Category Archives: Разное

Как увидеть планеты невооруженным глазом: Как отличить планету от звезды?

Что интересного мы сможем увидеть на осеннем звездном небе?

Осень — самый любимый сезон астрономов. С одной стороны, еще не очень холодно, с другой — ночи уже достаточно длинные и позволяют проводить больше наблюдений. Вообще осеннее небо небогато яркими звездами: в наших широтах по вечерам можно наблюдать «Летний треугольник» (Вега, Денеб, Альтаир), на севере невысоко над горизонтом сияет желтая Капелла, на юге — белый Фомальгаут, до середины октября на западе виден оранжевый Арктур. Но именно нынешняя осень принесет нам немало интересных небесных событий, которые могут увидеть любители астрономии.

Осеннее равноденствие, традиционно становящееся «самой громкой» астрономической датой сезона, в этом году наступит 23 сентября. Но оно нисколько не является выдающимся с точки зрения наблюдений: наше светило в этот момент практически ничем не отличается от того, каким оно было днем ранее или будет на следующий день. Лучший способ отметить это событие — выехать в ближайшую древнюю «земляную обсерваторию» и убедиться в том, что наши предки не ошиблись с определением направления на точку захода Солнца.

Противостояния больших планет

Планеты-гиганты, собравшиеся в этом году в 90-градусном секторе между созвездиями Козерога и Тельца, продолжают вступать в противостояние Солнцу. Первым это еще в середине августа сделал Сатурн, а 16 сентября эту конфигурацию пройдет Нептун. Самую удаленную планету можно найти только с помощью телескопа или хотя бы бинокля, а диск ее удастся рассмотреть при увеличении более 80 крат. Она будет двигаться по участку неба, лишенному достаточно ярких звезд, в 6° к северо-востоку от звезды 4-й величины φ Водолея. Для ее поисков понадобится карта небесной сферы с объектами до 8-й звездной величины.

Следующая планета, которая пройдет оппозицию этой осенью — Юпитер. В отличие от Нептуна, найти его очень просто: сейчас это фактически самый яркий звездоподобный объект ночного неба. Благодаря тому, что крупнейшая планета приближается к своему перигелию (ближайшей к Солнцу точки орбиты), 26 сентября она будет находиться почти на минимально возможном расстоянии от Земли (3,953 а. е. или 591 млн км), благодаря чему ее блеск лишь немного «не дотянет» до -3ᵐ. По вечерам Юпитер будет восходить на юго-востоке, кульминировать в полночь, а на рассвете — прятаться за горизонт на юго-западе. Даже небольшой бинокль с увеличением 10-12 крат покажет четыре крупнейших спутника планеты, а детали на ее диске можно рассмотреть уже в 40-кратные инструменты.

Юпитер, сфотографированный в один и тот же момент обсерваторией Gemini North (Гавайские острова) в инфракрасном диапазоне и космическим телескопом Hubble в видимом диапазоне

Еще более интересные «приключения» ожидают Уран, который сейчас двигается очень близко к плоскости эклиптики. В ночь с 14 на 15 сентября его закроет Луна, причем это явление будет прекрасно видно со всей территории Украины (конечно, при безоблачном небе). В противостояние эта планета вступит 5 ноября, а через три дня снова состоится ее оккультация, на этот раз во время полного лунного затмения. Это невероятно редкое совпадение, но, к сожалению, в Украине мы этого явления увидеть не сможем — он будет виден в северной и восточной Азии, а также на Аляске и северо-западе Канады.

Блеск Урана ненамного превышает предел чувствительности невооруженного глаза человека, поэтому его можно попытаться увидеть без телескопа в местностях с чистым незасвеченным небом. Как и в случае Нептуна, для поисков планеты нужно воспользоваться звездной картой или программой-планетарием. Инструменты с увеличением более 60× дадут возможность различить крохотный зеленоватый уранианский диск.

Территории, с которых будет наблюдаться оккультация Урана во время лунного затемнения 8 ноября 2022 года. Пунктиром ограничена зона видимости на светлом небе. Источник: in-the-sky.org

Марс все это время будет приближаться к своему противостоянию, которое произойдет уже в начале декабря. Также стоит упомянуть о достаточно благоприятной для наблюдений западной элонгации Меркурия. Несмотря на то, что 8 октября самую маленькую планету будет отделять от Солнца всего 18°, ее нетрудно будет увидеть в первой половине месяца перед рассветом как звезду ярче нулевой величины, которая будет появляться над восточным горизонтом в утренних сумерках.

Кометы и астероиды

Осенью 2022 года противостояние пройдут три объекта Главного астероидного пояса, блеск которых достигнет или превысит 9-ю звездную величину. Первой из них станет Юнона (3 Juno) — она окажется в оппозиции 7 сентября и в этот день окажется на небе в 4,5° к юго-западу от звезды φ Водолея. Поскольку яркость ее в это время будет около 7,7ᵐ, найти ее можно теми же методами, что и Нептун — используя подробную карту нужного участка небесной сферы или программу-планетарий. Это появление Юноны относится к благоприятным, но в октябре 2031 года условия ее видимости будут еще лучше.

Вращение Юноны по данным съемки с помощью радиотелескопа ALMA (Чили)

Заметно более слабая Эвтерпа (27 Euterpe) пройдет противостояние 12 ноября. Ее блеск при этом поднимется до 8,8ᵐ благодаря тому, что она при этом будет двигаться по близкому Солнцу участку своей орбиты. Астероид расположится в созвездии Овна примерно в 4° южнее звезды Ботеин (δ Овна) и в 3° восточнее планеты Уран.

Из всех «осенних астероидов» ближе всего к перигелию будет находиться Бамберга (324 Bamberga), которая окажется в оппозиции 22 ноября. Правда, из-за сравнительно небольшого размера этого объекта его яркость в этот день едва достигнет 9-й величины. Но наблюдать его в наших широтах будет очень удобно, поскольку его видимый путь проляжет среди звезд северного созвездия Персея. Минимальное расстояние между астероидом и Землей составит 0,972 а.е. (145 млн км).

Комета C/2022 E3, открытая в марте 2022 года с помощью камеры ZTF (Zwicky Transient Facility), продолжает приближаться к Солнцу и Земле. Перигелий она пройдет в январе 2023 года, а в начале февраля приблизится к нам на 0,284 а.е. (42,5 млн км). Предполагается, что тогда ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Небольшим любительским инструментам «хвостатая звезда» станет доступна уже в ноябре, когда будет двигаться по северной части созвездия Змеи недалеко от его условной границы с Северной Короной. Ее блеск должен превысить 9-ю звездную величину, но помните, что ко всем прогнозам яркости комет нужно относиться с осторожностью.

Метеорные потоки

Сезон достаточно мощных осенних метеорных потоков открывают Дракониды, «рожденные» короткопериодической кометой Джакобини-Циннера (21P/Giacobini–Zinner). В прошлом году она прошла самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, и там же сейчас находится основная часть метеорного роя, а значит, этой осенью ожидать заметных всплесков его активности не стоит — в максимуме 9 октября он «выдаст» свои обычные 15-20 метеоров в час. . Радиант этого потока в наших широтах не заходит за горизонт, почти всю ночь находясь над его северо-западной и северной частями. Следует помнить, что в нынешнем году наблюдениям будет мешать почти полная Луна.

Похожая ситуация с Орионидами, связанными со знаменитой кометой Галлея (1P/Halley). Она также сейчас движется вблизи афелия, поэтому активность потока ожидается на уровне «средних» значений — около 20 в час. Его максимум приходится на 21-22 октября, в это время созвездие Ориона восходит примерно в полночь.

Очень яркий метеор (болид) из потока Орионид. Яркая оранжевая звезда слева — Бетельгейзе (α Ориона). Источник: Anne Danielsen

В середине октября появляются первые метеоры потока Южных Таурид, максимум которого приходится на начало ноября. Часовое число «падающих звезд» в это время достигает 15. Еще мощнее северная «ветка» этого потока с пиком 7-8 ноября — в эти дни она «производит» до 30 метеоров в час. На текущий год астрономы прогнозируют усиление его активности. Оба роя с радиантом в созвездии Тельца, в конце осени восходящего вечером и остающегося над горизонтом всю ночь, связывают с известной кометой Энке (2P/Encke).

Наконец, с первой недели и почти до конца ноября наблюдаются Леониды — весьма известный поток, порожденный кометой Темпеля-Таттла (55P/Tempel-Tuttle). Несколько лет его активность была на минимуме и даже в пиковую дату 17-18 ноября не превышала 15 метеоров в час. Но сейчас комета приближается к Солнцу и пройдет перигелий весной 2031-го, поэтому возможна постепенная активизация потока. Его радиант в созвездии Льва восходит во второй половине ночи, но, к сожалению, до 20 ноября неподалеку от него будет находиться Луна.

Октябрьское солнечное затмение

Выше уже упоминалось лунное затмение 8 ноября, недоступное наблюдениям в Европе. Частное солнечное затмение 25 октября будет прекрасно видно со всей территории Украины в очень благоприятных условиях. В Киеве Луна начнет закрывать диск нашего светила в 12 часов 22 минуты 45 секунд по местному летнему времени и в момент максимальной фазы, которая наступит в 13:36:45, закроет его почти на 61% диаметра. Еще большую фазу можно увидеть в Сумах и Харькове (65% и 66% соответственно), а также в оккупированном Луганске, где она достигнет 68%. В наихудших условиях окажутся жители Закарпатья, где Солнце затмится лишь наполовину.

Вид Солнца в Киеве во время максимальной фазы затмения 25 октября 2022 года (зенит вверху). Источник: StarryNight

Приблизительно в одном градусе от Солнца на небе расположится Венера, но общее потемнение даже во время максимальной фазы затмения окажется недостаточным для того, чтобы ее заметить. Вообще это затмение нигде на Земле не будет видно как полное или кольцеобразное. Наибольшая возможная фаза 86,2% ожидается в точке с координатами 61,6° с.ш., 77,4° в.д. недалеко от сибирского города Нижневартовск.

Напоминаем, что когда наше светило находится более чем в половине градуса над горизонтом, смотреть на него, не защитив глаза темным стеклом или специальным зеркальным фильтром, ни в коем случае нельзя во избежание повреждения зрения.

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine

Меркурий видно невооруженным глазом — МК

Наука

24676

Поделиться

 Сегодня на ночном небе показалась планета Меркурий. Эту, самую близкую к Солнцу планету, названную в честь древнеримского быстроногого покровителя торговли (планета движется по небу быстрее остальных), жители Земли смогут наблюдать невооруженным глазом недолго. И уже этим вечером Меркурий, по своим физическим характеристикам напоминающий Луну, начнет уходить от центральной звезды на максимальное расстояние — примерно на 70 млн км. В другие же дни увидеть его невооруженным глазом будет невозможно из-за того, что он будет находиться рядом с Солнцем.

Фото: morguefile.com

 Меркурий будет в афелии, а именно в самой отдалённой точке от Солнца. Это и сделает небесное тело заметной на ночном небе. Отмечается и ещё одна особенность — в этом году Меркурий приблизится к Венере на 5 градусов.

Россияне вместе с жителями других стран смогут разглядеть дальнюю звезду, если через час после захода Солнца отведут взгляд на сторону юго-запада. Увидеть Меркурий на небе не составит труда. Ориентировочно, следует рассмотреть Венеру, она будет находиться низко на юго-западе, а ещё чуть ниже появится блеклая точка — Меркурий.

Это достаточно редкое явление. Ведь обычно увидеть «неуловимый» Меркурий без специальных приборов почти невозможно, поскольку он находится близко к Солнцу, которое и загораживает планету от землян.

Меркурий ближайшая к Солнцу и восьмая по величине планета. В Римской мифологии Меркурий — это бог торговли, путешествий и воровства. Меркурий был известен науке еще со времен Самаритян (3-е тысячелетие до н.э). В Древней Греции он имел два имени: Аполлон для утренней видимости и Гермес для вечерней. Греческие астрономы знали, однако, что эти два имени соответствуют одному и тому же небесному телу. Гераклит считал, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца, а не Земли.

Кстати, в декабре открылся конкурс по выбору названий для пяти кратеров на планете Меркурий, конкурс запустила MESSENGER Education and Public Outreach.

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие, он продлится до 15 января 2015 года. Космический корабль НАСА MESSENGER вышел на орбиту Меркурия в марте 2011 года.

По решению Международного астрономического союза, все новые кратеры на Меркурии должны быть названы в честь художников, композиторов, или писателей, которые были известны в течение более чем 50 лет и уже не менее трех лет как покинули этот мир. Имя не может нести какое-то политическое, религиозное или военное значение. Имя не должно совпадать даже частично с названием других мест в Солнечной системе. Участники могут проверить свои идеи со списком уже получивших свои имена объектов Солнечной системы по адресу: planetarynames.wr.usgs.gov. 

Кому интересно также, в астрологии Меркурий связан с мышлением и логикой, общением и предпринимательскими способностями, коммерческой деятельностью, торговлей, договорами, научной работой и документами, а также магией, гаданиями, здоровьем, плутовством.

В человеческом теле Меркурий управляет нервной системой, которая воспринимает сигналы, поступающие от внешнего мира и от тела. Исцеляющая сила разума и его способность связывать воедино разрозненные факты символизируется крылатым жезлом посланника богов и двумя змеями, которые сплелись на рукояти. Этот символ позаимствовала также и медицина.

Подписаться

Авторы:

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

  • Ярославль планируют украсить неудобным остановочным комплексом

    Фото

    26587

    Ярославль

  • Петров день: что категорически нельзя делать 3 января

    11126

    Крым

    Фото: crimea. mk.ru

  • Астролог из Бурятии дала прогноз по знакам Зодиака на 2023 год

    9421

    Улан-Удэ

    Елена Кокорина

  • В районе Севастополя российские военные сбили несколько вражеских беспилотников

    7903

    Крым

    Фото: //t.me/razvozhaev/

  • Доходные отходы: Удастся ли пермской фирме создать на удмуртской земле могильник нефтешлама?

    4509

    Ижевск

    Олег Подшивалов

  • Ищут родители, ищет полиция: 31 декабря в Ярославле пропал восьмилетний мальчик

    4437

    Ярославль

В регионах:Ещё материалы

Хотите увидеть пять планет невооруженным глазом на этой неделе? | BU Today

«Очень здорово посмотреть и представить себе, что происходит во всех разных местах одновременно», — говорит Марк Корнблеут (CAS’13, GRS’16,’20), постдок-исследователь Колледжа искусств и наук. , обсуждая редкий случай, когда пять планет выстраиваются в ряд и видны невооруженным глазом. Фото Джеки Риккарди

Наука и технологии

Постдокторант CAS по редкому выравниванию планет, происходящему (очень) рано в пятницу

21 июня 2022 г.

