВОЗ (СМК-ВОЗ). В настоящее время ВОЗ проводит открытые консультации для выработки нового наименования оспы обезьян. Все желающие могут вносить свои предложения здесь (см. сайт МКБ-11, раздел Add proposals – Внесение предложений).
Вирус. За присвоение наименований видам вирусов отвечает Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV), который начал процедуру поиска наименования для вируса оспы обезьян.
Варианты/клады. Наименования вариантов существующих патогенов обычно вырабатываются в результате обсуждений в научных кругах. Для ускоренного достижения консенсуса в отношении новой терминологии в условиях нынешней вспышки ВОЗ 8 августа созвала специальное совещания вирусологов и специалистов по вопросам общественного здравоохранения.
Эксперты в области поксвирусов и эволюционной биологии и представители научно-исследовательских институтов из самых разных стран мира проанализировали филогенез и номенклатуру известных и новых вариантов (клад) вируса оспы обезьян. Они обсудили характеристики и эволюцию вариантов вируса оспы обезьян, наблюдаемые филогенетические и клинические различия между ними и возможные последствия их циркуляции для здоровья населения и дальнейших вирусологических и эволюционных исследований.
Группа экспертов достигла консенсуса в отношении новой и соответствующей передовой практики номенклатуры клад вируса. Она согласовала порядок учета и классификации клад вируса в хранилищах, в которых депонируются геномные последовательности вирусов.
Был достигнут консенсус в отношении того, что бывшую кладу бассейна Конго (центральноафриканская клада) следует теперь называть кладой один (I), а бывшую западноафриканскую кладу – кладой два (II). Кроме того, эксперты согласились в том, что клада II состоит из двух субклад.
Новая структура наименования включает римскую цифру, обозначающую кладу, и строчный алфавитно-цифровой символ, обозначающий субкладу. Так, в новую номенклатуру наименований входят клада I, клада IIa и клада IIb, причем последним наименованием обозначается группа вариантов, циркулирующих преимущественно с начала глобальной вспышки 2022 г. Наименования линий будут предлагаться ученым в процессе развития вспышки. По мере необходимости будут созываться дальнейшие совещания экспертов.
Новые наименования клад выступают в действие немедленно, а работа по поиску наименований болезни и вируса продолжается.
новые горизонты вирусологии — Новости — СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Гигантские вирусы: новые горизонты вирусологии»
21 сентября 2018 года в нефрологическом корпусе на Кирочной 41 состоялась лекция профессора Экс-Марсельского университета Жана-Мишеля Клавери на тему «Гигантские вирусы: новые горизонты вирусологии».
Один из известнейших и высокоцитируемых вирусологов мира, автор, открывший группы гигантских вирусов посетил СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Открытие гигантских вирусов, по словам самого профессора,– своего рода революция в вирусологии. Опираясь на исследования французских микробиологов Андре́ Львова, Луи Пастера, а также российского физиолога и основоположника вирусологии Д. И. Ивановского, Жан-Мишель Клавери рассказал о ранее неизвестной форме жизни, причинах выделения гигантских вирусов в отдельное царство, а также об отличиях гигантских вирусов от бактерий, клеток и других вирусов, таких как ВИЧ, ВПЧ, грипп и др.
Путем заражения амёб через оболочку вирусами, найденными французскими биологами на побережье Чили и Австралии, был исследован процесс распространения вирусов, участки, подвергшиеся заражению, а также их количественный рост. Таким образом, Жан-Мишель Клавери познакомил присутствующих с видами гигантских вирусов: Мимивирус (Acanthamoeba polyphaga mimivirus), Tupanvirus, Pandoravirus, Mollivirus и Pithovirus, который на данный момент признан самым крупным известным на данный момент вирусом (до 1,5 мкм в длину, до 0,5 мкм в диаметре). От других вирусов гиганты отличаются не только своим размером, но и наличием белка, а также масштабностью генома. Так, например, в мимивирусах находится около 1000 генов, а в ВПЧ только 8, у Эболы 7.
«Вирус — не категория, а понятие (conceptus), и нет смысла искать общего предка всех вирусов», — сказал профессор. В своем выступлении Жан-Мишель Клавери провел аналогию со сперматозоидами, число генов которых является достаточным для создания другого организма. Ученый говорил о том, что гигантский вирус является живым, только, когда находится внутри своего хозяина, во время своей жизнедеятельности опустошая клетки, поглощая белки и ДНК.
В Россию французский вирусолог приехал также и в исследовательских целях, чтобы взять образцы вечной мерзлоты и исследовать их на наличие гигантских вирусов. Ведь, как известно, в 2015 году на северо-востоке Сибири, в вечной мерзлоте был найден гигантский вирус возрастом 30 тысяч лет, который получил название Mollivirus sibericum.
Приезд такого выдающегося ученого из Франции с информацией и сведениями, часть из которых еще не опубликована в научных трудах, которые далеко не все еще опубликованы в научных трудах, является сенсацией для нашего университета СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Лихорадка долины Рифт – Мавритания
Краткий обзор ситуации
В период с 30 августа по 17 октября 2022 года было зарегистрировано в общей сложности 47 подтвержденных случаев лихорадки долины Рифт (ЛДР), в основном среди животноводов, включая 23 случая смерти из девяти из 15 вилайетов (регионов) Мавритании. Циркуляция вируса, вызывающего ЛДР у животных (мелких жвачных, верблюдов и крупного рогатого скота), подтверждена в восьми вилайетах Мавритании. В общей сложности подтвержденные случаи заболевания людей и животных зарегистрированы в 12 вилайях, в том числе в девяти вилайетах, граничащих с тремя соседними странами — Мали, Сенегалом и Алжиром. Подход «Единое здоровье» используется для управления ответными мерами на эпидемию.
В Мавритании имеет место постоянная циркуляция вируса ЛДР, при этом страна пережила предыдущие вспышки в 1987, 2010, 2012, 2015 и 2020 годах. Региональное распространение вспышки нельзя исключать, учитывая распространение переносчика в большинстве вилайетов. , плотность животных, а также высокая численность населения и перемещения животных в соседние страны.
Описание вспышки
30 августа 2022 г. Министерство здравоохранения (МЗ) Мавритании уведомило ВОЗ о вспышке лихорадки Рифт-Валли (ЛРВ) после лабораторного подтверждения случая с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Национальном институте исследований общественного здравоохранения 29Август. Случай был с 25-летним мужчиной, который был животноводом из Тинтане Мугатаа (также известного как округ), вилайя Ход-эль-Гарби (также известного как регион). Сначала он поступил в медицинский центр 25 августа с геморрагическим синдромом (носовым кровотечением) с тяжелой тромбоцитопенией, а на следующий день был переведен в областную больницу, где через два дня, 29 августа, скончался.
По состоянию на 17 октября 2022 г. в девяти из 15 вилайетов Мавритании было зарегистрировано в общей сложности 47 подтвержденных случаев, включая 23 случая смерти (CFR 49%), в основном среди животноводов (рис. 1, таблица 1). Среди 47 подтвержденных случаев мужчин больше, чем женщин (соотношение полов среди случаев М:Ж = 4,4:1). Средний возраст заболевших составляет 22 года, от 3 до 70 лет. Среди 23 смертей почти все произошли в больницах и имели симптомы, которые включали тяжелую тромбоцитопению и лихорадку, связанную с геморрагическим синдромом (петехии, кровавая рвота, гингиворрагия).