Твиттер
Фейсбук

Готовы увидеть действительно крутое шоу на этой неделе? Это на 24 июня, так что плохая новость заключается в том, что вы, вероятно, захотите установить будильник на 4:30 утра, но это того стоит. Выйдите за дверь, и вы увидите редкий вид пяти планет в порядке их удаления от солнца, видимых невооруженным глазом в предрассветном небе. Пятница, 24 июня, — лучший день для наблюдения за этими планетами, хотя дни, предшествующие этому, тоже подойдут.

Это явление известно как выравнивание планет, и, глядя на горизонт с востока на юго-восток, наблюдатели за звездами смогут обнаружить Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн в выравнивании. В последний раз эти пять планет можно было наблюдать одновременно в декабре 2004 года. И если вы пропустите это, настройте свой календарь на следующее выравнивание… в 2040 году.

Чтобы лучше понять это происшествие, BU Today поговорил с Марком Корнблеутом (CAS’13, GRS’16,’20), научным сотрудником Колледжа искусств и наук. На первом курсе он изучал астрономию и физику, уделяя особое внимание нагреву и ускорению солнечного ветра, под руководством Мерава Офера, профессора астрономии CAS, и получил степень магистра и доктора наук в области астрофизики. Корнблют в настоящее время работает в научном центре SHIELD (солнечный ветер с водородным ионным обменом и крупномасштабной динамикой) DRIVE вместе с Офером, главным исследователем центра.

Вопросы и ответы

С Марком Корнблютом

BU Сегодня: Можете ли вы объяснить, какое явление мы наблюдаем на этой неделе, и что люди увидят?

Kornbleuth: Да: вы сможете увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн в небе одновременно. Так что это довольно уникально в том смысле, что, во-первых, трудно получить пять планет в небе одновременно. Но также сложнее каждый раз собирать их все в правильном порядке.

BU Сегодня: Как часто происходит это явление?

Kornbleuth: В последний раз это было около 20 лет назад. Довольно сложно заставить их все выровняться, потому что, если подумать, у Сатурна около 29-летней орбиты, у Юпитера около 12-летней орбиты, у Марса около 700 дней, [у Венеры около 224 дней], и это спускается к Меркурию, у которого 88 дней, поэтому трудно собрать их все в одном месте в одно и то же время.

BU Сегодня: Итак, вы часто можете видеть две или даже три планеты одновременно, но видеть сразу пять планет редко, я прав?

Корнблют: Да, именно так. Обычно не так сложно получить две или три планеты одновременно. Но самое сложное — это привести в порядок пять планет. Особенно [включая] Меркурий, потому что его орбита составляет около трех месяцев.

24 июня будут оптимальные условия, а если попытаться посмотреть 24 июля, Меркурия уже не будет, а Венеры вскоре после этого. Это как Sound of Music , и они поют песню «До свидания».

На рассвете 24 июня полумесяц присоединяется к планетарному ряду. Его можно найти между Венерой и Марсом. Иллюстрация: skyandtelescope.org

BU Сегодня: Хотя они кажутся близкими друг к другу, насколько далеко они друг от друга на самом деле?

Корнблют: Хороший вопрос. Итак, мы говорим о сотнях миллионов миль. Юпитер находится на расстоянии 450 миллионов миль от Солнца, а Сатурн — на расстоянии 917 миллионов миль от Солнца. Для справки, Земля находится примерно в 95 миллионах миль от Солнца. Они не очень близки, это точно.

BU Сегодня: Почему их называют планетами Невооруженным глазом?

Kornbleuth: Вы можете увидеть эти планеты невооруженным глазом, тогда как для таких планет, как Нептун и Уран, вам действительно нужен телескоп или бинокль, чтобы увидеть их. Эти пять планет вы можете увидеть без какого-либо оборудования — вы можете просто посмотреть в небо и увидеть их.

BU Сегодня: Каковы оптимальные условия просмотра?

Kornbleuth: Хотя вы можете увидеть их невооруженным глазом, гораздо круче смотреть на них в низкокачественный телескоп или бинокль. С помощью этих инструментов вы сможете увидеть кольца Сатурна или спутники Юпитера. Но если у вас нет этих инструментов, вы можете просто увидеть планеты такими, какие они есть.

Выходите утром в пятницу, 24 июня, это будет лучший день для осмотра, вероятно, около 4:30 или 5 утра. Лучшими условиями для наблюдения за звездами всегда будут отсутствие облаков на небе, немногое на горизонте и отсутствие большого количества препятствий для обзора. В идеале — большое открытое поле, хотя я знаю, что им трудно управлять.

Быть в центре Бостона и пытаться увидеть это, вероятно, будет сложно, потому что Меркурий будет довольно низко над горизонтом, когда придет время увидеть их все.

BU Сегодня: Собираетесь ли вы встать пораньше, чтобы попытаться увидеть это явление?

Корнблют: Я попробую; это случается не очень часто. Это действительно здорово — просто посмотреть и представить, что происходит во всех разных местах одновременно.

Изучите связанные темы:

  • астрономия

Какие планеты можно увидеть с Земли невооруженным глазом? Марс, Юпитер, Сатурн и многое другое

ЛЮБИТЕЛИ Звездочеты могут обнаружить пять из восьми планет на ночном небе без телескопа.

Пять ярчайших планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — видны в разное время года, и вот как их можно мельком увидеть.

Агентство по охране окружающей среды

2

Метеор пронесся по небу мимо Марса

Какие планеты видны невооруженным глазом с Земли?

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн видны большую часть года.

Нептун и Уран не видны — и, конечно же, восьмая планета в нашей Солнечной системе — это сама Земля.

Планеты выглядят иначе, чем звезды, потому что их яркость меняется циклически в течение определенного периода времени, и они находятся достаточно близко к Земле, чтобы выглядеть как крошечный диск, тогда как звезды выглядят как точки света.

Сатурн и Марс обычно ошибочно принимают за звезды в периоды их более тусклого освещения, согласно данным NakedEyePlanets.

Звезды также излучают свой собственный свет, в отличие от планет. Планеты сияют, отражая часть солнечного света, который они получают, обратно в космос.

Агентство по охране окружающей среды

2

Планета Марс (слева) и Млечный Путь видны в ясном ночном небе над Венгрией

Яркость планеты зависит от ее расстояния от Солнца, размера планеты и положения планеты и Земли.

Планеты можно увидеть в течение периода, называемого явлением. Марс, Меркурий и Венеру можно увидеть на рассвете или в сумерках в этот период.

Юпитер и Сатурн видны на рассвете. Явления могут длиться от нескольких недель (в случае Меркурия) до почти двух лет (в случае Марса).

Когда ты сможешь увидеть планеты?

Если вы большой поклонник звездного неба, убедитесь, что в декабре у вас есть возможность увидеть Юпитер, Марс и Сатурн.

Этот вечер считается идеальным временем, чтобы наблюдать, как планеты поднимаются одна за другой.

Улавливание этого феномена зависит от того, где вы живете и от вашего часового пояса.

Сначала восходит Юпитер, затем Сатурн и примерно через 90 минут Марс.

Каждая планета восходит на востоке и заходит на западе.

Планеты должны быть видны без оборудования, но чтобы увидеть их больше, чем звезды, поможет телескоп среднего размера.

Меркурий

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы.

Из-за близости к Солнцу его легче всего заметить с Земли рано утром, незадолго до восхода солнца.

Однако в декабре 2022 года Меркурий будет виден по вечерам.

В период с 7 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года вы, вероятно, сможете наблюдать Меркурий в вечернем небе.

Обычно выглядит как яркая звезда с желтоватым оттенком.

Венера

Венера — самая яркая планета вдали от Земли и после Луны, самый яркий объект на небе.

Это планета, наиболее похожая на Землю по размеру, гравитации и составу

Он должен быть виден невооруженным глазом в течение недели в конце 2022 года, между 23 и 31 декабря. 

Его можно будет наблюдать вечером.

Марс

Марс часто называют красной планетой, потому что на небе он кажется оранжево-красным, а на его поверхности много оксида железа, который под воздействием кислорода приобретает красноватый оттенок.

Марс начал 2022 год гораздо менее ярким и видимым, однако по мере того, как год шел и он удалялся от Земли, его яркость увеличивалась.

Марс приблизится к Земле 30 октября 2022 года.

С 7 декабря 2022 года Марс будет затмевать даже самую яркую звезду на небе.

Он будет наиболее заметен в период с 8 по 31 декабря 2022 года.

Юпитер

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы и обычно самый яркий объект на небе после Луны и Венеры.

Лучшее время для наблюдения за ним — лето, однако его также можно увидеть по вечерам с 26 сентября по 31 декабря 2022 года.

Его обычно узнают по «Большому Красному Пятну», которое на самом деле представляет собой шторм, возникающий на поверхности планеты.

Сатурн

Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по величине в Солнечной системе.

Сатурн можно наблюдать с Земли высоко в небе после захода солнца.

Выглядит золотистым и постоянно светится.

Идеально подходит для наблюдения в вечернее время.

Сатурн, возможно, является одной из самых ярких планет благодаря своему яркому кольцу.

Однако знаменитое кольцо можно увидеть только в телескоп, но все остальное можно рассмотреть невооруженным глазом.

Он был наиболее заметен в период с августа по сентябрь 2022 года, но его можно было увидеть по вечерам до 31 декабря 2022 года.

КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА

Китай раскрывает обновленную информацию о планах высадки человека на Луну, несмотря на опасения НАСА

ЗВЕЗДНЫЙ ГЛАЗ

Потрясающая фотография Хаббла показывает «звездное скопление» в Млечном Пути с древней тайной

ГЛАЗА В НЕБО

Что такое Суперлуние и когда следующее?

ЭТО В ЗВЕЗДАХ

Обновления Mystic Meg в прямом эфире о любви, удаче и жизни, а также еженедельные гороскопы

ГЛАЗ НА НЕБЕ

Последний шанс увидеть приближение полного затмения — вы на «пути тотальности»?

ЗВЕЗДНЫЙ ГЛАЗ

Лучшие фотографии космического телескопа Джеймса Уэбба на данный момент


Мы платим за ваши истории! У вас есть история для команды The Sun Online Tech & Science? Напишите нам по адресу tech@the-sun.

Фото планет в космосе фото: Лучшие космические фото года — РИА Новости, 28.12.2017

Planet Изображения, стоковые фотографии и картинки Planet

Воспользуйтесь безграничным количеством фотографий с высоким разрешением Planet для коммерческих целей.

Вид сверху на свежие зеленые листья папоротника с бумажными буквами и изображение планеты изолированы на сером фоне, концепция Дня Земли

Песчаная земля с размытой планетой Земля в космосе изолированы на черном

Верхний вид модели земли внутри венок с знаками, кроме земли изолированы на белом, земля день концепции

Обрезанный вид женщины проведение календаря с 22 апреля надпись и глобус изолированы на белый, Земля день концепции

Вид на цветы оранжевой герберы и окрашенную планету Земля на фиолетовом фоне

Панорамный снимок блондинки, смотрящей на глобус в полиэтиленовой упаковке, изолированной на розовой концепции глобального потепления

Обрезанный вид мужских рук под бумагой, разрезающей землю на белом фоне, концепция глобального потепления

Положительный учитель в наушниках, имеющий онлайн урок на ноутбуке возле земного шара и флаги в школе

Пластиковый мусор под водой, экологическая концепция

Обрезанный снимок человека с пустой бутылкой пива, изолированной на белом

Веселая девушка, указывающая на глобус и улыбающаяся в камеру во время домашнего обучения на размытом переднем плане

Happy woman holding small globe and backpack while looking at kid with down syndrome on beige

Обрезанный взгляд на земной шар в женской руке, изолированный на черном, концепции глобального потепления

Верхний вид плаката с глобусом и сохранить вашу планету буквы изолированы на бежевый, панорамный снимок

Верхний вид лампочек с вывеской на белом

Горизонтальное изображение школьника с глобусом, смотрящего на камеру рядом с бумажным ремеслом на желтом фоне

Улыбающаяся семья активистов, держащих плакаты с отсутствием надписи на планете Б, экологическая концепция

Африканский американский ученик указывая на доску рядом с учителем в классе, баннер

Молодой учитель держит глобус и улыбается перед камерой возле доски в школе

Человек сбор отходов в переработанной сумке рядом с семьей на размытом фоне, экологическая концепция

Полная длина школьницы указывая на глобус на желтом фоне

Красивый астронавт в скафандре со шлемом, сидящим на планете

Мужчина и женщина держат модель планеты на сером фоне, концепция Дня Земли

Happy kid with down syndrome holding small globe near backpack on beige

Школьница держит указатель и глобус рядом с книгами и рюкзаком на белом фоне

Портрет школьницы, держащей очки и глобус на открытом воздухе

Обрезанный вид ученого, держащего земной шар в защитной маске возле коронавируса, 2019-нков с надписью на белом

Частичное представление женщины, держащей зажигалку с огнем под пластиковым пакетом с глобусом, изолированным на черном, концепции глобального потепления

Вид сверху на пластиковую вилку рядом с рыбой, фаршированной концами сигарет на белом, экологическая концепция

Пара сидит на полу и положить пластиковые бутылки в зеленую коробку с утилизацией знак

Планета из синей акварельной краски на белом фоне

Радостный мусульманский учитель с глобусом и учебниками, смотрящий в камеру на розовом фоне

Взрослая женщина кладет пустые пластиковые бутылки в переработку зеленая коробка на кухне

Positive woman reading book near daughter on couch at home

Учитель арабского языка в зеленом хиджабе с книгами и глобусом на розовом фоне

Селективный фокус стетоскопа, связанного с глобусом на голубом фоне, концепция Всемирного дня здоровья

Грустная девочка-подросток смотрит на глобус с размытой матерью на заднем плане, баннер

Саженцы с доской в пластиковом пакете на почве, изолированные по белой концепции дня земли

Силуэт солдата-игрушки с американским флагом на планете с солнцем в дыму

Мужчина смотрит в камеру, в то время как семья собирает пластиковый мусор на размытом фоне, экологическая концепция

Учитель из Африки, стоящий рядом с учеником в классе

Грустный ученик, сидящий рядом с книгами на столе и доской со школьными надписями, изолированными на белом

Мать держит зеленую коробку и смотрит на дочь

Привлекательный космонавт в скафандре со шлемом и лимонами в струнной сумке, позирующий на Марсе

Верхний вид бумаги сократить планету с возобновляемыми источниками энергии и красочные бумажные буквы на бирюзовом фоне, концепция Дня Земли

Удивительный ребенок держит земной шар изолированы на белом, Земля день концепции

Горизонтальная концепция деревянных столовых приборов и бумажных земляных знаков на зеленом фоне, экологическая концепция

Частичное представление человека, вынимающего молодые растения из пластикового пакета на белом, экологическая концепция

Вид сверху на различные виды мусора с надписью «вторичная переработка» на белом

Панорамный снимок удивленной школьницы, заглядывающей в рюкзак, сидящей за столом возле земного шара и доски

Дальний космос (22 фото): russ_kosmos — LiveJournal

В объективе самые интересные и свежие фотографии далекого и не очень космоса.

1) Исландия

Начнем с самого неземного места на Земле — Исландии. Холодная ночь. На заднем фоне виднеется крупнейший ледник на острове — Ватнайёкюдль. Кажется, что яркое зеленое северное сияние рождается из ледника, как из вулкана. Справа видно длинное необычное линзовидное облако, окрашенное в зеленый цвет свечением другого северного сияния позади него. Над этим линзовидным облаком находятся необычные радужные линзовидные облака, заходящая Луна и заходящие звезды.

2) Шаровое скопление М15 в созвездии Пегаса

Звезды, словно пчелы, роятся вокруг центра шарового скопления М15 в созвездии Пегаса. Этот шар состоит из 100 000 звезд, и он вращается вокруг Млечного пути. M15 находится на расстоянии около 35 тысяч световых лет от нас и его можно легко разыскать с помощью бинокля: у него в центре одна из самых больших концентраций звёзд. (Фото ESA, Hubble, NASA):

3) Тайны черных дыр

Из чего состоят струйные выбросы черных дыр? Многие черные дыры в двойных звездных системах окружены дисками из газа и плазмы, которые они своей гравитацией сорвали со звезды-партнера. Часть этого вещества после того, как близко подойдет к черной дыре, улетает из двойной системы в виде мощных струйных выбросов — джетов, вырывающихся с полюсов вращающейся черной дыры. (Фото NASA, CXC, M. Weiss):

4) NGC 4921 — галактика в созвездии Волосы Вероники

Где находится спиральная галактика NGC 4921? В настоящее время считается, что расстояние до нее составляет около 310 миллионов световых лет. Среди прочих спиральных галактик NGC 4921 выделяется тем, что ее спиральные ветви испускают довольно тусклое свечение по сравнению с центральной зоной. Это означает, что в рукавах галактик почти не происходят процессы звездообразования, что довольно нетипично для галактик подобного рода.
Галактика входит в состав скопления галактик Комы. (Фото Data — Hubble Legacy Archive, ESA, NASA; Processing — Roberto Colombari):

5) Шляпообразное облако в горах Сьерра-Невада

Такие шляпообразные облака формируются из текущего вверх к вершине горы воздуха, который потом остывает, смешивается с молекулами воды и, наконец, заставляет эти молекулы сконденсироваться в капельки. (Фото Guido Montañés):

6) Планетарная туманность Abell 7

Очень слабая планетарная туманность Abell 7 располагается на расстоянии почти 1800 световых лет к югу от Ориона на небе планеты Земля в созвездии Зайца. Она окружена звездами нашего Млечного Пути, ее диаметр составляет около 8 световых лет, и она имеет сферическую форму.

Планетарная туманность — это непродолжительная финальная стадия звездной эволюции, во время которой центральная звезда, похожая на Солнце, сбрасывает свои внешние слои. Для нашего Солнца такая стадия наступит через 5 млрд лет. Туманность Abell 7 совсем молодая, ей около 20 000 лет. Ее центральная звезда, возраст которой около 10 млрд лет, уже превратилась в слабеющий белый карлик. (Фото Don Goldman):

7) Голубые звезды

Красивый космический пейзаж. Альнитак, Альнилам и Минтака — три яркие голубые звезды, расположенные по диагонали из нижнего правого угла в верхний левый. Более известные как Пояс Ориона, эти три голубых сверхгиганта гораздо больше и горячее нашего Солнца. Они находятся на расстоянии около 1 500 световых лет от Земли. Сама туманность Ориона находится чуть правее, за пределами кадра. (Фото Rogelio Bernal Andreo):

8) Европа

Это Европа — спутник гиганта-Юпитера. На снимке, полученным автоматическим космическим аппаратом Галилео, видны равнины из светлого льда. Размерами Европа похожа на Луну, но ее поверхность гораздо ровнее. (Фото Ted Stryk):

9) Звездный пузырь

Выдутый быстрым ветром с горячей, массивной звезды, этот космический пузырь огромен. Он называется Шарплесс 2-308 и находится от нас на расстоянии 5200 световых лет в созвездии Большого Пса. Возраст звездного пузыря — 70 000 лет. (Фото Jeff Husted):

10) Водородные облака в спиральной галактике M33

Галактика Треугольника (M33) — спиральная галактика в созвездии Треугольника. Третья по размеру после Галактики Андромеды и Млечного Пути галактика местной группы, в 5—10 раз меньше Млечного Пути по массе. По диаметру в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза меньше галактики Андромеды. Её диаметр — около 50 тыс. св. лет соответствует средней величине, типичной для спиральных галактик. По-видимому, спиральная галактика M33 содержит в себе значительно больше водорода, чем ей причитается, на снимке специально усилен контраст красноватых облаков ионизованного водорода. (Фото ):

11) Скопление Мелотт 15 в туманности Сердце

Кажется, что космические облака формируют невероятные фигуры. Они создаются звездным ветром и теплом горячих массивных звёзд из «новорожденного» звездного скопления Мелотт 15 (ему всего 1.5 миллиона лет).

Что такое звездный ветер? Это процесс истечения вещества из звёзд в межзвездное пространство. (Фото Jimmy Walker):

12) Туманность Конская Голова

Туманность Конская Голова — одна из самых известных туманностей на небе. Она выглядит темной, потому что она представляет собой непрозрачное пылевое облако. Как и облака в атмосфере Земли, это космическое облако совершенно случайно приобрело такую узнаваемую форму животного. Но через 4 тысячи лет внутренние движения в облаке приведут к изменению его формы. (Фото John Chumack):

13) Галактика NGC 474

Диаметр галактики NGC 474 – около 250 тысяч световых лет, она находится на расстоянии в 100 миллионов световых лет в созвездии Рыб. NGC 474 является классическим примером галактики с оболочками — структурами, размещёнными вне диска и представляющими собой, возможно, остатки поглощённого компаньона либо возмущения от близкого прохождения другой галактики. (Фото P. -A. Duc (CEA, CFHT), Atlas 3D Collaboration):

14) Рассеянное звездное скопление М7 в Скорпионе

Скопление Птолемея M7 — одно из самых известных рассеянных звездных скоплений на небе, состоящее из 100 звезд. Его возраст — около 200 миллионов лет, размер — около 25 световых лет, расстояние до него — около тысячи световых лет. Скопление было известно Клавдию Птолемею, который описал его в 130 году до н. э. как туманность. (Фото Lorand Fenyes):

15) Головастики в IC 410

На этом снимке показана часть слабой эмиссионной туманности IC 410. Выше и правее центра на ней запечатлены замечательные обитатели этого космического водоема из газа и пыли — «головастики» IC 410. В длину «головастики» составляют около 10 световых лет. (Фото Martin Pugh):

16) Туманность Улитка NGC 7293

Примерно в 7 сотнях световых лет от нас в созвездии Водолея умирает звезда, похожая на Солнце. Одна из самых близких планетарных туманностей. Открыта Карлом Людвигом Хардингом в 1824 году. В связи с характерным видом пользователи Интернета и журналисты окрестили этот космический объект как «Око Бога» или «Глаз Бога». Туманность «Улитка» зародилась благодаря окончанию «жизненного пути» звезды главной последовательности, подобной Солнцу. Сейчас на её месте остался лишь белый карлик. (Фото Don Goldman):

17) Туманность Чайка

Эти облака светящегося газа и пыли напоминают астрономам с Земли очертания птицы. Вся область имеет размер более 100 световых лет, а расстояние до неё оценивается в 3800 световых лет. (Фото Michael Miller):

Масштабы вселенной

Как выглядит Вселенная на маленьких масштабах? А на больших? Вселенная выглядит по-разному в зависимости от того, какого размера ее часть мы исследуем. Для человека стеклянная поверхность стола выглядит ровной и гладкой, а для пылевого клеща она покажется усыпанной камнями. Так что не все масштабы хорошо изучены. Эта невероятная интерактивная флеш-анимация — новый взгляд на известные размеры объектов в нашей Вселенной. Двигайте скролл-бар в нижней части и изучайте объекты самых разных размеров. Если вы кликните по самому объекту, то увидите его более подробное описание. (Фото Cary & Michael Huang):

Анимация: http://scale2.s3.amazonaws.com/c.swf?path=http://scale2.s3.amazonaws.com/scale2.swf?bordercolor=white

Как вариант — ролик с Ютюба:

18) Орион

Немногие космические пейзажи так будоражат воображение, как туманность Ориона, расположенная на расстоянии 1 500 световых лет от нас. Эта удивительная фотография в искусственных цветах, созданная по инфракрасным данным с космического телескопа. (Фото NASA, JPL-Caltech, T. Megeath (Univ. Toledo, Ohio):

19) Южная Вертушка M83

Это спиральная галактика M83 с перемычкой в созвездии Гидра, известная как Южная Вертушка. Она находится на расстоянии приблизительно 12 миллионов световых лет от нас. В галактике было зарегистрировано шесть сверхновых.

Сверхновые звезды — звезды, блеск которых при вспышке увеличивается на десятки звёздных величин в течение нескольких суток. В максимуме блеска сверхновая сравнима по яркости со всей галактикой, в которой она вспыхнула, и даже может превосходить её. (Фото R. Gendler, D. Martinez-Delgado (ARI-ZAH, Univ. Heidelberg) D. Malin (AAO):

20) Двойное скопление в Персее

Красивый звездный пейзаж. Чуть правее центра видно знаменитую пару рассеянных или галактических звёздных скоплений h и χ Персея. Оба скопления находятся на расстоянии около 7 000 световых лет от нас и состоят из звёзд, более молодых и горячих, чем Солнце. (Фото Fabian Neyer):

21) Звездная дорога

Есть одна дорога, которая соединяет Северный и Южный Крест, но надо оказаться в правильное время в правильном месте, чтобы увидеть её. И как хорошо видно на фотографии, дорога — это центральная полоса нашей Галактики Млечный Путь. На снимке, составленном из 30 фотографий, запечатлены много небесных чудес: яркая Луна под аркой Млечного Пути, чуть выше Луны расположилась Венера, а Сатурн и Меркурий — сразу под ней, далеко слева видны Большое и Малое Магеллановы Облака — спутники нашей галактики, над горизонтом слева видно небесное свечение, а вдоль всей лини горизонта блестят огни нескольких городов. (Фото ):

22) Спиральная галактика M83

Южная Вертушка M83 — одна из самых близких и ярких спиральных галактик на небе. Её можно увидеть в бинокль в созвездии Гидра. Галактика была открыта 250. лет назад.

источник

‎Космические снимки в App Store

Описание

Доступна версия Space Images V3 NASA/JPL, которая включает в себя захватывающие новые функции, видео и потрясающие фотографии в высоком разрешении. Уже фанат? Обновите приложение, чтобы начать делиться изображениями с друзьями на Facebook и Twitter, просматривать нашу новую видеоколлекцию и стать еще ближе к любимому пространству. Это все бесплатно! Испытайте то, что уже скачали миллионы.

— Избранное в iTunes (Space Images V1)
— Лучшее бесплатное приложение в категории «Образование» в App Store (Space Images V1)

Откройте для себя потрясающие изображения и видео космоса, звезд и планет, включая Землю и Солнце! — всегда под рукой с приложением Space Images от Лаборатории реактивного движения НАСА, лидера в роботизированном исследовании Солнечной системы.

Приложение Space Images от НАСА/Лаборатории реактивного движения предлагает уникальный вид неба с помощью сотен изображений, сделанных космическим кораблем, изучающих планеты, звезды, галактики, погоду на Земле и многое другое. Сохраняйте на свое устройство в качестве фона или обоев и делитесь ими с друзьями на Facebook, Twitter и по электронной почте, просматривая наши обширные фотоальбомы и оценивая понравившиеся.

Приложение Space Images работает вместе с недавно запущенным веб-сайтом Space Images NASA/JPL по адресу http://www. jpl.nasa.gov/jplimages, так что вы всегда можете увидеть космос в пути (iPhone и iPad) или на вашем столе.

Особенности
· Откройте для себя последние научные изображения и видео о планетах, звездах, галактиках, погоде и многом другом
· Делитесь фотографиями и видео с друзьями на Facebook и Twitter
· Оценивайте фотографии и проверяйте, какие из них попали в список самых популярных
· Выбирайте лучшие космические снимки и храните их под рукой в ​​папке «Избранное»
· Ищите изображения или просматривайте по категориям — теперь включая «Выбор редакции»!
· Получите доступ к полным подписям, чтобы узнать больше о научных открытиях, космических кораблях НАСА и миссиях
· Сохраняйте изображения на мобильное устройство в качестве фона и обоев.

Версия 3.0.5

Компания Apple обновила это приложение, и теперь на нем отображается значок приложения Apple Watch.

— Исправление ошибок

Рейтинги и обзоры

15 оценок

Должен сказать… завораживающие образы!!

Спасибо за всю тяжелую работу и усилия, которые вы приложили к приложению! Эти изображения потрясающие. Я люблю тебя, вы также можете увидеть отзывы других людей на изображениях! Что еще лучше, так это то, что изображения предоставлены НАСА. Я одержим астрономией, и мне нравится это приложение! Одна маленькая вещь, которую вы должны исправить, — это ошибка, в которой написано «нет результатов». Но эй, это удивительное приложение!

Нет доступных изображений.

Это было хорошее приложение, но, похоже, оно сломано, изображения больше не доступны.

Астрономия — это круто!

Это поистине самая увлекательная из наук. У меня есть большой телескоп, и это хобби никогда не надоедает. Понять хаотичную вселенную и то, как протекали естественные процессы на протяжении миллиардов лет, — чудесная вещь. Это понимание приносит удовлетворение, которого не может дать никакая религиозная догма. Эти фотографии прекрасны и их приятно смотреть. Я рекомендую это приложение всем тем, кто хочет узнать о Вселенной и насладиться ее красотой.

Разработчик, Jet Propulsion Laboratory, не предоставил Apple подробностей о своей политике конфиденциальности и обработке данных.