Рисунок 1. Географическое распределение подтвержденных случаев заболевания людей лихорадкой Рифт-Валли (n=47) и смертей (n=23) в девяти пострадавших вилайатах Мавритании, 30 августа – 17 октября 2022 г. . Таблица 1. Число подтвержденных случаев лихорадки Рифт-Валли и смертей среди людей по девяти пораженным вилайям, Мавритания, 30 августа – 17 октября 2022 г.
) и смертность (n = 23) от лихорадки долины Рифт на дату подтверждения, Мавритания, с 30 августа по 17 октября 2022 г.
Случаи лихорадки Рифт-Валли у животных
В то время как случаи ЛДР у людей были зарегистрированы в девяти вилайетах по состоянию на 17 октября 2022 г., подтвержденные и предполагаемые случаи заболевания животных были зарегистрированы в 12 вилайетах (восемь подтвержденных; четыре подозреваемых) ( Таблица 2).
Предупреждение о потенциальных случаях ЛДР у животных было получено в результате дозорного мониторинга стада, который сообщил о гибели животных и абортах в Айоун Мугатаа, вилайя Ход-эль-Гарби. Вспышка ЛДР в популяциях животных была впоследствии выявлена в Ход-эль-Гарби и еще в семи вилайетах: Адрар, Ассаба, Гуидимаха, Ход-Эчаргуи, Тагант, Тирис-Земмур и Трарза. В период с 18 августа по 10 октября 2022 г. было проанализировано в общей сложности 1148 проб животного происхождения — крупного рогатого скота, верблюдов и мелких жвачных животных. Общий положительный результат составил 24,1% (277/1148). Положительные результаты теста по группам животных: 5,2% (5/96) были положительными в ИФА IgM крупного рогатого скота; 25,8% (113/438) были положительными при ОТ-ПЦР у верблюдов; 25,9% (159/614) были положительными по ИФА IgM у мелких жвачных животных.
Таблица 2. Количество животных (крупный рогатый скот, верблюды и мелкие жвачные), протестированных на ЛДР, и результаты по 12 вилайям, где зарегистрированы случаи, Мавритания, с 18 августа по 10 октября 2022 г.
Эпидемиология лихорадки Рифт-Валли
ЛДР является вирусным заболеванием, наиболее часто встречающимся у домашних животных в странах Африки к югу от Сахары, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды. ЛРВ в первую очередь поражает животных, но также может заражать людей.
В то время как некоторые инфекции человека возникают в результате укусов инфицированных комаров, большинство инфекций человека возникает в результате контакта с кровью или органами инфицированных животных. Профессиональные группы, такие как скотоводы, фермеры, работники скотобоен и ветеринары, подвергаются более высокому риску заражения.
Люди также могут заразиться при употреблении непастеризованного или сырого молока инфицированных животных. Передача ЛДР от человека человеку не зарегистрирована.
Хотя ЛДР часто вызывает тяжелое заболевание у животных, у людей заболевание варьирует от легкого гриппоподобного заболевания до тяжелой геморрагической лихорадки, которая может привести к летальному исходу. У большинства людей с ЛРВ симптомы отсутствуют или заболевание протекает в легкой форме (лихорадка, слабость, боль в спине и головокружение). Однако у небольшого процента (8-10%) людей с ЛРВ развиваются тяжелые симптомы, включая заболевания глаз, кровоизлияния и энцефалит (отек головного мозга).
В Мавритании с сентября по ноябрь 2020 г. произошла вспышка ЛДР, в результате которой было зарегистрировано 78 случаев заболевания людей и 25 случаев смерти (летальность 32%) [ 1] . Всего было зарегистрировано 186 случаев ЛДР у животных: 94 верблюда, 89 мелких жвачных и 3 крупного рогатого скота.
Меры общественного здравоохранения
Подход «Единое здоровье» используется для управления ответными мерами на эпидемию, включая создание технического комитета «Единое здоровье» для скоординированных ответных мер на национальном уровне. В затронутых вилайетах еженедельно проводятся координационные совещания с участием представителей секторов здравоохранения и ветеринарии.
Реализуются следующие приоритетные мероприятия:
Организация ежедневных совещаний технического комитета «Единое здоровье» по борьбе с этой эпидемией при координации Министерства здравоохранения.
Организация углубленных эпидемиологических и энтомологических исследований.
Разработка регулярных отчетов о ситуации.
Сенсибилизация пострадавших сообществ, в частности групп риска (животноводов и мясников), о мерах профилактики и о том, что делать в случае абортов и падежа в стадах, или возникновения геморрагического синдрома у человека и активном поиске найти.
Поставка лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинские учреждения в пострадавших районах.
Укрепление диагностического и управленческого потенциала медицинских учреждений в пострадавших районах.
Мобилизация партнеров для материальной и финансовой поддержки ресурсов.
Оценка рисков ВОЗ
RVF не редкость в Мавритании. Ранее в стране были вспышки в 1987, 2010, 2012, 2015 и 2020 годах. Передача может происходить через укусы комаров-переносчиков, контакт с зараженной кровью или тканями, а также во время забоя животных. Подтверждение циркуляции вируса у животных из нескольких районов большинства вилайетов представляет значительный риск усиления заболевания у людей.
Неблагоприятные условия окружающей среды, неадекватные санитарные условия в пострадавших районах и высокая плотность животных способствуют размножению переносчиков и распространению вируса. Обильные осадки, зарегистрированные в этом году, и наводнения в большинстве этих вилайетов , в сочетании со сбросом отработанных шин, использованных контейнеров и мусора способствуют увеличению количества мест размножения переносчиков.
Риск распространения на региональном уровне умеренный. Мавритания — агро-пастбищная страна, и перемещение животных в поисках воды и пастбищ увеличивает риск распространения болезней. Периодические трансграничные пастбищные перемещения повышают риск регионального распространения болезни в соседние страны. Четырнадцать из 15 вилайетов Мавритании сообщили либо о подтвержденных случаях заболевания людей, либо о подтвержденных случаях у животных, либо о подозрении на случаи заболевания животных [ 2] , девять из которых граничат с Мали, Сенегалом или Алжиром; в частности, вилайеты Ассаба, Адрар, Ход-эль-Чаргуи, Ход-эль-Гарби, Гуидимаха и Тирис-Земмур граничат с Мали; вилайеты Бракна, Горгал, Гуидимаха и Трарза граничат с Сенегалом, а вилайет Тирис-Земмур граничит с Алжиром. Более того, ЛДР не входит в число болезней, подлежащих вакцинопрофилактике крупного рогатого скота на границе; а отгонное животноводство — практика, характеризующаяся пастбищным животноводством и перемещением скота под присмотром пастухов, — часто встречается в Мавритании и за ее пределами в Мали и Сенегал. Рынки домашнего скота в некоторых странах субрегиона поставляются из Мавритании.
Глобальный риск оценивается как низкий.