Сведения не предоставлены

Разработчик должен будет предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Информация

Продавец
Лаборатория реактивного движения

Размер
66,2 МБ

Категория

Образование

Возрастной рейтинг
4+

Авторское право
© 2017 Калифорнийский технологический институт

Цена
Бесплатно

  • Сайт разработчика

  • Тех. поддержка

Еще от этого разработчика

Вам также может понравиться

Как НАСА фотографирует дальний космос

С самого начала НАСА понимало, что космическая фотография играет жизненно важную роль в его миссиях. Публикуя изображения одинокой голубой планеты или кадры космонавтов в космосе, они изящно сообщают о своих достижениях публике и вдохновляют будущих инженеров и ученых.

Со временем техника фотографии эволюционировала от направления камеры из окна до использования мощных зеркал и телескопов для фотографирования удаленных объектов. Чтобы поделиться этими изображениями со всем миром, НАСА пришлось преодолеть трудности, начиная от самой технологии обработки изображений и заканчивая хранением и передачей данных. От исходного изображения бледно-голубой точки до новых снимков космического телескопа Джеймса Уэбба визуальный образ исследования космоса всегда зависел от данных.

Ультрафиолетовые, инфракрасные и радиоволны — как они работают?

Космос — это изменчивое место, полное суровых условий и непредсказуемых факторов. Чтобы сфотографировать такой меняющийся объект, требуется множество методов. Например, большие области галактики Млечный Путь не различимы в видимом спектре света, потому что они скрыты космической пылью. Большинство попыток запечатлеть эти небесные тела потерпели неудачу, но радиоволны действительно проходят сквозь космическую пыль.

Крупный план нового изображения Млечного Пути. Фото: SARAO

Такие открытия, как получение радиоволн, лежат в основе многих наиболее распространенных методов космической фотографии. Ультрафиолетовая фотография позволяет обнаруживать внегалактические планеты и звезды, создавая двумерные изображения ультрафиолетового излучения. Чтобы получить изображения на другом конце светового спектра, инфракрасные камеры фокусируются на электронах, испускающих инфракрасное излучение. А фотография создает изображения, сканируя пространство, присваивая данные изображения каждому пикселю, чтобы создать мозаику пространства.

Облако, известное как G359.1-0.5, светится из-за взрыва сверхновой. Слева от него находится убегающий пульсар. Справа есть нить, известная как Змей, излучающая радиоволны. Фото: SARAO

Эти методы требуют огромного количества данных для создания одной фотографии. Изображение центра Млечного Пути, полученное радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке, представляет собой композицию 20 отдельных радионаблюдений. Потребовалось 70 терабайт данных радиоволнового изображения и три года на обработку одного изображения для создания панорамы размером 1000 на 600 световых лет.

Туда и обратно

70 терабайт — это много данных, и это только для одного изображения. Текущие миссии постоянно генерируют такие данные, иногда до 100 терабайт в день. Хранение данных во время космического полета и их последующая передача на Землю для обработки — ключевые процессы в космической фотографии.

Данные со спутников и камер собираются и хранятся на борту космических аппаратов. В статье для VentureBeat директор по маркетингу сегмента IoT Western Digital Янив Яровичи рассказал об уникальных проблемах хранения данных в космосе. Яровичи подчеркивает важность надежности и целостности данных в таких случаях. Миссия, подобная космическому телескопу Джеймса Уэбба, стоит столько денег, времени и усилий, что было бы обидно потерять собранные данные из-за отказа дрейфующего где-то в космосе дисковода.

Изображение NGC 3132 в ближнем инфракрасном диапазоне, полученное камерой NIRCam телескопа Джеймса Уэбба

Кроме того, поскольку эти миссии захватывают некоторые изображения, которые человечество, возможно, никогда не сможет воспроизвести, очень важно, чтобы данные можно было использовать по возвращении на Землю.

Защита данных

Этот уровень производительности должен выдерживать нагрузки, связанные с запуском ракеты, выходом из атмосферы, суровыми космическими температурами и галактическими космическими лучами. По словам Яровича, эти цели и препятствия лежат в основе подхода, известного как проектирование надежности. Поэтому НАСА вместе с Western Digital создала новый стандарт под названием Design for Reliability, который реализован в устройствах хранения данных для надежной защиты информации.

Зеркало Джеймса Уэбба. Фото: NASA

Как только данные надежно сохранены, различные космические миссии ожидают их передачи обратно на Землю с помощью радиоволн. Но даже здесь важными факторами являются надежность и честность. Центры управления полетами тщательно следят за скоростью и объемом передачи данных, чтобы обеспечить их целостность. Это упражнение в балансе: данные не должны превышать объем памяти спутника и в то же время не допускать потери при передаче. Стоит отметить, что емкость встроенного твердотельного накопителя на борту James Webb составляет всего 68 ГБ.

Чтобы визуализировать эту кропотливую работу и поделиться ею, НАСА создало Deep Space Network Now в рамках программы НАСА Eye . Deep Space Network Now позволяет публике видеть связь и передачу данных в режиме реального времени с различными текущими миссиями НАСА, отображая приборные панели трех основных антенн связи в Испании, Австралии и США. Расстояние, время в пути, битрейт и другие данные рисуют яркую картину опасного путешествия с данными.

Стреляйте к звездам

В дополнение к своим деловым и научным преимуществам космическая съемка имеет решающее значение для распространения информации об основных целях НАСА. Хотя науку может быть трудно понять неспециалисту, из-за сложности технического языка и математики картинки универсальны. Эти изображения рассказывают историю о том, куда мы смотрим и что видим.

Как жить вечно и не стареть: Кто мешает нам жить вечно?

Кто мешает нам жить вечно?

Старение — большая биологическая загадка. У этого термина до
сих пор нет четкого научного определения, а причин старения
насчитывается от 300 и больше. Разобраться в том, обязательно ли
нам стареть и возможно ли этого избежать, решили в
Государственном Дарвиновском музее (Москва). Вчера в музее
состоялась лекция «Кто мешает нам жить вечно?»
из цикла «Лайфхаки для горожан». Биолог кафедры эмбриологии
биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, научный
журналист и лектор фонда «Эволюция» Полина
Лосева
рассказала о том, что нужно, чтобы изобрести
эликсир вечной молодости. 

По словам спикера, нет какой-то одной причины, мешающей нам жить
вечно, как и нет волшебной кнопки, чтобы выключить старение. Этот
процесс обусловлен сотнями причин, но среди них можно выделить
четыре самые весомые:

1. Программа разрушения, которая заложена в нашем теле.
Ученые до сих пор спорят о том, заложена ли в наших генах
продолжительность жизни или нет. Справиться с этой проблемой в
будущем должна генная терапия

«Такие эксперименты уже проводятся на мышах. Пока что наши
технологии переписывания генов очень несовершенны», —
говорит Полина Лосева.

2. Различные поломки в организме или старение как
неизбежное следствие жизни. Организм человека изнашивается,
потому что клетки испытывают окислительный
стресс
, а самым главным фактором этого стресса является
кислород: когда его молекулы расщепляются на атомы, имеющие
неспаренные электроны, они становятся неустойчивыми
свободными радикалами, стремящиеся связать
другие молекулы или атомы. Если такой процесс является
продолжительным, то возникает тот самый окислительный стресс.
Накапливающиеся радикалы буквально поднимают бунт внутри каждой
клетки: 

«В каждой клетке нашего организма всё время происходит маленькая
революция!», — отмечает Полина Лосева.

3. Старение как защита организма от рака.  

«Рак и старость всегда идут бок о бок. Мы не можем победить одно
в отрыве от другого. Возможно, если бы клетки в нашем организме
не старели, рак встречался бы намного чаще и появлялся в более
раннем возрасте. Есть одна идея, как решить этот вопрос: мы можем
не запрещать нашим клеткам стареть, а просто вычищать потом эти
старые клетки», — прокомментировала лектор.

Решением могут стать сенолитики 
препараты, которые избирательно уничтожают старые клетки. По
словам Полины Лосевой, они уже сейчас тестируются в клинических
испытаниях, но выглядят как лекарство от тех или
иных болезней. Спикер уверена, что поиск таблетки
бессмертия уже давно идет полным ходом
, но
завуалированно: под видом тестирования медицинских препаратов от
тех или иных недугов. 

«Возможно, в ближайшие десятилетия с помощью сенолитиков будут
успешно лечить болезни и попутно мы сможем увидеть, помогут ли
они нам жить дольше или нет», — говорит Полина Лосева.

4. Лишние программы молодости в организме. Некоторые
генные процессы, полезные для организма в молодости, продолжаются
в старости и дают побочные эффекты. Например, наш организм очень
нервно реагирует на еду и запускает лишние
программы. Ожидают, что справиться с этим поможет
рапамицин — вещество, которое, образно
говоря, закрывает клетке глаза и блокирует белок mTOR.

«Аналоги рапамицина уже входят в клинические исследования.
Например, метформин, которым лечат диабет второго типа», —
отметила спикер.

Так возможно ли бессмертие?

Полина Лосева считает, что вопрос бессмертия остается открытым, а
вот продление жизни человека на очень значительный срок —
это вполне решаемая задача. Разговоры об эликсире вечной
молодости отнюдь не являются беспочвенными. Биолог даже
рассказала о том, из чего, согласно современным представлениям
ученых, будет состоять такая «таблетка от старости». Полностью
отменить старение подобный препарат скорее всего не сможет, но
отложить старение на долгий срок ему под силу.

Условная «таблетка от старости» будет включать в себя: блокатор
белка mTOR, элементы генной терапии, сенолитики, элементы
репрограммирования (откат взрослых клеток назад к стволовым),
активацию теломеразы (фермент-«удлинитель») и достраивание
ДНК, горметины (вещества клеточной закалки), а также вещества,
которые расщепляют разные продукты обмена.

Вечный, молодой: когда наука победит старость

Люди не только не хотят умирать — они даже не хотят стареть. Вечная молодость давно является темой многих сказок и мифов. Но станет ли она реальностью?

В фильме «Смерть ей к лицу» героини Мерил Стрип и Голди Хоун, выпив эликсир молодости, обрели бессмертие. Тогда, в 1990-е, вечная жизнь казалась чем-то из области фантастики. Сегодня в этом направлении ведут исследования крупнейшие медицинские и технологические корпорации, а стартапы, предлагающие «бессмертные» разработки, выходят на рынок с завидной регулярностью и даже получают серьезное финансирование.

Мечта о вечной красоте и молодости существует столько же, сколько живет человечество. Клеопатра использовала для омовений молоко ослиц. Поисками долголетия занимались граф Дракула и венгерская графиня Эржебет Батори, принимавшие, как гласит молва, ванны из крови юных девственниц. В тайных лабораториях гитлеровской Германии искали возможность продлить молодость и силы избранным арийцам, проводя эксперименты над живыми людьми.

Современный человек не изменился. Он также хочет молодости и красоты.

Стандарты здоровья в эпоху глобальной цифровизации меняются. Старость перестает быть чем-то фатальным, а молодость превращается во вполне реальный параметр, который можно вернуть, воссоздать, поддержать. «Буквально процесс омоложения — это очищение организма от старых клеток. Наши клетки стареют и в какой-то момент перестают делиться. Обычно за утилизацию состарившихся клеток отвечает иммунная система, но с возрастом этот процесс становится менее эффективным», — утверждает пластический и челюстно-лицевой хирург Данила Кузин.

Одна из многочисленных теорий старения — накопление сенесцентных клеток. Это старые клетки, которые, скапливаясь, разрушают функции органов и систем. Логично было бы предположить, что такие клетки надо уничтожать. Этой логикой руководствуются специалисты американской компании Unity Biotechnology. Они разработали метод избирательного устранения стареющих клеток с помощью препаратов-сенолитиков. По утверждению исследователей, эта методика предупреждает возрастные заболевания и буквально поворачивает время вспять, потому что ткани возвращаются к своему здоровому состоянию.

Эта и ряд других медицинских компаний (например, «дочка» Google — Calico) используют достижения в области молекулярной биологии, чтобы увеличить продолжительность жизни, а конкретнее — период времени, когда человек здоров. Пока что Unity Biotechnology тестирует свой препарат на людях с остеоартритом. Однако эксперты компании уверены, что сенолитиками можно поправить состояние сердца, легких, глаз и даже восстановить некоторые когнитивные функции. В общем, предотвратить или исправить все те вещи, которые мы привыкли воспринимать как процессы, неизбежно сопровождающие старение.

По мнению Ольги Ткачевой, и сама теория старения, основанная на накоплении сенесцентных клеток, и разработка лекарств-сенолитиков выглядят достаточно перспективными направлениями.

Питер Диамандис, учредитель Фонда X-Prize и сооснователь Университета сингулярности (Singularity University), уверен, что всего через 30—50 лет столетний человек будет чувствовать себя на 60, а жить люди будут до 150 лет. Фонд X-Prize поддерживает прорывные технологии, которые направлены на улучшение жизни всего человечества. Премии присуждаются в нескольких категориях, в том числе отмечаются и проекты, направленные на решение проблемы старения. Кроме фонда и Университета сингулярности Диамандис основал компанию Human Longevity Inc. В рамках программы Health Nucleus медики полностью исследуют геном пациента и проводят МРТ всего тела. С помощью машинного обучения эксперты анализируют все полученные данные и выясняют, что происходит с телом конкретного человека. Это позволяет, как утверждают исследователи, обнаруживать проблемы со здоровьем еще на начальной стадии.

Впрочем, демографы, по словам профессора Ткачевой, считают прогнозы Диамандиса слишком оптимистичными. По их подсчетам, к концу XXI века ожидаемая средняя продолжительность жизни человека на большей части планеты будет составлять 90—100 лет. «Среди многочисленных факторов, лежащих в основе долголетия, — генетика, — замечает Ольга Ткачева. — Чем дольше человек живет, тем больше генетическая подоплека его долгожительства. Если человек доживает до 90—95 лет, как правило, это не случайно. Значит, есть наследственность и какое-то генетическое основание».

Ученые действительно обнаружили более 500 генов, которые связаны с продолжительностью жизни. В будущем исследователи смогут синтезировать один или несколько таких генов и интегрировать их в геном человека с помощью технологии CRISPR/Cas9. Главный гериатр Минздрава России отмечает, что теоретически такая задача выполнима, но при этом не стоит забывать об экспрессии генов:

По словам Питера Диамандиса, в ближайшем времени повсеместно будут проводить процедуры с использованием стволовых клеток. Прежде всего они необходимы для лечения дегенеративных и аутоиммунных заболеваний. Однако в дальнейшем из стволовых клеток будут выращивать целые органы. Брать эти клетки футуролог предлагает из плаценты, которую после родов в 99,9% случаев выбрасывают. Он настаивает, что стволовых клеток из одной плаценты может хватить на сотни, а то и тысячи людей.

Идея использования стволовых клеток не нова. Как и вера в то, что кровь юнцов способна омолодить. В Древнем Риме, например, после окончания гладиаторских боев старики бросались на арену, чтобы натереть тело кровью погибших молодых бойцов. А в 2016 году на рынке появился стартап Ambrosia, основатель которого Джесси Кармазин предлагал обеспеченным бизнесменам — в основном из Кремниевой долины — переливать плазму молодых людей. Каждая такая процедура стоила $8 тыс. Весной 2019 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что растущий бизнес по продаже плазмы для борьбы со старением не имеет клинически доказанной пользы. Буквально через несколько часов представитель Ambrosia объявил, что компания прекращает свою деятельность.

Экономика инноваций

Семь провальных проектов легендарных компаний

На рынке чуть ли не еженедельно появляются новые стартапы, разрабатывающие инновационные методы борьбы со старением. Например, проект Celularity привлек около $250 млн инвестиций для исследований влияния стволовых клеток на омоложение. А британский инвестор Джим Меллон обещает, что медицинские разработки его стартапа Juvenescence помогут всем желающим преодолеть 120-летний рубеж. По его словам, это будет возможно благодаря лекарствам, которые предотвращают многие возрастные болезни, — нейродегенеративные, сердца, суставов и т.д. И какова бы ни была судьба Ambrosia, исследования о влиянии «молодой» крови наверняка продолжатся. Например, в Стэнфордском университете (США) проводятся клинические испытания, в ходе которых ученые пытаются выяснить, могут ли инъекции детской плазмы помочь пациентам с болезнью Альцгеймера.

Сейчас можно отметить два направления исследований, утверждает Ольга Ткачева.

  • Первое — поиск панели биомаркеров старения. Чтобы найти «таблетку от старости», надо провести клиническое испытание на человеке. За ним нужно наблюдать и понимать, как долго он живет и как быстро стареет. Это исследование — длиною в жизнь, и очень сложно представить себе реализацию таких проектов. Для этого идет поиск панелей биомаркеров старения — то есть суррогатных критериев, по которым становится понятно, почему один человек стареет быстро, а другой — медленно.
  • Второе направление исследований — это непосредственно поиск лекарств. В том числе ученые смотрят, обладают ли препараты, показанные при определенных болезнях, антиэйджинговым эффектом. Выяснилось, например, что некоторые противовоспалительные лекарства и медикаменты, снижающие давление и контролирующие уровень холестерина в крови, действительно замедляют старение.

По оценкам Orbis Research, к 2021 году мировой рынок антивозрастных продуктов и услуг превысит $330 млрд. Питер Диамандис утверждает, что увеличение продолжительности активной жизни даже на 20—30 лет будет иметь колоссальное влияние на этот рынок. Впрочем, он и так развивается с небывалой скоростью, постоянно предлагая потребителю новые разработки. Например, суперкомпьютер IBM Watson с помощью глубинного машинного обучения и нейронных сетей находит способы лечения рака и других болезней, в том числе и возрастных. А цифровые модели органов человека в виртуальной проекции полностью передают вид реального органа. Это помогает хирургам отточить новые для них навыки, закрепить точность и сложность процедуры, свести к минимуму вероятность ошибки.

Качество жизни пожилых людей ухудшается не только из-за нейродегенеративных болезней, заболеваний сердца и суставов. Большинство рано или поздно сталкиваются с проблемами со зрением.

И хотя универсальная «таблетка от старости» пока не найдена, нам не стоит отчаиваться. Новейшие технологии благодаря ранней и точной диагностике уже сегодня позволяют продлять жизнь и делать ее более комфортной.


Подписывайтесь и читайте нас в Яндекс.Дзене — технологии, инновации, эко-номика, образование и шеринг в одном канале.

Как жить вечно: встреча с экстремалами-продленителями жизни | Старение

В 2016 году американский инвестор в недвижимость по имени Джеймс Строул учредил Коалицию за радикальное продление жизни, некоммерческую организацию, базирующуюся в Аризоне, целью которой является мобилизация основной поддержки науки, которая однажды может значительно продлить человеческую жизнь. Стандарты современной медицины позволяют нам жить дольше, чем когда-либо прежде. Но это не забота Strole. Что хорошего в еще нескольких жалких годах? Он заинтересован в продлении жизни не на дни и недели, а на десятилетия и даже века, вплоть до того, что смертность станет необязательной — конец Концу. «Смертельная парадигма должна уйти», — говорится на сайте Коалиции. «Пришло время заглянуть за пределы прошлого смерти и заглянуть в будущее неограниченной жизни». Он описывает своих сторонников как «ранних сторонников, исчисляемых тысячами».

Сторонники продления жизни (или долгожители, или имморталисты) четко делятся на два типа. Первые — это рационалисты: научные исследователи, занимающиеся геронтологией, изучающие старение, устраняющие многочисленные технические трудности, связанные с прекращением энтропии. Строла – второй тип. Бизнесмен, он не имеет формального научного образования, но, тем не менее, решительно привержен делу, стремясь сплотиться вокруг новых открытий. Он надеется прожить неопределенно долго или, по крайней мере, до 150 лет. Но в конечном итоге он зависит от исследователей, которые найдут способ. Считай его не геронтологической поклонницей, а вежливо-оптимистичным мегафанатом, сидящим на обочине науки и стремящимся к крупному прорыву.

Он не один. Сторонники продления жизни стали пылкой и все более громкой группой. Известно, что это сообщество включает в себя венчурных капиталистов и миллиардеров Кремниевой долины, всех, кто не является геронтологом, и почти всех мужчин, которые считают смерть нежелательной и, похоже, заработали так много денег, что им требуется бесконечная жизнь, чтобы потратить их. Но теперь к толпе присоединяются и простые смертные, головы которых полны фантазий о вечности. Люди жаждали бессмертия всю свою жизнь. Пока квест не удался — мы все равно умрем! Но хорошие новости: теперь, как сообщается, рай ближе, чем когда-либо прежде, и частные клиники и интернет-аптеки обещают помочь нам добраться туда, а «там» и есть будущее, и все это.

До конца времен: Джеймс Строул, 70 лет, основатель Коалиции за радикальное продление жизни в Аризоне, с некоторыми из множества таблеток и добавок, которые он принимает ежедневно

Строул был проповедником человеческого бессмертия с тех пор ребенком, когда умерла его бабушка, и он почувствовал «боль, которую вы даже не можете описать, она настолько глубока в вашем животе». Ему было 11 лет, он все еще был новичком в этом мире, и он начал думать о смерти, как и большинство из нас в тот или иной момент, как о глубоко несправедливой.

В начале 1970-х, когда ему было за 20, он начал гастролировать по США в качестве оратора, рассказывая о том, что тогда было ограниченным геронтологическим исследованием, но, тем не менее, превознося его возможности и отстаивая омолаживающие преимущества позитивного мышления: « Разве жизнь не прекрасна? Вы можете жить вечно, если очень постараетесь!» Поскольку Строле не имеет научной аккредитации, он в основном основывал свою болтовню на вдохновляющих советах по здоровому образу жизни, многие из которых теперь подпадали бы под действие здравого смысла: занимайтесь спортом, питайтесь хорошо, но не слишком много, заботьтесь о себе. Но все же его сообщение казалось радикальным, и его не всегда хорошо принимали. Зрители, настороженно относившиеся к идеям Строула, осуждали его за испытание воли Бога или за нарушение естественного порядка. Его концепции шли вразрез с общепринятым мировоззрением – что мы живем, а потом умираем. Особо раздраженные зрители называли его «дьяволом». Время от времени ему поступали угрозы расправы.

Мариос читает газету вверх ногами перед зеркалом, чтобы сохранить гибкость ума.

Тем не менее, он упорствовал. Он считал, что ему повезло работать в области, которая означала, что он был посвящен в инсайдерскую информацию, и он был убежден, что значительный прорыв не за горами. Чтобы полностью подготовить свой организм к пустякам многовековой жизни, он принял строгий режим здоровья. Он голодал, выпивал сок, очищался и поглощал добавки, призывая аудиторию делать то же самое. В конце концов, сформировалось сообщество, движимое общим непреодолимым отвращением к смерти. «Тогда мы почувствовали, как важно сделать все возможное, чтобы остаться в живых», — говорит он9.0003

Строулу сейчас 70 лет. Он живет в Скоттсдейле, штат Аризона, в пустынном городке. В режиме продления жизни он избегает молочных продуктов и редко прикасается к хлебу, хотя поглощает целую кучу других вещей. Недавно в его рацион вошли таблетки под маркой «Когнитив», которые он принимает два раза в день и утверждает, что они оказывают всевозможное питательное воздействие на его мозг. (Что хорошего в поддержании тела, если не разума?) Таблетки являются частью самоуправляемого процесса омоложения, который требует большого количества глотания. В некоторые дни Строле принимает 70 пищевых добавок, в том числе таблетку, которая «заряжает митохондрии энергией» (митохондрии вырабатывают энергию) и действие которой напоминает «глоток кофе без дрожи», а также витамины, мультипитательные вещества и метформин, лекарство от диабета, которое стало настолько популярным среди сторонников продления жизни, что его стали называть «аспирином против старения». Ранним утром, когда воздух Аризоны еще свеж, он окунается в холодный бассейн, чтобы заставить свою иммунную систему лучше функционировать, и в какой-то момент он ложится лицом вверх на электромагнитный коврик, который бесшумно вращается вокруг его тела. тело и «открывает вены», и включает режим дыхания, который, по его словам, «уравновешивает гормоны».

Это типичные стратегии продления жизни, хотя большинство людей дополняют схемы своими собственными идеями. Некоторые быстрые. Другие организуют дорогостоящую заместительную терапию стволовыми клетками. Чтобы сохранить гибкость ума, геронтолог Мариос Кириазис, которому за 60 и он возглавляет Британское общество долголетия, читает газету вверх ногами, а когда это становится слишком легко, он читает газету вверх ногами и , отраженные в зеркале. Думайте об этом как об альтернативе Судоко.

Обри де Грей: как серьезные геронтологи: «Мы заинтересованы в том, чтобы люди не болели с возрастом»

Что во всем этом хорошего? Нынешняя стратегия продления жизни двояка. Во-первых, создайте «основу хорошего самочувствия», — говорит Строле. Во-вторых, остаться в живых до грядущего геронтологического прорыва. Все, что требуется, — это «дожить до следующего нововведения», а если вы это сделаете, «вы можете купить еще 20 лет». Двадцать лет здесь, 20 лет там, все складывается, и вдруг тебе 300. Это распространенное мнение. В прошлом году британский миллиардер Джим Меллон, написавший книгу о долголетии под названием « Ювенесценция , сказал: «Если вы можете прожить еще от 10 до 20 лет, если вам еще не исполнилось 75 лет и если вы сохраняете приемлемое для своего возраста здоровье, у вас есть отличные шансы дожить до более чем 110 лет. ” Большинству 110 кажется скромной целью. Почему не навсегда? «Это не какой-то большой квантовый скачок», — поясняет Строул. Он приводит аналогию с лестницей: «шаг за шагом» к неограниченной жизни. В 2009 году американский футуролог Рэй Курцвейл, еще один энтузиаст пищевых добавок, придумал аналогичную метафору, ссылаясь вместо этого на «мосты к бессмертию».

С чего начать с всемогущим вопросом: почему кто-то считает это хорошей идеей? Строле открыто боится смерти (а кто нет? Он спорит), хотя, кажется, его больше мотивирует своего рода любопытство. Мы живем, зная, что однажды они закончатся. Представьте, чего бы мы могли добиться, если бы они этого не сделали. (Неясно, чего именно Строле может на самом деле хотеть: самореализации? Мира во всем мире? Эта хитрая головоломка?) сказал мне: «Я не могу себе представить, что у меня закончатся новые волнующие проблемы, которые нужно решить!»

Это обычное побуждение — жгучее желание помочь — и его можно рассматривать как морально добродетельную или ужасно самонадеянную, в зависимости от вашего мнения об альтруистическом потенциале группы несоразмерно богатых мужчин среднего возраста. (Возможно ли, что будущее станет убежищем для богатых, которые воспринимают жизнь как последовательность изысканных событий и могут не понимать концепцию энтропии как облегчение или бегство?) Немногие сторонники продления жизни открыто признают гедонистические импульсы. «Вы можете выкурить столько-то кубинских сигар, — говорит Эспри, — прежде чем вы скажете: «Я должен пристегнуться». Хотя, когда я спросил британского геронтолога Обри де Грея, чем привлекает бесконечная жизнь, он ответил: полушутя: «Моя джакузи».

Задерживать время отца: но зачем нам доживать до 180 лет? Иллюстрация: Нейт Китч/Observer

Де Грей, серьезный ученый, считает продление жизни проблемой здоровья, что, возможно, является самым убедительным аргументом в этой области. По его словам, геронтологи не надеются покончить со смертью. Вместо этого: «Мы заинтересованы в том, чтобы люди не болели в старости». Независимо от того, насколько общество протестует против концепции бессмертия, никто на самом деле не хочет страдать от болезни Альцгеймера или внезапно заболеть сердечно-сосудистым заболеванием. Де Грей утверждает, что геронтология — это процесс разработки методов лечения возрастных заболеваний, направленный на устранение причин смерти, а не самой смерти. «Преимущества долгой жизни — не главное, — говорит он. «Преимущество в том, что у вас нет болезни Альцгеймера». Для де Грея неопределенная жизнь — это побочный продукт, а не цель.

Мы близки к прорыву? До сих пор исследования дали скромные результаты. Геронтологи говорят о потенциале пророчески, но большинство предупреждают, что значительное человеческое развитие остается где-то далеко-далеко — почти в поле зрения, но не совсем. Ричард Ходс, директор Национального института старения, государственного учреждения США, сказал мне, что, хотя исследования на животных привели к «значительному увеличению продолжительности жизни», некоторые из них многократному, «Количественный эффект был гораздо меньше». поскольку эти модели перешли к видам млекопитающих». Биолог Лаура Деминг, которая в 2011 году основала Longevity Fund, венчурную фирму, которая поддерживает «компании с высоким потенциалом долголетия», рассказала мне, что стартапы продолжают успешно искоренять биологические маркеры старения — неэффективные клетки, митохондриальный упадок — но это, у людей: «Сейчас мы действительно не знаем, что сработает, а что нет».

Большая часть геронтологии посвящена выявлению типов повреждений, которые накапливаются с возрастом, и разработке способов остановить или обратить вспять это накопление. Было обнаружено, например, что по мере того, как мы становимся старше, некоторые клетки становятся неэффективными, но, тем не менее, остаются, мешая нам, как коматозные гости в конце домашней вечеринки. Удаление этих клеток помогло мышам прожить более долгую и здоровую жизнь (это называется старением). Подобные формы генной инженерии были успешны на других животных моделях. Но чтобы достичь мейнстрима, геронтологи должны убедить правительственные учреждения поддержать усыновление человека, сложную и многословную задачу, учитывая общее мнение, что смерть — это нормальный человеческий процесс. Зачем играть в Бога?