Рекомендации ВОЗ
Лихорадка Рифт-Валли (ЛРВ) — это зооноз, поражающий в основном домашних животных, в частности крупный рогатый скот, овец, верблюдов и коз. Случаи заболевания людей часто происходят вблизи вспышек среди домашнего скота, в среде, благоприятной для локальной передачи вируса комарами-переносчиками. Большинство инфекций человека возникает в результате прямого или косвенного контакта с кровью или органами инфицированных животных. Следует соблюдать меры предосторожности при контакте с больными животными или больными, а также с их продукцией и лабораторными образцами. Передача ЛДР от человека человеку не зарегистрирована.
Сообщения общественного здравоохранения . Информационные кампании о факторах риска передачи ЛДР, а также защитные меры, такие как борьба с переносчиками и защита от укусов комаров, имеют важное значение для снижения числа инфекций и смертности среди людей. Сообщения общественного здравоохранения, направленные на снижение риска, должны быть сосредоточены на следующем:
Снижение риска передачи инфекции от животного к человеку за счет более безопасных методов животноводства и убоя, включая соблюдение гигиены рук, ношение перчаток и других соответствующих СИЗ при работе с больными животными или их тканей или при забое животных.
Снизить риск передачи вируса от животного к человеку при небезопасном употреблении свежей крови, сырого молока или тканей животных. В эпизоотических районах все продукты животного происхождения (кровь, мясо, молоко) перед употреблением должны быть тщательно приготовлены.
Осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками (например, уничтожение личинок в местах размножения) и использование обработанных инсектицидами надкроватных сеток и репеллентов.
Носите светлую одежду (рубашки с длинными рукавами и брюки) и избегайте прогулок на свежем воздухе в периоды, когда виды-переносчики наиболее активны/кусают.
Ограничить или запретить перемещение скота, чтобы уменьшить распространение вируса из зараженных районов в незараженные.
Вакцинация животных . При проведении плановой вакцинации животных перед вспышкой можно предотвратить эпизоотию ЛДР. Кампании по вакцинации не рекомендуются во время эпизоотии, поскольку это представляет риск возникновения вирулентных рекомбинаций. Поскольку эпизоотии ЛДР у животных предшествуют случаям заболевания людей, создание активной системы наблюдения за здоровьем животных имеет важное значение для обеспечения раннего предупреждения ветеринарных органов и органов здравоохранения.
Работники здравоохранения. Хотя передачи ЛДР от человека к человеку не наблюдалось, существует теоретический риск передачи вируса медицинскому персоналу при контакте с зараженной кровью или тканями инфицированных пациентов. Таким образом, медицинские работники, столкнувшиеся с подозреваемыми или подтвержденными случаями ЛДР, должны соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с образцами, взятыми у их пациентов.
ВОЗ не рекомендует применять какие-либо ограничения на поездки или торговлю в Мавританию или затронутые регионы на основе имеющейся в настоящее время информации об этом событии.
Дополнительная информация
Всемирная организация здравоохранения, Лихорадка долины Рифт: https://www.who.int/health-topics/rift-valley-fever#tab=tab_1
Всемирная организация здравоохранения животных, Лихорадка долины Рифт: https:// www.woah.org/en/disease/rift-valley-fever/
Новости о вспышках болезней, Лихорадка долины Рифт в Мавритании, опубликовано 13 ноября 2020 г.: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/rift-valley-fever-mauritania
[1] Barry, Yahya, et al. «Лихорадка Рифт-Валли, Мавритания, 2020 г.: уроки единого подхода к охране здоровья». One Health 15 (2022): 100413.
[2] Четырнадцать вилайетов сообщили о подтвержденных случаях заболевания людей, подтвержденных животных или подозреваемых животных. В двенадцати вилайетах были зарегистрированы как подтвержденные случаи заболевания людей, так и животных, а в двух вилайетах были зарегистрированы только предполагаемые случаи заболевания животных (Тирис Земмур и Трарза). Девять вилайетов сообщили о подтвержденных случаях заболевания людей (Адрар, Ассаба, Дахлет-Нуадибу, Ход-Эчаргуи, Ход-эль-Гарби, Нуакшот-Норд, Нуакшот-Ост, Нуакшот-Юг и Тагант), восемь зарегистрированных подтвержденных случаев заболевания животных (Адрар, Ассаба, Гуидимаха, Ход-Эчаргуи, Ход-Эль). Гарби, Тагант, Тирис Земмур и Трарза). Среди них пять вилайетов частично совпадают в отчетности как о подтвержденных случаях заболевания людей, так и о подтвержденных случаях заболевания животных.
Ссылка для цитирования: Всемирная организация здравоохранения (20 октября 2022 г.). новости о вспышках болезней; Лихорадка Рифт-Валли — Мавритания. Доступно по адресу: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON417
, что известно ученым на данный момент
Ученые считают, что некоторые виды землероек являются переносчиками вируса Лангья. Фото: Хён -Тэ Ким (CC BY 4.0)
Новый вирус животных, способный заражать людей, обнаружен в восточной части Китая. Но ученые говорят, что они не слишком обеспокоены, потому что вирус, похоже, не распространяется легко между людьми и не является смертельным.
Вирус, названный генипавирусом Лангия (LayV), может вызывать респираторные симптомы, такие как лихорадка, кашель и утомляемость, и тесно связан с двумя другими генипавирусами, которые, как известно, заражают людей — вирусом Хендра и вирусом Нипах. Они также вызывают респираторные инфекции и могут быть смертельными. Исследователи считают, что LayV переносится землеройками, которые могли заразить людей напрямую или через промежуточное животное. Вирус был описан в New England Journal of Medicine 1 4 августа.
Исследователи говорят, что LayV заразил только 35 человек с 2018 года, и ни один из случаев, похоже, не связан. «Нет особой необходимости беспокоиться об этом, но постоянное наблюдение имеет решающее значение», — говорит Эдвард Холмс, вирусолог-эволюционист из Сиднейского университета в Австралии. По его словам, регулярное тестирование людей и животных на наличие новых вирусов важно для понимания риска зоонозов — тех, которые могут передаваться от других животных к человеку.
Крупные вспышки инфекционных заболеваний обычно начинаются после множества фальстартов, говорит Эмили Герли, эпидемиолог-инфекционист из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. «Если мы активно ищем эти искры, то у нас гораздо больше шансов остановиться или найти что-то раньше».
Наблюдение за больницей
Исследовательская группа, выявившая LayV, сделала это во время наблюдения за пациентами в трех больницах в восточных китайских провинциях Шаньдун и Хэнань в период с апреля 2018 года по август 2021 года. Участники были набраны в исследование, если у них была лихорадка.
Команда секвенировала геном LayV из мазка из горла, взятого у первого пациента с выявленным заболеванием, 53-летней женщины. Вирус был назван в честь города под названием Лангиа в провинции Шаньдун, откуда она была родом, говорит соавтор Линфа Ван, вирусолог из Медицинской школы Национального университета Сингапура в Сингапуре.
В течение всего периода исследования исследователи обнаружили 35 человек, инфицированных LayV, в основном фермеров, с симптомами, варьирующимися от тяжелой пневмонии до кашля. Большинство пациентов сказали в анкете, что они контактировали с животным в течение месяца после появления симптомов.