В любом случае, вполне вероятно, что одна единственная стратегия долголетия нам мало поможет

В любом случае, вполне вероятно, что одна единственная стратегия долголетия нам мало поможет. Сторонникам продления жизни нравится метафора: говорят, что люди — это сложные машины, вроде автомобилей, но мягкие. А что будет с машиной, если за ней не ухаживать? Он ржавеет. Он брызжет и брызгает, пока не достигает своего неизбежного завершения. Де Грей считает старение «многогранной проблемой». Люди получают много различных видов повреждений. Мы не просто ржавеем. Мы царапаем. Мы вмятины. Мусор скапливается в пространстве для ног, а в двигателях накапливается грязь. Нам требуется несколько стратегий ремонта — постоянная тонкая настройка. Какой смысл удалять эти стареющие клетки, если этот молекулярный мусор продолжает накапливаться?

Де Грей разделяет убеждение Strole в том, что инновации грядут. Но, в отличие от Строле, текущие стратегии он считает практически бессмысленными. Он не принимает сотни добавок. Он не платит за переливание стволовых клеток. «Я хочу подождать и посмотреть», — говорит он. В 56 лет он довольствуется тем, что терпит лечение, которое «становится все более эффективным… поэтому мне не приходится использовать неуклюжие методы лечения первого поколения, которые могут иметь побочные эффекты».

Это не , похоже, не беспокоит ни Strole, ни других членов сообщества. Время уходит! Займитесь лечением! На RAADfest, ежегодной конференции Коалиции — «Вудстоке радикального продления жизни» — посетителей приглашают познакомиться с новейшими антивозрастными продуктами, которых существует множество. Попробуйте DHEA PRO-25, «антивозрастной гормон». Или NAD+PRO, рекламируемый как «повышающий физическую и умственную энергию». Или Пирацетам из семейства «умных лекарств» или ноотропов, которые утверждают, что улучшают работу мозга. Строле назвал это место «рынком вашего будущего». Он популярен среди гостей RAADfest за силу своего обещания: возможность реализовать то, на что надеялись. Это Wellness 2.0 – помимо косметики. Мы много лет боремся со старением кожи. Почему не наши внутренности тоже?

Сообщается, что Джим Меллон описал рынок долголетия как «фонтан наличных денег» и призвал друзей инвестировать. Бизнес уже приносит прибыль, но этот рынок, похоже, мало замечает эффективности. Большинство антивозрастных продуктов остаются нерегулируемыми — «заявка на патент» на просторечии — и многие из них кажутся совершенно бесполезными. Ранее в этом году правительство США опубликовало заявление, осуждающее омолаживающую моду на переливание молодой крови в пожилые тела. Исследователи доказали свою эффективность на мышах, но FDA заявило, что «не следует считать ее безопасной или эффективной». в людях. (Лечение стоило тысячи долларов и вызвало опасения, что «пациенты становятся жертвами недобросовестных деятелей».)

Уже много лет мы боремся со старением кожи. Почему не наши внутренности тоже?

Десять лет назад Американская медицинская ассоциация публично осудила продажу «антивозрастных гормонов» — отрасль, которая, как сообщается, стоит 50 миллиардов долларов. «Несмотря на широко распространенную рекламу гормонов как средств против старения на коммерческих веб-сайтах, — заявила ассоциация, — научных доказательств в поддержку этих утверждений не хватает».

Самая старая из когда-либо живших женщин , Жанна Кальман, дожила до 122 лет, хотя она, возможно, не была лучшим примером крепкого здоровья: она курила до 117 лет. Самые успешные известные нам методы продления жизни, по-видимому, быть теми, что мы знали все это время: хорошо питаться, хорошо спать, заниматься спортом, снижать стресс и полагаться на современную медицину, которая значительно увеличила среднюю продолжительность жизни за последние 160 лет.

Strole делает это и многое другое. Пока это работает, говорит он. Его рост 6 футов 4 дюйма и 13-е место — «идеальный вес» — с лоском блестящих седых волос. Возможно, его режим эффективен. Или, возможно, как и Кальман, он выиграл своего рода генетическую лотерею, его здоровые волосы предрасположены. Трудно сказать точно, но с этого момента он умрет. Что произойдет, если прорыв не произойдет при его жизни? «Ну, тогда у нас немного горячая вода», — говорит он. Но «лучше пойти на это, чем не пойти на это. Это лучше, чем просто обустроиться. Не уходи тихо в ночь.

Как остановить старение (могут ли люди стать бессмертными?) с доктором Дэвидом Синклером

Топ-50 в области здравоохранения в 2018 году.

Борьба Дэвида со старением была нелегкой. Это был трудный путь с самого начала. Чем больше д-р Синклер утверждал достоверность своих ранних открытий в прессе и медицинских журналах, тем больше научное сообщество открыто критиковало направление его исследований. В течение многих лет финансирование и укомплектование кадрами колебались то вверх, то вниз, поскольку доверие к нему открыто ставилось под сомнение.

Отчаяние и депрессия наступили, когда он начал пересматривать работу всей своей жизни.

Затем произошла забавная вещь. Дэвид начал добиваться прорывных результатов. Его изучение и эксперименты с соединением под названием «ресвератрол» показали в нескольких рецензируемых исследованиях увеличение количества антивозрастных соединений во время лабораторных испытаний. После многих лет высмеивания его как «мошенника» его недоброжелатели были вынуждены поверить в свои слова.

Сегодня, после почти десяти лет косого взгляда со стороны истеблишмента, доктор Синклер и его работа были оправданы. Его новаторская работа по борьбе с процессом старения теперь признана основной наукой, и он делится своими знаниями с миром.

Его книга Продолжительность жизни стала бестселлером New York Times . В нем он излагает всеобъемлющий план увеличения продолжительности жизни человека и достижения такого качества жизни, которое сделает ее стоящей.

Сказать, что это был увлекательный разговор, было бы преуменьшением. Доктор Синклер уже много лет возглавляет борьбу со старением, даже когда ему никто не верил. Теперь, когда становится ясно, что он был прав с самого начала, он на много лиг впереди всех остальных в этой области.

Похоже на кого-то, от кого вы хотели бы услышать больше? Я тоже! Присоединяйтесь ко мне в Эпизоде ​​1004, чтобы узнать больше о процессе омоложения с доктором Дэвидом Синклером!

Большой вопрос: смогут ли люди когда-нибудь стать бессмертными?

Во второй раз у меня в студии был один из ведущих генетиков мира, поэтому я знал, что должен задать ему важный вопрос: считает ли он, что люди могут когда-нибудь стать бессмертными? Смогут ли когда-нибудь наука, технологии и медицина полностью остановить процесс старения и позволить нам жить вечно?

Краткий ответ: Нет, но доктор Синклер считает, что мы могли бы значительно увеличить продолжительность нашей жизни до пары столетий или больше.

«Я думаю, что мы можем жить много сотен лет очень хорошо. … Я думаю, что у нас есть какая-то новая технология, появившаяся из области старения, благодаря которой старые вещи, даже вещи двухлетней давности, выглядят примитивно. Но бессмертие так трудно. Я имею в виду, мы боремся с энтропией… Что мы обнаружили в моей лаборатории и в некоторых других по всему миру, так это то, что трудно сохранять взрослых живых существ в течение долгого-долгого времени, [но] вы можете сохранить их вместе и дольше функционировать». – Доктор Дэвид Синклер

Правда в том, что старение естественно. Наши тела не должны были полностью остановить старение. Но хорошая новость заключается в том, что мы действительно можем значительно замедлить, а в некоторых случаях и обратить процесс старения вспять. Мы можем жить дольше и здоровее, чем когда-либо прежде, благодаря новой медицине и технологиям. Итак, если мы не можем жить вечно, что может быть лучше всего? Какова идеальная продолжительность жизни для человека?

«Ну, это личное, но я бы сказал, что не прочь пожить 200 лет. … Все дело в том, чтобы быть здоровым». – Доктор Дэвид Синклер

Это ключевая идея: все дело в том, чтобы быть здоровым. Жить дольше, увеличивать продолжительность жизни и замедлять процесс старения — это не просто жить дольше. Речь идет о том, чтобы жить хорошо дольше.

«… Когда вы думаете о продлении жизни, важно понимать, что вы не живете дольше в старости, вы живете дольше в молодом состоянии. … Если у вас есть шанс остаться молодым, зачем вам умирать? Я не думаю, что кто-то, кто здоров, имеет друзей и наслаждается своей жизнью, говорит: «Я хочу умереть завтра». – Д-р Дэвид Синклер

Очень важно не просто стараться жить дольше, а жить хорошо. Мы хотим продлить наше юношеское состояние — жить веками в состоянии старости и болезни, нездоровья или несчастья было бы ужасно. Жить дольше здоровым и молодым человеком — это мечта!

«Когда вы думаете о продлении жизни, вы не живете дольше в старости, вы живете дольше в молодости».

@davidasinclair  

Правда о еде

Так что же мы можем сделать, чтобы жить дольше? Какие здоровые решения мы можем начать принимать сегодня, чтобы помочь себе жить дольше в здоровом и молодом состоянии?

Оказывается, периодическое голодание может быть одним из лучших способов, которые мы можем сделать для своего тела. Конечно, важно не переборщить — нам нужна еда, чтобы выжить! Но голодание в течение дня или двух может принести вам действительно большую пользу для здоровья:

«… Мы говорим о том, чтобы не есть три больших приема пищи в день. И думать об этом нельзя так, будто еда убивает вас. Что он делает, так это отключает защитные механизмы вашего тела от болезней. … Мы знаем, что есть по крайней мере три основных пути — и под путями я имею в виду биохимические рабочие лошадки в нас самих, белки, которые делают хорошие вещи — … которые активируются, когда мы голодны и приступаем к работе, и сообщаем другим частям клетки, чтобы они убрать старые вещи». Д-р Дэвид Синклер

Д-р Синклер провел много исследований последствий голода в своей лаборатории. Оказывается, когда мы голодны — даже если мы только что пропустили прием пищи — наш организм способен избавиться от многих вредных веществ. Это означает, что наша иммунная система может стать сильнее, мы можем бороться с большим количеством болезней и дольше оставаться молодыми.

Недавно я провел свое первое четырехдневное голодание и могу сказать вам, что результаты были невероятными. Первоначально я решил голодать, потому что у меня было некоторое воспаление от прошлых спортивных травм, и я хотел просто избавиться от него. Четыре дня я не ел, пил воду, черный кофе и немного сока. Потребовалось несколько дней, прежде чем я начал заживать, но примерно через неделю, конечно, я почувствовал, что воспаление уходит. И не только это, но я просто чувствовал себя лучше. Я чувствовал себя легче, здоровее и более сосредоточенным, чем до поста.

Помните: вы никогда не должны пробовать голодать, не посоветовавшись с врачом, особенно если вы собираетесь голодать несколько дней подряд. Но если ваш врач дает вам «хорошо», подумайте о том, чтобы попробовать! Наука подтверждает это — голодание имеет большие преимущества, которые могут дольше сохранять здоровье и молодость.

Коронавирус: что мы можем сделать, чтобы защитить себя?

Ни для кого не секрет, что мы все еще находимся в разгаре пандемии болезни, поэтому я хотел убедиться, что спросил доктора Синклера о некоторых рисках и профилактических мерах, которые мы все можем предпринять, чтобы защитить себя. По словам доктора Синклера, старение на самом деле имеет огромное значение — чем старше возраст, тем больше восприимчивость к вирусу.

«Старение — ваш самый большой риск. Если вы всю жизнь были здоровы и поступали правильно, это защитит вас от COVID-19, потому что с возрастом многие вещи идут не так, как надо, что делает вас восприимчивыми к болезни. Во-первых, это то, что ваша иммунная система намного менее устойчива». – Dr. David Sinclair

Если мы стареем и не заботимся о своем теле, мы стареем быстрее и начинаем испытывать негативные последствия для здоровья, включая ослабление иммунной системы. Значит, нам легче заразиться COVID-19.

Так что же мы можем сделать, чтобы укрепить нашу иммунную систему? Мы уже говорили о голодании и его положительном влиянии на ваше здоровье, но что, если вы не можете сделать это прямо сейчас? Оказывается, укрепить свою иммунную систему может быть проще, чем вы думаете:

«Если кто-то не в форме или имеет слишком большой вес, с этим проще всего [справиться]. [Вещь], которая, скорее всего, сработает, — это сбросить часть лишнего веса и начать двигаться. Известно, что эти вещи значительно улучшают вашу иммунную систему и… уменьшают воспаление». – Д-р Дэвид Синклер

Упражнения — вот и все! Сходите на прогулку, покатайтесь на велосипеде по окрестностям или искупайтесь, если вы живете рядом с открытым бассейном и чувствуете себя при этом в достаточной безопасности. Все, что вы можете сделать, чтобы ваше тело двигалось, поможет замедлить процесс старения и защитить вас от коронавируса.

Почему вы должны послушать этот выпуск подкаста Дэвида Синклера прямо сейчас…

Этот разговор с доктором Синклером был мощным. У него так много знаний, которыми он может поделиться с миром, и я рад, что смог привлечь его внимание к подкасту во второй раз. Я также хочу поблагодарить его за тяжелую работу, которую он делает. Каждый день он проводит часы в лаборатории, чтобы открывать новые способы предотвращения старения и сохранения здоровья. Я благодарен ему за то, что он поделился своими знаниями и мудростью с миром, и я с нетерпением жду его возвращения сюда 9 сентября.0093 Школа Величия в третий раз!

Прежде чем я закончу, я хотел бы поделиться с вами тем, что доктор Синклер сказал мне в конце нашей сегодняшней беседы.

«В эти дни я думаю о слове «доброта»… Мы живем в мире, где слишком много споров [и] пристрастий, и прямо сейчас мы сталкиваемся с врагом. Мы пытаемся пережить этот период нашей истории, и все будет непросто. Многим уже тяжело. И я просто хочу, чтобы все помнили — легко сказать, что мы все вместе, но на самом деле я хочу сказать… давайте будем лучшими людьми, какими мы можем быть. И доброта — это то, что приходит на ум, и если мы сможем просто сделать это, я думаю, мы все справимся с этим». – Доктор Дэвид Синклер

Это вдохновляющие слова, и я думаю, что они верны — если мы все сможем помнить о том, что нужно быть добрыми и вместе противостоять этой пандемии, мы переживем ее. И я держу пари, что мы выйдем с другой стороны сильнее и сильнее, чем были раньше.