Геном LayV показывает, что вирус наиболее тесно связан с генипавирусом Моцзян, который впервые был выделен у крыс в заброшенной шахте в южной китайской провинции Юньнань в 2012 году. Генипавирусы относятся к Paramyxoviridae семейство вирусов, в которое входят вирусы кори, эпидемического паротита и многие респираторные вирусы, поражающие людей. Несколько других генипавирусов были обнаружены у летучих мышей, крыс и землероек от Австралии до Южной Кореи и Китая, но известно, что только Hendra, Nipah и теперь LayV заражают людей.
Исследователи не нашли веских доказательств распространения LayV между людьми — не было кластеров случаев в одной семье, в течение короткого промежутка времени или в непосредственной географической близости. «Из 35 случаев ни один не связан», — говорит Ван. Герли говорит, что это хорошая новость, но в ходе исследования ретроспективно отслеживались контакты только 15 членов семьи из 9 человек.инфицированных лиц, что затрудняет определение того, как именно эти лица подверглись воздействию. Тем не менее она отмечает, что не увидела в данных ничего, что могло бы «вызвать тревогу с точки зрения угрозы пандемии».
Животное происхождение
Для определения возможного животного происхождения вируса исследователи протестировали коз, собак, свиней и крупный рогатый скот, проживающих в деревнях инфицированных больных, на наличие антител против LayV, а также взяли образцы тканей и мочи у 25 видов диких мелких животных искать присутствие РНК LayV.
Умный дом (англ. smart home) – это система автоматизации жилых помещений, включающая в себя контроль и управление светом, отоплением, вентиляцией и кондиционированием, безопасностью.
Кроме того, составной частью умного дома является умная бытовая техника.
2. Узнайте больше о решениях для умного дома
Для того, чтобы ознакомиться с решениями в области Умного дома от ведущих российских поставщиков — свяжитесь с нами по номеру 8 (921) 781 24-49 — звонок, Telegram, Whatsapp или оставьте короткую заявку по ссылке.
3. История создания и развития
Отправной точкой домашней автоматизации стало появление бытовых электрических приборов. С начала и до середины 20 века были изобретены и внедрены утюг, холодильник, стиральная машина и др.
Одним из первых проектов умного дома стал шестикомнатный дом американского инженера Эмиля Матиаса. В 1950 году в журнале Popular Mechanics о нем вышла статья Push-Button Manor («кнопочный дом»). Матиас оборудовал свой дом множеством устройств и кнопками для их управления. Так, нажатием на кнопку Матиас мог открывать дверь гаража, дистанционно включать и выключать радио. Кроме этого, в доме были установлены автоматические системы сигнализации. Для реализации проекта Матиас потратил более двух километров кабеля (однако все провода, моторы и другие использованные устройства были спрятаны в стенах и полу).
Другим проектом того периода стало ECHO IV (Electronic Computing Home Operator), над которым в 1960-х работал Джим Сазерленд. Устройство ECHO IV могло контролировать температуру в доме, включать и выключать приборы. Однако в коммерческую продажу оно так и не поступило.
Важной вехой развития домашней автоматизации стало появление стандарта X10, предназначенного для электрической техники. Стандарт был разработан шотландской компанией Pico Electronics в 1975 году и использовался для управления бытовыми устройствами. Передача данных происходила по электрической сети.
Проекты умных домов возникали и в СССР. Так, в 1987 году в журнале «Техническая эстетика» была опубликована концепция радиокомплекса «СФИНКС». Устройства, входящие в комплекс, делились на три группы – носимые; предназначенные для дома; предназначенные для автомобиля.
Популяризация концепции умного дома началась в конце 1990-х годов. Например, в 1999 студия Disney выпустила фильм «Умный дом», рассказывающий об автоматизированном доме во главе с роботом-горничной. В новом тысячетелетии эта тема поднималась в кино, прессе всё чаще и чаще.
Наиболее активный период развития систем умных домов наступил в 2000-х и 2010-х годах, чему способствовало массовое распространение технологий беспроводной связи, появление смартфонов и совершенствование бытовой техники. Так, в 2010-х свои продукты и платформы для умного дома представили такие гиганты IT-индустрии, как Apple, Samsung и Amazon, не говоря о множестве проектов в этой области от менее крупных компаний.
Этапы развития умных домов можно разделить на следующие:
Внедрение беспроводной связи.
Внедрение технологий искусственного интеллекта.
Внедрение роботов-помощников.
4. Технические характеристики
Умный дом состоит из различных систем и устройств:
Система отопления, вентиляции и кондиционирования с возможностью дистанционного управления;
Система контроля за освещением;
Интеллектуальные счётчики, умные сети и решения, интегрированные с ними;
Система безопасности, работающая совместно с другими системами умного дома;
Датчики протечки, дыма и другие датчики;
Системы внутреннего позиционирования.
В системах умного дома используется большое количество различных протоколов:
KNX. Протокол работает с радиочастотами, связью по линии электропередач, витой парой, Ethernet и инфракрасным каналом передачи данных. Поддерживает скорость передачи данных до 9 600 бит/с.
X10. Протокол используется для передачи данных с помощью связи по ЛЭП. X10 работает в системах удаленного управления и контроля за осветительными приборами и другими домашними устройствами. Маскимальная скорость передачи данных — 20 бит/с.
ZigBee. Скорость передачи данных в сетях ZigBee может составлять от 20 до 250 кбит/сек. Дальность действия – до 100 м.
C-bus. Протокол работает с передачей данных по кабелю и радиочастотам. Дальность действия составляет до 1000 метров со скоростью передачи информации до 3500 бит/с.
5. Кейсы применения
Системы домашней автоматизации могут применяться в частных домах, загородном жилье, в квартирах многоэтажных домов. Многие устройства и системы, относящиеся к умному дому, используются и в умных нежилых зданиях.
Здесь размещена в основном неофициальная информация, собранная и проверенная участниками телеграм-сообщества "Яндекс Станция, Умный дом и устройства с Алисой". Также обратите внимание на Доску yaboard.com, где мы собираем пожелания пользователей по колонкам с Алисой, Умному дому и другим направлениям. Подробнее смотрите страницу " Как всё устроено".
Умные колонки и Алиса
Первое знакомство
FAQ по Алисе, Умному дому, подпискам
Где купить Яндекс.Станцию?
Красная Станция и её отличия
Перепродажа красной Станции
Яндекс Станция Макс
Что такое Навыки?
Дела, напоминания, будильники и таймеры
Справочник команд Алисы (неофициальный)
Что может колонка без подписки
Колонки с Алисой за пределами России
Музыка на Станции
Инструкции к умным колонкам
Что важно знать о промокодах
Где найти идентификатор устройства
Продвинутое
Список радиостанций для умных колонок
Карманный справочник по подпискам Яндекса
Безопасный поиск через Алису
Рекомендации по размещению умной колонки
Световая индикация Яндекс. Станции
Умная колонка в автомобиле
Как отправить видео YouTube на Станцию
Как «пробудить» колонку удалённо
Отправка видео с Яндекс.Диска
Ярлык для звонков на Станцию (Android)
3D-модель кожуха для Яндекс.Станции
3D-модели полок и подвесок для умных колонок
Станция Мини и динамик от Google Nest
Решение проблем
У меня проблемы!
Сброс и перезагрузка умной колонки
Решение проблем с Wi-Fi
Подключение колонок к Wi-Fi c авторизацией
Подключение Bluetooth без Интернета
Проблемы с подключением BT
Модуль теряет колонку
Ремонт Станции и других умных колонок
Станция в умной розетке периодически вспыхивает
Станция бьёт меня током!
Простая электрозащита в доме
Умные колонки, прошивки, релизноутсы и облака
Управление воспроизведением и громкостью со смартфона
Хочу персональные новости!
Ошибка воспроизведения Youtube-видео
Проблемы за границей РФ
Умный дом Яндекса
Первое знакомство
Что такое Умный дом (УД)?
Хорошие имена и названия для УД
Приложение Дом с Алисой и apk
Веб-интерфейс «квазар» — что это?
Отложенные команды
Яндекс. Лампочка и Яндекс.Розетка
Яндекс.Пульт
Aliceduino: маленькая плата с Алисой
Устройства для Яндекс Станции 2
Подключение устройств eWeLink
Подключение устройств Tuya
Подключение устройств Xiaomi
Подключение устройств Polaris IQ Home
Подключение устройств Redmond
Подключение устройств Z-Wave
Где что купить для Алисы? (Aliexpress, Беру итд)
Умный дом в Яндекс. Маркете
Продвинутое
Алиса и Почтовый помощник на колонках
Алиса управляет компьютером
Алиса ищет потерянный телефон
Алиса заводит автомобиль (IFTTT)
Алиса заводит автомобиль (HomeAssistant)
Алиса открывает автоматические ворота
Алиса управляет домофоном
Алиса и умные жалюзи Smart Blinds
Алиса + Integromat, IFTTT, Zapier и Google Contacts
Алиса управляет УД через Node-RED
Алиса, Ардуино и Blynk
Алиса и ioBroker
IoBroker от 0 до 100
Алиса, IoBroker и MQTT
MQTT-шлюз для Redmond своими руками
Алиса и Home Assistant
Алиса запускает сценарии Mi Home
Алиса отправляет сообщения в Telegram
Умный освежитель своими руками
Многофункциональный навык УДЯ на Zeit Now
Подключение Яндекс. Станции и Xiaomi MiBox к одному экрану
Управляем Андроид смартфоном и Андроид-ТВ
Алиса и обучаемый ИК-пульт DIY
Читаем данные с датчиков (DHT11, Blynk, Aimylogic)
Метеостанция без метеостанции
Очень умная новогодняя ёлка
Aqara Hub Китай и европейский сервер
Решение проблем
Не работают команды управления светом
Несколько команд в одном сценарии
Ярлык с токеном на несколько сценариев (Android)
Обучаем Яндекс.Пульт любым устройствам
Ошибка Пульта ‘Нет связи с устройством’
Авторизация навыка умного дома через Паспорт
Ярлык на Устройства («квазар») на рабочем столе
Устройства Mi Home из разных регионов
Не видны устройства из Tuya (спойлер: Digma)
Подключение Lonsonho через Digma
Интеграция Roborock S5 Max
Алиса управляет любыми устройствами Mi Home
Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки
Проблемы с подключением различных устройств
Подключение Sonoff через Mi Home
Критика LED-ленты Rubetek
Отвязка аккаунта Mi Home
Не удаётся удалить устройство
Приглушение ТВ на время команды
Выключатели: с нулём или без нуля
Ноль для умного выключателя — из люстры
Ложные включения на умных выключателях
Release notes Умного дома
Диалоги и Навыки
FAQ по Навыкам для пользователей
Навыки-победители Премии Алисы
Вся подборка «Навыки среды»
FAQ по Навыкам для авторов
Школа Алисы
Интерфейсы от командной строки до голоса
Нюансы создания Навыков
Prompt-листы ответов в навыках
Как реагировать на мат в навыках
Если навыку на ответ надо больше 3 секунд. ..
Fullchain-сертификаты и как их добыть
Произвольные ссылки в url button
Навыки и авторское право
Где брать медиаконтент для навыков
Размеры изображений в Навыках
Что ещё прочитать по Навыкам
Кнопки, изображения, подсказки в Диалогах
Другие сервисы и продукты
Яндекс.Телефон
Где купить Яндекс.Телефон?
Как подключить Телефон к MacOS по USB
Зарядное устройство для Я.Телефона
Аксессуары, подходящие к Телефону
Яндекс.Музыка
4 способа перенести треки из Вконтакте в Яндекс.Музыку
Подкасты с Алисой!
Как поделиться музыкой
Как добавить исполнителя на Яндекс.Музыку
Аудиокниги в Яндекс.Музыке
Как получить статистику Яндекс.Музыки
Сколько музыки я наслушал в 2019?
Алиса не включает мой плейлист
Подписки, Деньги, карты
Кэшбэк с картами Яндекс. Плюс
Кэшбэк для владельцев Телефона
Кэшбек с AliExpress: некоторые тонкости
Если не привязывается карта
Ссылки и сторонние публикации
Главное о Вики и Доске
Как всё устроено
Статус вики и Доски багов и предложений
Как создать статью на Вики?
Где попросить/заказать статью
Список всех категорий вики
Как пользоваться Доской yaboard.com
Ничего, ничего не делается! 😉
Публикации и обзоры
Как Алису кофе варить научили
Яндекс.Станция от прототипа до реального устройства
Как Яндекс создавал первое устройство с Алисой
Станция Мини: большая история маленького устройства
Как рекомендовать музыку, которую почти никто не слушал
Как работает Яндекс.Локатор
Спецвыпуск на ЯМузыке: День рождения Алисы
Ресурсы Яндекса
Адреса и рекомендации по обратной связи
Квазар: веб-интерфейс Умного дома и колонок
Квазар: настройки аккаунта
Что нового? (release notes)
Интересные сторонние статьи
Гайд по голосовому UX
Дом-дурачок 2. 0 Как автоматизировать свою однушку
Бомж Умный дом, часть 4
Статистика Базы знаний на 08-09-2022:
Внесено страниц на вики: 1396 (168), загружено файлов 1111.
Общее количество правок: 7100. Зарегистрировано пользователей: 759.
Интеллектуальное управление освещением и компоненты • Helvar
Мы считаем, что пространство должно постоянно адаптироваться, чтобы вы чувствовали себя максимально счастливо, ярко и комфортно…
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Relax должен быть точно настроен в соответствии с нашими потребностями.
ИНТЕЛЛЕКТ
Рост умных зданий уже здесь, а это означает, что анализ данных и интеллектуальные системы важнее, чем когда-либо прежде.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Сейчас как никогда важно сократить энергопотребление с помощью интеллектуальных и перспективных решений. Вот где мы вмешиваемся.
Давайте построим лучшее будущее .
Мы создаем инновационные энергосберегающие световые решения и интеллектуальные решения, основанные на данных, чтобы обеспечить оптимальные условия для людей, использующих пространство. Здания, которые мы строим и используем сегодня, должны быть рассчитаны на будущие поколения.
УМНЫЕ ЗДАНИЯ
Умные здания используют автоматизацию, аналитику и передовые решения для повышения эффективности и простоты использования.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
Мы предлагаем отмеченные наградами решения для управления освещением с использованием DALI, DALI-2 и беспроводных технологий.
КОМПОНЕНТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ
Наши ультраэффективные компоненты светильников лидируют на рынке уже более шестидесяти лет.
Создание интеллектуальных пространств .
Мы считаем, что каждое пространство должно создавать удивительные преимущества для людей, но при этом оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.
Office
Education
Healthcare
Hospitality
Office
Helvar in Offices
Адаптируемые решения для освещения рабочего места, которые улучшают самочувствие
, помогают сосредоточиться и повышают производительность.
Образование
Helvar в образовании
Эффективные, гибкие решения, разработанные
для улучшения обучения и поддержания благополучия.
Здравоохранение
Helvar в здравоохранении
Световые решения для больниц, помогающие выздоровлению пациентов,
поддерживают благополучие пользователей и оптимизируют эффективность здания.
Гостиничный бизнес
Хелвар в гостиничном бизнесе
Световые решения мирового класса
для первоклассных отелей и ресторанов.
275 000+
Проекты
250 Helvar
900
65+ по всему миру
партнеры
празднуем
900 лет!
Всегда с тобой .
Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или светодизайнером, производителем светильников или владельцем здания,
мы здесь, чтобы помочь.
Планируете пространство?
Дизайн светильника?
Развитие пространства?
Ищете решения для освещения?
Внедрение системы?
Обновление пространства?
Обслуживание здания?
Интеграция систем?
Планируете пространство?
Вы
Спроектировать или указать освещение?
Концептуальная спецификация «умных» зданий означает, что помещения должны быть ориентированы на людей, адаптируемы и ориентированы на будущее. Цифровая связь важнее, чем когда-либо. Интегрированные, взаимосвязанные решения, работающие в гармонии, помогают создать оптимальные целостные условия для каждого человека, использующего пространство.
Технические спецификации для умных зданий требуют надежных решений, которые соответствуют строительным нормам и помогают достичь целей устойчивого развития. Правильное решение должно быть по-настоящему масштабируемым и связанным, используя лучшие проводные и беспроводные технологии. Каждый проект должен сопровождаться поддержкой на каждом этапе, с административной, технической и коммерческой помощью, когда вам это нужно, чтобы помочь вам быстрее активировать проекты и превзойти ожидания клиентов.
Креативная спецификация означает раздвигание границ с помощью новейших технологий и функций, создание незабываемых освещенных пространств, а также достижение визуального комфорта для благополучия пользователей экологически безопасным способом. Мы по-прежнему сосредоточены на превращении повседневных мест в более яркие пространства для будущих поколений.
Как один из основателей DALI и лидер в области DALI, DALI-2 и беспроводного управления освещением, с нами вы в надежных руках.
Наши гибридные световые решения адаптируемы, масштабируемы и устойчивы. Обладая 100-летним опытом, мы являемся идеальным партнером для любого проекта на любой стадии.
Создадим яркое пространство.
Подробнее
Проектируете светильник?
Вы
Дизайнерские светильники?
У вас есть страсть к созданию уникальных светодиодных светильников? Тогда вы в правильном месте.
Современные светильники необходимы для создания энергоэффективных и впечатляющих пространств. Лучшие современные светильники — это те, которые органично улучшают пространство, будучи эстетически привлекательными, а также поддерживая нас в наших повседневных задачах.
Целью Helvar является улучшение самочувствия пользователей при одновременном снижении энергопотребления за счет использования наших инновационных, гибких и высокоэффективных компонентов светильников.
Наш широкий ассортимент новейших DALI и DALI-2, беспроводных решений и решений On/Off продолжает лидировать в области интеллектуального освещения. Помогите своим клиентам быстрее и проще установить интеллектуальные светильники с улучшенной экономией энергии — без ущерба для общей экономической эффективности.
Пришло время революционизировать ваше предложение и вывести дизайн на новый уровень.
Свяжитесь с нашей командой
Развиваете пространство?
Вы
Владелец/застройщик?
Будущее развития недвижимости включает в себя множество проблем; потребность в аналитике на основе ИИ*, оптимизация использования офисных помещений*, растущая потребность в адаптивности* и, что наиболее важно, угроза глобального потепления и устойчивого развития*.
В Helvar мы увлечены созданием действительно умных зданий. Мы стремимся к тому, чтобы здания были устойчивыми как для сегодняшних жителей, так и для будущих поколений, и чтобы здания поддерживали благополучие всех, кто использует пространство.
Мы понимаем, что создание пространства, соответствующего мировым строительным стандартам, таким как The WELL Standard, BREEAM и LEED, может быть использовано для привлечения и удержания арендаторов, ориентированных на здоровье.
Итак, будь то наши лучшие в своем классе средства управления освещением на основе искусственного интеллекта, анализ данных с помощью нашей облачной платформы Helvar Insights или тот факт, что наши экологически безопасные решения для освещения могут сэкономить вам до 85 % затрат на электроэнергию, знайте, что мы здесь, чтобы помочь.
Мы не можем обещать решить проблему глобального потепления сегодня, но с нашими перспективными решениями в области освещения и многолетним опытом мы можем вместе сделать большие шаги в правильном направлении.
Свяжитесь с нашей командой
Исследуете решения для освещения?
Хотите узнать больше о
Элементы управления освещением?
Сегодня глобальное внимание к устойчивому развитию и нашему благополучию никогда не было таким сильным.
Когда мы проектируем и строим пространства для работы, учебы и отдыха, мы ставим людей на первое место и думаем, как мы можем сделать сегодняшние пространства пригодными для будущих поколений.
Наш 100-летний опыт инноваций делает нас экспертами, когда речь идет об интеллектуальных элементах управления освещением и компонентах светильников, которые выдерживают испытание временем. У нас есть тысячи невероятных рекомендаций по всему миру. Наши световые решения разработаны для любого применения — будь то конференц-зал в офисе, здание университета, больница, аэропорт или круизный лайнер. Мы можем легко интегрироваться со строительными системами, и наши предложения варьируются от простого единого переключения до облачных решений на основе данных для нескольких площадок.
Если вы хотите узнать больше о наших решениях по освещению или хотите поработать с нами над вашим следующим проектом, который обязательно должен выиграть, мы будем рады поговорить с вами.
Ознакомьтесь с нашими решениями
Внедрение системы?
Вы курируете
Реализация проекта?
Мы полны решимости помочь оптимизировать каждый проект — будь то установка, ввод в эксплуатацию или программирование.
Мы считаем, что каждый проект должен быть гладким и легким, помогая вам сэкономить время и деньги. Не лучше ли потратить это дополнительное время на создание новых возможностей и развитие навыков вашей команды?
Наша команда местных технических специалистов Helvar и глобальные партнеры-эксперты могут предоставить специальную поддержку и обучение, когда вам это нужно. Благодаря проверенным временем решениям, подкрепленным десятилетиями отраслевых знаний и опыта, наше предложение гибридных решений отвечает требованиям каждого приложения и каждого клиента. Как компания, основанная на взаимном успехе, когда вы выигрываете, мы выигрываем.
Компания Helvar всегда с вами. Что касается вашего следующего проекта, давайте победим вместе.
Свяжитесь с нашей командой
Обновление пространства?
Вы ищете
Обновите свое пространство?