Большое спасибо, что присоединились ко мне сегодня, ребята! Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им в Instagram! И отметьте доктора Синклера @davidsinclairphd и меня @lewishowes. Поделитесь с нами своими самыми важными выводами из этого эпизода — мне всегда приятно слышать от вас!

И не забудьте прочитать книгу доктора Синклера, Продолжительность жизни . Она полна увлекательной информации, и я знаю, что вам понравится ее читать!

Будьте здоровы, друзья, и я поговорю с вами в следующий раз!

To Greatment,

«Если вы живете лучше в течение годов, вы будете жить дольше».

Необычные механизмы: Необычные механизмы, которые выглядят не тем, чем являются

Необычные механизмы с шестернями: подборка YouTube-каналов

Зубчатые колеса – символ индустриализации и одно из ключевых изобретений в истории инженерии. Но это еще и очень интересно!

Роман Фишман

pixabay

YouTube-канал «OskarPuzzle» — все о передаточных механизмах

Американский инженер-энтузиаст Оскар Ван Девентер (Oskar van Deventer) уже около 40 лет придумывает и прототипирует изысканные механические головоломки и системы – как правило, действительно очень странные. И уже почти 10 лет все это выкладывается в YouTube-канал OskarPuzzle. Хорошим примером работ Оскара будет этот ролик, в котором показаны «иррациональные» передаточные механизмы. Те системы, к которым мы привыкли в обиходе и в технике, характеризуются определенным передаточным отношением – 3:4 или 1:100 – но иррациональные могут быть любыми, включая дробные и даже иррациональные, такие как число Пи. На видеозаписи показано устройство с передаточным отношением, равным «золотому сечению» – 6,47213617. .. к 10,47213617…

youtube

Нажми и смотри

Механизм с шестернями на YouTube-канале «Numberphile»

Тема сегодняшнего видеообзора будет исключительно скучная: механические передачи и зубчатые колеса, попросту говоря, шестерни. Впрочем, при ближайшем рассмотрении тема эта оказывается ничуть не скучной, но даже – захватывающей. Представим, например, три шестеренки, попарно сцепленные друг с другом: вращаться такая система не сможет. Однако если мы подумаем получше и откажемся от классической круглой формы колес, мы заставим все это работать. Несколько таких остроумных конструкций в эфире канала Numberphile показал Генри Сегерман (Henry Segerman), художник и математик, который, кстати, был героем одной из публикаций в журнале «TechInsider».

youtube

Нажми и смотри

YouTube-канал вьетнамского инженера «Thang010146» про механизмы 

Целую энциклопедию передач и других механизмов смоделировал, анимировал и выложил на хостинг вьетнамский инженер Нгуен Дук Танг (Nguyen Duc Thang). Более 2100 роликов с демонстрацией работы чего угодно, от узкоспециальных и сложных до простых и универсальных систем, таких как механизм, превращающий прерывистое вращение в непрерывное. Несмотря на почтенный возраст анимаций, они пользуются огромным спросом: ролики мистера Танга просмотрели почти 14 млн раз.

youtube

Нажми и смотри

Передаточные механизмы на YouTube-канале «Gear Down For What»

Передаточным механизмам и передачам посвящен и канал Gear Down For What? Его авторы повторили и знаменитую находку еще одного героя «TechInsider», художника Артура Гэнсона (Arthur Ganson), который соединил 12 шестерен в механизм с невероятно большим передаточным числом. Первое колесо в работе Гэнсона вращалось со стабильной скоростью 200 об./мин, тогда как последнее сделает оборот лишь через 2,3 трл лет – и для надежности просто вмонтировано в бетон. Ведущие Gear Down For What? собрали механизм с передаточным отношением 3616238492881:1. Даже долгое вращение с помощью электродрели не позволяет ни на йоту сдвинуть последнее колесо.

youtube

Нажми и смотри

Механизмы и системы открывания для межкомнатных дверей


Виды и особенности



  • MAGIC

    Раздвижной межкомнатный механизм со скрытой направляющей и бесшумным роликом снизу.





  • COMPACK

    Дверное полотно складывается пополам на стену у прохода. Световой проём не уменьшается.





  • ПОВОРОТНАЯ

    Роторная система двигается очень легко в обе стороны. Открытая дверь остается в проходе, поэтому рекомендуется для широких проёмов.





  • DIVA AIR

    Раздвижной механизм с открытой направляющей. Элегантный дизайн позволяет использовать её практически в любом интерьере.





  • КУПЕ

    Классические раздвижные двери с карнизом. В конструкции может быть более двух створок, которые двигаются друг за другом — телескопическое открывание.





  • КНИЖКА

    При складывании полотно делится на 2 неравные доли, что оставляет дверную ручку свободной.





  • ПЕНАЛ

    Дверь откатывается в металлический короб, который смонтирован в стену. Очень функциональное решение для небольших помещений.


Почему устанавливают необычные межкомнатные двери?

  1. Чтобы подчеркнуть индивидуальность и стилистику помещения.
    При выборе необычного способа открывания для межкомнатной двери в первую очередь необходимо опираться на её функционал и выбирать не только по внешнему виду, но и по назначению. Не стоит забывать, что любая дверная перегородка должна выполнять свою основную функцию — изоляция помещения.
  2. Если движение обычной распашной двери ограничивается интерьером или доставляет неудобства при открывании.
В каких случаях лучше подойдёт система открывания?
  • Если мало места перед дверным проходом или около него;
  • Если две двери расположены рядом и мешаются друг другу в открытом положении;
  • Около прохода находится шкаф или другая мебель;
  • На входе в подсобное помещение;
  • В узком коридоре;

Если нужна откатная перегородка в стену по типу шкафа купе, то надо ставить пенал.

Если необходимо зонировать пространство, то лучше поставить стеклянную перегородку.

У Profil Doors любую дверь можно интегрировать с необычным раздвижным или складным механизмом. Все комплектующие поставляются итальянскими производителями фурнитуры, они надежны и безопасны. Если не хочется вдаваться в технические характеристики, просто позвоните нам, с радостью проконсультируем и подскажем оптимальный вариант для вашей квартиры.

Какой механизм выбрать?

Самый функциональный

COMPACK объединяет функции купе и книжки. В открытом положении занимает в два раза меньше места у стены и полностью сохраняет ширину светового проёма.

Самый надежный

Книжка простой складной механизм на двух подшипниках. Как скажет любой инженер: «Чем проще, тем надежнее».

Доступный по цене

КУПЕ сэкономит не только 1 метр перед дверным проходом, но и бюджет. Однако, не позволяет размещать мебель около стены.

Лучший по эстетике

DIVA AIR — раздвижная конструкция с открытой направляющей, которая не перегружает дизайн.

Механизмы открывания схематично

Записаться на бесплатный замер


Необычные механизмы ампутации полового члена

Отчеты о клинических случаях

. 2019 26 декабря; 2019:1582047.

дои: 10.1155/2019/1582047.

Электронная коллекция 2019.

Джулиан Фази
1
, Дэвид Адкинс
1
, Дженнифер Найт
1
, Адам Лучей
1

принадлежность

  • 1 Кафедра урологии, Университет Западной Вирджинии, Моргантаун, Западная Вирджиния 26505, США.
  • PMID:

    31956464

  • PMCID:

    PMC6949675

  • DOI:

    10. 1155/2019/1582047

Бесплатная статья ЧВК

Отчеты о случаях заболевания

Джулиан Фази и др.

Дело Респ Урол.

.

Бесплатная статья ЧВК

. 2019 26 декабря; 2019:1582047.

дои: 10.1155/2019/1582047.

Электронная коллекция 2019.

Авторы

Джулиан Фази
1
, Дэвид Адкинс
1
, Дженнифер Найт
1
, Адам Лучей
1

принадлежность

  • 1 Кафедра урологии, Университет Западной Вирджинии, Моргантаун, Западная Вирджиния 26505, США.
  • PMID:

    31956464

  • PMCID:

    PMC6949675

  • DOI:

    10.1155/2019/1582047

Абстрактный

Ампутация полового члена является редкой и очень болезненной травмой. Сообщалось о многих механизмах, от членовредительства и домашнего насилия до травматического обрезания. Мы представляем два необычных случая травматической ампутации полового члена. Пожилой джентльмен получил обширную травму промежности после того, как попал в ловушку под газонокосилкой промышленного размера, а молодой подросток был укушен английским бульдогом, и ему ампутировали головку полового члена. Эти уникальные и очень разные случаи ампутации полового члена подчеркивают различия в оперативных вмешательствах, осложнениях и реконструктивных возможностях.

Copyright © 2019 Джулиан Фази и др.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

(а) Зияющая рана промежности…

Рисунок 1

(a) Зияющая рана промежности в положении лежа в литотомическом положении после пенэктомии.…


фигура 1

(а) Зияющая рана промежности в положении лежа в литотомическом положении после пенэктомии. В культю уретры вводят катетер Фолея. (b) Вид спереди раны промежности, показывающий почти полную ампутацию фаллоса.

Рисунок 2

(а) Ампутированная головка. (б)…

Рисунок 2

(а) Ампутированная головка. (b) Фаллос проксимальнее ампутации.


фигура 2

(а) Ампутированная головка. (b) Фаллос проксимальнее ампутации.

Рисунок 3

(а) Реплантация головки полового члена с…

Рисунок 3

(а) Реплантация головки полового члена с помощью надлобковой цистостомической трубки. (b) Десятая неделя после операции с…


Рисунок 3

(а) Реплантация головки полового члена надлобковой цистостомической трубкой. (b) Послеоперационная десятая неделя с удаленными надлобковыми и уретральными катетерами.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Самостоятельная ампутация головки полового члена: отчет о двух случаях.

    Тераяма Т., Сакамото Т., Икеучи Х., Танака Ю.
    Тераяма Т. и др.
    Острая медицинская хирургия. 2016 27 мая; 4(1):101-104. doi: 10.1002/ams2.199. Электронная коллекция 2017 Янв.
    Острая медицинская хирургия. 2016.

    PMID: 29123843
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Тотальная фаллическая реконструкция с использованием свободного лоскута предплечья на основе лучевой артерии после травматической ампутации полового члена.

    Фальконе М., Гараффа Г., Рахим А., Кристофер Н. А., Ральф Д.Дж.
    Фальконе М. и др.
    Джей Секс Мед. 2016 июль;13(7):1119-24. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.05.003.
    Джей Секс Мед. 2016.

    PMID: 27318022

  • Хирургическое лечение травматической ампутации полового члена: клинический случай и обзор мировой литературы.

    Рахим О.А., Мирхейдар Х.С., Патель Н.Д., Патель С.Х., Сулиман А., Бакли Дж.К.
    Рахим О.А. и соавт.
    Секс Мед. 2015 март;3(1):49-53. дои: 10.1002/см2.54.
    Секс Мед. 2015.

    PMID: 25844175
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Успешная композитная пластика головки полового члена при детской травматической ампутации полового члена.

    Ю CK, Мэт Джохар SFN, Ван Сулейман WA.
    Ю С.К. и др.
    Куреус. 2022 4 марта; 14 (3): e22854. doi: 10.7759/cureus.22854. Электронная коллекция 2022 март.
    Куреус. 2022.

    PMID: 35392448
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Лечение травм ампутации полового члена.

    Джезиор Дж. Р., Брэди Дж. Д., Шлоссберг С. М.
    Джезиор Дж. Р. и соавт.
    Мир J Surg. 2001 декабря; 25 (12): 1602-9. doi: 10.1007/s00268-001-0157-6.
    Мир J Surg. 2001.

    PMID: 11775199

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Аутоампутация полового члена с успешной реимплантацией, история болезни и новая предоперационная система мнемонической классификации: P.E.N.I.S.

    Мачадо Б., Шерцер Н., Хармсворт А.
    Мачадо Б. и др.
    Представитель по делу Урола, 6 октября 2021 г.; 40:101881. doi: 10.1016/j.eucr.2021.101881. Электронная коллекция 2022 янв.
    Представитель дела Урол, 2021 г.

    PMID: 34646748
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Частичная ампутация полового члена из-за синдрома Клингзора: история болезни с успешной макроскопической реконструкцией.

    Сяхрир С., Палинрунги М.А., Холис К., Сиариф, Фарук М., Кристевен Р.
    Сяхрир С. и др.
    Отчет по делу Int J Surg 2020; 77: 387-391. doi: 10.1016/j.ijscr.2020.10.141. Epub 2020 7 ноября.
    Представитель Int J Surg, 2020 г.

    PMID: 33217659
    Бесплатная статья ЧВК.

использованная литература

    1. Джезиор Дж. Р., Брэди Дж. Д., Шлоссберг С. М. Лечение травм ампутации полового члена. Всемирный журнал хирургии. 2001;25(12):1602–1609. doi: 10.1007/s00268-001-0157-6.

      DOI

      пабмед

    1. Моррисон С. Д., Шакир А., Вьяс К. С. и др. Реплантация полового члена: ретроспективный анализ исходов и осложнений. Журнал реконструктивной микрохирургии. 2017;33(4):227–232. doi: 10.1055/s-0036-1597567.

      DOI

      пабмед

    1. Бабаи А. Р., Сафаринежад М. Р. Реплантация полового члена: наука или миф? Систематический обзор. Урологический журнал. 2007;4(2):62–65.

      пабмед

    1. Гарг С. , Дате С.В., Гупта А., Балиарсинг А.С. Успешная микрохирургическая реплантация ампутированного полового члена. Индийский журнал пластической хирургии. 2016;49(1): 99–105. дои: 10.4103/0970-0358.182257.

      DOI

      ЧВК

      пабмед

    1. Эрих В. С. Две необычные травмы полового члена. Журнал урологии. 1929; 21 (2): 239–241. doi: 10.1016/S0022-5347(17)73098-4.

      DOI

Типы публикаций

Радиочастотная катетерная абляция при необычных механизмах фибрилляции предсердий: отчет о трех случаях

Сохранить цитату в файл

Формат:

Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Невозможно загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Эл. адрес:

(изменить)

Который день?

Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день?

ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета:

SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум:

1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Полнотекстовые ссылки

Уайли

Полнотекстовые ссылки

Отчеты о делах

. 1994 г., сен; 5(9):743-51.

doi: 10.1111/j.1540-8167.1994.tb01197.x.

М Эссагер
1
, FI Marcus, B Fischer, J Clémenty

принадлежность

  • 1 Кардиологическая больница Верхнего Левека, Бордо-Пессак, Франция.
  • PMID:

    7827713

  • DOI:

    10.1111/j.1540-8167.1994.tb01197.x

Отчеты о клинических случаях

M Haïssaguerre et al.

J Cardiovasc Electrophysiol.