Модернизация или модернизация коммерческого освещения может быть легкой и быстрой, с явным влиянием на благополучие пользователей, эффективность и адаптивность здания, экономию ваших денег и создание более экологичного офисного пространства.
Вы можете удовлетворить любую спецификацию благодаря нашему ассортименту инновационных, масштабируемых и адаптируемых проводных и беспроводных систем управления освещением и компонентов мирового класса, которые помогут вам достичь всемирно признанных стандартов, таких как The WELL Building Standard.
В Helvar мы являемся экспертами в области ремонта и модернизации и имеем рекомендации более чем в 70 странах. При специальной поддержке наших экспертов мы можем предложить местное обучение и техническое руководство, чтобы поддержать вас на любом этапе вашего проекта реконструкции.
Посетите нашу страницу «Реконструкция»
Обслуживание здания?
Вы курируете
Обслуживание зданий?
Если вы заботитесь об обслуживании имущества, вы, вероятно, пытаетесь контролировать расходы, оптимизировать эффективность и, в конечном счете, делать больше с меньшими затратами, ища перспективные системы от надежных поставщиков, которые выдержат испытание временем.
Мы живем в то время, когда устойчивые и экономичные решения имеют жизненно важное значение для развития умных зданий. С Helvar Insights можно использовать и рационализировать ваши данные. Это означает, что мы можем получить осязаемую информацию о занятости и операциях, что позволит вам оптимизировать использование вашего пространства. Кроме того, экономьте время благодаря удаленному обслуживанию, получайте актуальную информацию с помощью предупреждений в режиме реального времени и экономьте энергию с помощью персонализированных отчетов по оптимизации.
Хотите узнать, как это работает?
Свяжитесь с нашей командой
Интеграция систем?
Вы
Системный интегратор?
Интеграция строительных систем является ключом к проектированию умных зданий. Подключая технологии, мы можем оптимизировать эффективность и сосредоточиться на повышении качества обслуживания клиентов и удобства использования.
Используя данные о зданиях, мы применяем многолетний опыт для создания ценных и ощутимых оптимизаций с помощью Helvar Insights. Наша цель — упростить навигацию в сложных системах, чтобы каждый мог извлечь выгоду из интеллектуальных пространств. Независимо от того, работаете ли вы над проектом проектирования и строительства или ремонтом, интеграция является основой устойчивого проектирования зданий. Helvar Imagine, наше флагманское решение для управления освещением DALI + DALI-2, воплощает в жизнь тысячи проектов по всему миру, предлагая бесшовную интеграцию в систему здания.
В Helvar основное внимание уделяется созданию ориентированных на человека световых решений, идеально отвечающих потребностям ваших клиентов. В конце концов, умные здания не должны быть сложными.
Давайте подключимся сегодня.
Свяжитесь с нашей командой
Будьте в курсе .
Будьте в курсе отраслевых новостей, передовых идей и обновлений компании.
Новости
Мыслительные лидерство и блоги
КАРСОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Помощные лидерство и блоги
.
Тогда не ищите дальше.
Мы набираем таланты, чтобы присоединиться к нашей семье Helvar со всего мира!
Начните свое путешествие в Хелвар
Не пропустите .
Не пропустите!
Подпишитесь на контент!
Интеллектуальные световые решения для любого проекта .
Наши решения, от умных комнат до интеллектуальных зданий, разработаны так, чтобы быть открытыми, масштабируемыми и ориентированными на будущее. Ищете ли вы средства управления освещением для классной комнаты, офисного этажа, всего здания, общественного кампуса или даже круизного лайнера — у нас есть решение для вас.
Helvar Imagine обеспечивает эффективность, возможность подключения и масштабируемость для вашего пространства, поддерживая при этом благополучие — основываясь на отраслевых стандартах простоты установки и интеграции, чтобы предоставить ведущее на рынке решение для управления освещением, ориентированное на будущее.
Посетите Helvar Imagine
Helvar ActiveAhead — это наше беспроводное решение для управления освещением на основе искусственного интеллекта, которое обеспечивает максимальную эффективность при настройке и эксплуатации. Постоянно обучаясь и генерируя идеи, пространства можно оптимизировать, поддерживая благополучие.
Helvar Insights — это масштабируемый облачный набор цифровых сервисов, который использует данные, собранные из ваших существующих коммерческих систем управления освещением, устройств и датчиков. Улучшите самочувствие пользователей и добейтесь эффективности здания.
Предлагаемая нами светодиодная продукция предназначена для энергосберегающего, долговечного и высококачественного профессионального освещения.
Являясь пионером в производстве компонентов для светильников, мы уже более 65 лет разрабатываем первоклассные открытые и гибкие решения.
Вы готовы сделать следующий шаг?
Путешествуйте по миру вместе с нами .
Тысячи проектов освещения в более чем 75 странах обязательно найдутся рядом с вами. Пришло время вдохновиться…
Наши последние проекты
Наши последние проекты
«Мы продолжим сотрудничество с Helvar и в будущем, потому что всегда приятно работать с лидерами»
Кари Каллиохарью – Университет Тампере TAMK
Старший преподаватель, инженерно-техническое обеспечение зданий
«Helvar — это простая в работе система, и вы получаете хорошую поддержку от инженеров, поэтому мы будем использовать их для будущих проектов»
Алан Кавана – Steane Ltd
Менеджер по механическому и электрическому оборудованию
«Assemblin имеет большой опыт работы с Helvar.
Мы выбрали Helvar для этой установки, так как мы знакомы с их продукцией, а наш собственный персонал, прошедший обучение в Helvar, может заказать наши проекты»
Янне Экквист – Монтажник
Руководитель проекта
«Команда Helvar оказала большую поддержку WILA в этом сложном проекте. Они предоставили как профессиональные, так и своевременные ответы на протяжении всего процесса»
Йон Гжбела – WILA Lighting
Развитие бизнеса – Освещение, управление + IoT
«Обслуживание Helvar было на высшем уровне! Система освещения проста в установке и имеет все навороты, которые делают ее лучшей системой. Иметь дело с [Хелваром] тоже было очень легко, никаких проблем не возникало. Мы без колебаний использовали бы Helvar снова»
Дэвид Эгнью – R&A Group
Директор R&A Group
«Здорово работать вместе с производителем, который понимает наш рынок и может обеспечить долгосрочную поддержку нашего сервисного отдела».
Ральф Бёкхофф – Wärtsilä FUNA
«Мы работаем с Helvar уже 5 месяцев, мы поражены уровнем детализации от тренингов по продуктам, обсуждения бизнес-кейсов до видеодемонстраций решения очень индивидуальных проблем, которые значительно улучшили наши решения и повысили доверие к нашей клиентуре».
Стэнли Онг – LumiAmbience
«Нам нравится считать себя одним из лидеров в области технологий освещения и управления освещением. Постоянные инновации и обновления Helvar помогли нам сохранить эту репутацию».
ООО «Крейшн Галф Трейдинг»
«Раньше мы использовали системы DALI других поставщиков, однако инвестиции в новые продукты и решения были ограничены. Затем мы начали работать с Helvar и увидели, что Helvar хочет инвестировать все больше и больше в новые, разные решения. Оглядываясь назад, мы очень довольны принятым решением».
Маргус Норрко – Alter Baltics OÜ
«Проект освещения головного офиса в Падерборне полностью удался.
Экономия энергии до 75% и оптимальное освещение — результат, который превзошел наши ожидания».
АНДРЕАС ХАРТМАНН – Hartmann International
«Helvar — первая компания, выступившая с всеобъемлющим подходом, с комплексным бизнес-предложением, говорящим: «Давайте все вместе добьемся успеха, давайте все вместе расти, давайте все вместе извлекать пользу».
ДХАРМЕНДРА ПАТЕЛЬ
Управляющий директор Creation Gulf Trading LLC
«Рост с Helvar — это, особенно сейчас, возможность адаптироваться к рынку, предлагать новые решения и быть частью высшего уровня в области управления освещением, поэтому работа с Helvar очень много значит для нас».
КЕН РОГЕН
Менеджер по продажам, Vanpee A/S
Home — Cree Lighting
Город Сэнди перешел с HPS на светодиодные уличные фонари серии RSW из-за их качества света, слабого бликов и высокой светоотдачи. Благодаря светодиодным решениям Cree Lighting город выглядит как никогда лучше.
Прочитать выпуск
Теперь, с новой опцией высокого светового потока и нашей инновационной платформой оптических волноводов, серия IG меняет представление об освещении гаражей с беспрецедентным освещением с низким уровнем бликов, энергоэффективностью DLC Premium и вариантами управления.
Узнать больше
Благодаря разнообразию CCT, отделки и отверстий наши потолочные светильники KR Series Gen II обеспечивают исключительную цветопередачу и распределение света, теперь с улучшенной эффективностью и добавлением элементов управления Lutron Vive.
Узнать больше
Предлагается в 4-, 6- и 8-дюймовых круглых и квадратных корпусах с 90+ CRI, новый тонкий потолочный светильник серии SD оснащен выбираемым переключателем CCT и различными вариантами управления для обеспечения качественного настраиваемого света — и все это с помощью всего одного прибора.
Узнать больше
Наш устанавливающий эталон светильник серии CPY500™ был отмечен наградой журнала LEDs Magazine BrightStar за производительность, надежность, эффективность, простоту интеграции/использования и инновации.
Узнать больше
Наше новое семейство камер, контроллеров и освещения Connected Max® Smart Home упрощает автоматизацию умного дома. Настройка выполняется быстро и легко, и вы можете контролировать и управлять своими продуктами разными способами.
Узнать больше
Легкое для глаз и итоговое решение VuePoint ™ для многоярусного светодиодного освещения обеспечивает равномерное, комфортное освещение, высокую эффективность LPW и обтекаемый форм-фактор, приятный под любым углом обзора.
Узнать больше
Устанавливая новый эталон в отрасли, фонарь серии CPY500™ идеально сочетается с фонарём благодаря высочайшей эффективности и качеству света, а также упрощенной установке и удобству обслуживания.
Узнать больше
Обычные люди — это сердце нашего мира, они делают открытия, создают семьи, управляют экономикой и изобретают наше будущее. Таким образом, мы делаем своей единственной миссией освещать их лучший путь вперед.
Узнать больше
Благодаря трем вариантам линз, различным световым потокам и пакетам управления, а также настраиваемой внутренней оптике троффер специального класса FLEX Gen II предлагает свободу дизайна, необходимую для воплощения вашего видения в жизнь.
Узнать больше
Город Сэнди перешел со светодиодных уличных фонарей HPS на светодиодные уличные фонари серии RSW из-за их качества света, низкой слепимости и высокой светоотдачи. Благодаря светодиодным решениям Cree Lighting город выглядит как никогда лучше.
Прочитать выпуск
Теперь, с новой опцией высокого светового потока и нашей инновационной платформой оптических волноводов, серия IG меняет представление об освещении гаражей с беспрецедентным освещением с низким уровнем бликов, энергоэффективностью DLC Premium и вариантами управления.
Узнать больше
Благодаря разнообразию CCT, отделки и отверстий наши потолочные светильники KR Series Gen II обеспечивают исключительную цветопередачу и распределение света, теперь с улучшенной эффективностью и добавлением элементов управления Lutron Vive.
Узнать больше
Предлагается в 4-, 6- и 8-дюймовых круглых и квадратных корпусах с 90+ CRI, новый тонкий потолочный светильник серии SD оснащен выбираемым переключателем CCT и различными вариантами управления для обеспечения качественного настраиваемого света — и все это с помощью всего одного прибора.
Узнать больше
Наш устанавливающий эталон светильник серии CPY500™ был отмечен наградой журнала LEDs Magazine BrightStar за производительность, надежность, эффективность, простоту интеграции/использования и инновации.
Узнать больше
Наше новое семейство камер, контроллеров и освещения Connected Max® Smart Home упрощает автоматизацию умного дома. Настройка выполняется быстро и легко, и вы можете контролировать и управлять своими продуктами разными способами.
Узнать больше
Легкое для глаз и итоговое решение VuePoint ™ для многоярусного светодиодного освещения обеспечивает равномерное, комфортное освещение, высокую эффективность LPW и обтекаемый форм-фактор, приятный под любым углом обзора.
Узнать больше
Устанавливая новый эталон в отрасли, фонарь серии CPY500™ идеально сочетается с фонарём благодаря высочайшей эффективности и качеству света, а также упрощенной установке и удобству обслуживания.
Узнать больше
Обычные люди — это сердце нашего мира, они делают открытия, создают семьи, управляют экономикой и изобретают наше будущее. Таким образом, мы делаем своей единственной миссией освещать их лучший путь вперед.
Узнать больше
Благодаря трем вариантам линз, различным световым потокам и пакетам управления, а также настраиваемой внутренней оптике троффер специального класса FLEX Gen II предлагает свободу дизайна, необходимую для воплощения вашего видения в жизнь.
Узнать больше
Город Сэнди перешел со светодиодных уличных фонарей HPS на светодиодные уличные фонари серии RSW из-за их качества света, низкой слепимости и высокой светоотдачи. Благодаря светодиодным решениям Cree Lighting город выглядит как никогда лучше.
Прочитать выпуск
Освещение для жилых помещений
Ассортимент продукции для дорожного освещения городов и поселков, от проезжей части до шоссе, с учетом производительности и визуального комфорта.
Узнать больше
Освещение для удобства
Заправляйтесь более безопасным и привлекательным опытом работы на АЗС с решениями для навесов, магазинов и автомоек.
Узнать больше
Освещение для работы
Наши надежные многоярусные решения помогают ускорить производство и избежать проблем с безопасностью благодаря ярким, но комфортно освещенным рабочим местам.
Узнать больше
Освещение для обучения
Наши решения для школ и университетов делают больше, чем просто обеспечивают освещение для лучшего обучения.
Узнать больше
Наши команды состоят из мечтателей и деятелей, которые стремятся сделать наши сообщества лучшим местом для жизни и работы.
О компании Cree Lighting
Идеи и вдохновение
Цвет денег: выгодное освещение для наружного автосалона
Освещение: яркое пятно для традиционной розничной торговли
DLC LUNA: экономия энергии в сочетании с уменьшенным световым загрязнением
Обзор блога
Инструменты, которые могут вам понравиться на другом конце всего, что мы делаем.