1994 сент.

. 1994 г., сен; 5(9):743-51.

doi: 10.1111/j.1540-8167.1994.tb01197.x.

Авторы

М Эссагер
1
, Ф.И. Маркус, Б. Фишер, Дж. Клементи

принадлежность

  • 1 Кардиологическая больница Верхнего Левека, Бордо-Пессак, Франция.
  • PMID:

    7827713

  • DOI:

    10.1111/j.1540-8167.1994.tb01197.x

Абстрактный


Вступление:

Целью данного исследования было проверить возможность радиочастотной (РЧ) катетерной аблации локализованных механизмов фибрилляции предсердий (ФП).


Методы и результаты:

Трем пациентам была выполнена катетерная радиочастотная аблация по поводу резистентных к лекарственным средствам предсердных аритмий. У первых двух пациентов была либо непрекращающаяся предсердная тахикардия, либо ФП. У первого пациента ЭКГ-паттерн ФП имитировался очень быстрым предсердным фокусом, тогда как у второго пациента ФП была обусловлена ​​истинной дегенерацией предсердной активности, вызванной предсердной тахикардией. У обоих пациентов аблация предсердного очага привела к клиническому исчезновению ФП. У третьего пациента были частые эпизоды ФП, продолжавшиеся несколько дней или недель, и два документированных эпизода трепетания предсердий. Картирование во время ФП показало нерегулярный предсердный ритм в межпредсердной перегородке, особенно в области, окружающей коронарный синус, тогда как вся латеральная свободная стенка правого предсердия демонстрировала постоянно организованный ритм. РЧ-энергия применялась между кольцом трехстворчатого клапана и нижней полой веной и коронарным синусом, что приводило к невозможности повторно вызвать трепетание предсердий или устойчивую ФП. При динамическом наблюдении через 6 мес у этого больного исчезли затяжные эпизоды ФП.


Заключение:

Наблюдения показывают, что ФП может быть связана с «очаговыми» механизмами, которые можно лечить с помощью радиочастотной катетерной аблации.

Похожие статьи

  • Радиочастотная катетерная аблация мерцательной аритмии под контролем спектрального картирования очагов мерцательной аритмии в синусовом ритме.

    Матеос Дж. К., Матеос Э. И., Лобо Т. Дж., Пачон М. З., Матеос Дж. К., Пачон Д. К., Варгас Р. Н., Пьегас Л. С., Ятене А. Д.
    Матеос Дж. К. и соавт.
    Arq Bras Кардиол. 2007 сен; 89(3): 124-34, 140-50. doi: 10.1590/s0066-782×2007001500001.
    Arq Bras Кардиол. 2007.

    PMID: 17906812

    английский, португальский.

  • Право- и левопредсердная радиочастотная катетерная терапия пароксизмальной фибрилляции предсердий.

    Haïssaguerre M, Jais P, Shah DC, Gencel L, Pradeau V, Garrigues S, Chouairi S, Hocini M, Le Métayer P, Roudaut R, Clémenty J.
    Haïssaguerre M, et al.
    J Cardiovasc Electrophysiol. 1996 декабря; 7(12):1132-44. doi: 10.1111/j.1540-8167.1996.tb00492.x.
    J Cardiovasc Electrophysiol. 1996.

    PMID: 8985802

  • [Эффекты абляции трепетания предсердий у пациентов с пароксизмальной мерцательной аритмией в анамнезе и без нее].

    Де Систи А., Леклерк Дж. Ф., Фиорелло П., Паламара А., Аттуэль П.
    Де Систи А. и др.
    Г Итал Кардиол. 1998 ноябрь; 28 (11): 1253-60.
    Г Итал Кардиол. 1998.

    PMID: 9866803

    итальянский.

  • Роль катетерной абляции при предсердной тахикардии, трепетании и фибрилляции.

    Салерно-Уриарте Х.А., Де Понти Р., Сторти К., Феррари А.А., Станке А., Мейд Г., Фальконе К., Массаччи М.Э.
    Салерно-Уриарте Дж.А. и соавт.
    J Интерв Кардиол. 1995, декабрь; 8 (6 доп.): 793-805. doi: 10.1111/j.1540-8183.1995.tb00933.x.
    J Интерв Кардиол. 1995.

    PMID: 10159771

    Обзор.

  • Криобаллон в сравнении с радиочастотной катетерной аблацией при мерцательной аритмии: метаанализ.

    Кардосо Р., Мендиричага Р., Фернандес Г., Хили С., Ламбракос Л.К., Вилес-Гонсалес Дж.Ф., Голдбергер Дж.Дж., Митрани Р.Д.
    Кардосо Р. и др.
    J Cardiovasc Electrophysiol. 2016 Октябрь; 27 (10): 1151-1159. doi: 10.1111/jce.13047. Epub 2016 16 августа.
    J Cardiovasc Electrophysiol. 2016.

    PMID: 27422848

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Ассоциация соотношения мочевой кислоты и альбумина с рецидивом фибрилляции предсердий после катетерной криобаллонной аблации.

    Караташ М.Б., Дурмуш Г., Зенгин А., Гёкалп М., Хайыроглу Ми, Чинар Т., Гюркан К., Чам Н.
    Караташ М.Б. и соавт.
    Медицина (Каунас). 2022 19 декабря; 58 (12): 1872. doi: 10.3390/medicina58121872.
    Медицина (Каунас). 2022.

    PMID: 36557074
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Бремя мерцательной аритмии во время слепого периода позволяет прогнозировать время до рецидива после катетерной аблации.

    Силва Кунья П., Португалия Г., Ларанхо С., Алвеш М., Луиза Папойла А., Валенте Б., София Дельгадо А., Лузинья А., Паулу М., Браш М., Герра К., Крус Феррейра Р., Мартинс Оливейра М.
    Сильва Кунья П. и др.
    Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 14 октября; 43:101138. doi: 10.1016/j.ijcha.2022.101138. электронная коллекция 2022 дек.
    Int J Cardiol Heart Vasc. 2022.

    PMID: 36275421
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Соль как триггер предсердной тахикардии/фибрилляции.

    Годдард Дж., Спейтс С.Дж., Борганелли М.
    Годдард Дж. и др.
    Куреус. 2022 21 июня; 14 (6): e26168. doi: 10.7759/cureus.26168. электронная коллекция 2022 июнь.
    Куреус. 2022.

    PMID: 35891840
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Предсердие при мерцательной аритмии — клинический обзор того, как управлять предсердными фиброзными субстратами.

Снапдрагон 845: Snapdragon 845 против Helio G96: тесты и характеристики

Snapdragon 845 против Helio G96: тесты и характеристики

VS

Snapdragon 845

Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)

Производительность CPU

Скорость работы центрального процессора

Snapdragon 845

43

Helio G96

35

Производительность в играх

Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan

Snapdragon 845

41

Helio G96

23

Энергоэффективность

Рейтинг потенциальной энергоэффективности

Snapdragon 845

62

Helio G96

63

Итоговая оценка

Общая оценка чипа по всем показателям

Snapdragon 845

48

Helio G96

38

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров

Преимущества Qualcomm Snapdragon 845

  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 74% выше пропускная способность памяти (29. 8 против 17.1 Гбит/с)
  • На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 399K vs 322K

Преимущества MediaTek Helio G96

  • Более новый — выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

Чип:

Snapdragon 845

vs

Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы

Snapdragon 845
+24%

399740

Helio G96

322704

CPU10233188351
GPU15445674097
Memory5772464690
UX8764797634
Total score399740322704

▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU

Single-Core Score

Snapdragon 845

508

Helio G96
+6%

539

Multi-Core Score

Snapdragon 845
+17%

2174

Helio G96

1863

Image compression124. 7 Mpixels/s
Face detection20.4 images/s
Speech recognition33.6 words/s
Machine learning35.3 images/s
Camera shooting19.8 images/s
HTML 52.62 Mnodes/s
SQLite667.1 Krows/s

3DMark

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

3DMark Wild Life Performance

Snapdragon 845
+31%

1437

Helio G96

1095

Stability80%95%
Graphics test8 FPS6 FPS
Score14371095

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх

PUBG Mobile53 FPS
[Ultra]
72 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile55 FPS
[High]
42 FPS
[Medium]
Fortnite28 FPS
[Ultra]
26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends48 FPS
[High]
58 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz60 FPS
[Ultra]
66 FPS
[Medium]
Genshin Impact23 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang56 FPS
[Ultra]
51 FPS
[Ultra]
СмартфонXiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400

FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер88
Частота2800 МГц2050 МГц
Набор инструкцийARMv8.2-AARMv8.2-A
Кэш L1256 КБ
Кэш L21.5 МБ
Кэш L32 МБ
Техпроцесс10 нм12 нм
Количество транзисторов3 млрд.
TDP9 Вт

Графический ускоритель

GPUAdreno 630Mali G57 MC2
АрхитектураAdreno 600Valhall
Частота GPU710 МГц950 МГц
Вычислительных блоков22
Шейдерных блоков25632
FLOPS727 Гфлопс
Версия Vulcan1.01.1
Версия OpenCL2.02.0
Версия DirectX1212

Оперативная память

Тип памятиLPDDR4XLPDDR4X
Частота памяти1866 МГц2133 МГц
Шина2x 32 Бит2x 16 Бит
Пропускная способностьДо 29. 8 Гбит/секДо 17.1 Гбит/сек
ОбъемДо 8 ГБДо 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессорHexagon 685Да
Тип накопителяUFS 2.1eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея3840 x 21602520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры1x 32МП, 2x 16МП1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео4K при 60FPS2K при 30FPS, 1K при 60FPS
Воспроизведение видео4K при 120FPS2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
Поддержка кодековH.264, H.265, VP9H.264, H.265, VP9
АудиоAAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAVAAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

МодемX20 LTE
Поддержка 4GLTE Cat. 18LTE Cat. 13
Поддержка 5GНетНет
Скорость скачиванияДо 1200 Мбит/с
Скорость загрузкиДо 150 Мбит/с
Wi-Fi55
Bluetooth5.05.2
НавигацияGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBASGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонсаДекабрь 2017 годаИюнь 2021 года
КлассФлагманСредний класс
Номер моделиSDM845MT6781
Официальный сайтСайт Qualcomm Snapdragon 845Сайт MediaTek Helio G96

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?

Snapdragon 845

228 (81. 4%)

Helio G96

52 (18.6%)

Всего проголосовало: 280

Сравнения с конкурентами

1.
Snapdragon 845 или Snapdragon 778G

2.
Snapdragon 845 или Snapdragon 695

3.
Snapdragon 845 или Google Tensor

4.
Helio G96 или Snapdragon 720G

5.
Helio G96 или Helio G95

6.
Helio G96 или Dimensity 700

7.
Helio G96 или Snapdragon 680

▶️ Сравнить другие SoC

Xiaomi Mi 8 Pro: характеристики, цена и отзывы

Дисплей

61

Производительность

41

Батарея

58

Камера

66

Итоговая оценка

56

КлассФлагман
Дата выходаСентябрь 2018 года
Дата начала продажОктябрь 2018 года
Наличие на рынкеДоступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший дисплей
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Многофункциональная прошивка
  • Качественный звук
  • Детализированные фотографии
  • Оптическая стабилизация
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Чрезмерный троттлинг
  • Слабая стабилизация в режиме съемки 4K
  • Нет 3. 5 мм аудиоразъема
  • В комплекте нет наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 8 Про

61

Экран

ТипAMOLED
Размер6.21 дюймов
Разрешение1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон18.7:9
Плотность пикселей402 точек на дюйм
Частота обновления60 Гц
Макс. заявленная яркость600 нит
Поддержка HDRДа, HDR10
Защита дисплеяCorning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу84.09%
Особенности — Always-On Display

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 8 Pro

Высота154. 9 мм
Ширина74.8 мм
Толщина7.6 мм
Вес177 граммов
ВодонепроницаемостьНет
Материал задней панелиСтекло
Материал рамкиМеталл
Доступные цветаЧерный, Золотой, Прозрачная крышка
Сканер отпечатков пальцевДа, в дисплее

Соотношение экрана к корпусу

84.09%

41

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 8 Про и тесты в бенчмарках

Процессор
ЧипсетQualcomm Snapdragon 845
Макс. частота2800 МГц
CPU-ядер8 (4 + 4)
Архитектура— 4 ядра по 1. 5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
— 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L32 МБ
Размер транзистора10 нанометров
ГрафикаAdreno 630
Частота GPU710 МГц
FLOPS~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ6, 8 ГБ
Тип памятиLPDDR4X
Частота памяти1866 МГц
Количество каналов2
Накопитель
Объем накопителя128 ГБ
Тип накопителяUFS 2.1
Карта памятиНет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)

496

Geekbench 5 (многоядерный)

1987

AnTuTu Benchmark 9

408412

CPU105248
GPU156237
Memory65767
UX87723
Total score408412

▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

49

Программное обеспечение

Операционная системаAndroid 8. 1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UIMIUI 12

58

Батарея

Характеристики
Объем3000 мАч
Мощность зарядки18 Вт
Тип аккумулятораЛитий-полимерный (Li-Po)
СъемныйНет
Беспроводная зарядкаНет
Реверсивная зарядкаНет
Быстрая зарядкаДа, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки1:30 ч.

По сравнению обычным Mi 8, модель Ми 8 Про получила аккумулятор меньшей емкости — 3000 мАч. Он имеет быструю зарядку Quick Charge 4+, позволяющая набрать ему заряд наполовину за полчаса. Таким образом он заряжается меньше, чем за полтора часа. Одного заряда ему достаточно на целый день автономной работы. Главным недостатком является отсутствие беспроводной зарядки.

66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 8 Pro

Основная камера
Матрица12 мегапикселей
Разрешение фото4000 x 3000
ЗумОптический, 2x
ВспышкаDual LED
СтабилизацияОптическая
Запись 8K видеоНет
Запись 4K видеоДо 60 кадров/c
Запись 1080p видеоДо 60 кадров/c
Замедленная съемка960 кадров/c (1080p)
Количество объективов2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив— 12 МП
— Апертура: f/1. 8
— Фокусное расстояние: 21 мм
— Размер пикселя: 1.4 микрон
— Сенсор: 1/2.55″, Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
— Фазовый автофокус (Dual Pixel)
— Оптическая стабилизация
Телефото объектив— 12 МП
— Апертура: f/2.4
— Размер пикселя: 1 микрон
— Сенсор: 1/3.4″, Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
— Фазовый автофокус
Особенности — Эффект «боке»
— Режим «Pro»
Селфи камера
Количество мегапикселей20 мегапикселей
Разрешение фото5120 x 3840
Апертураf/2
Фокусное расстояние18 мм
Размер пикселя1.8 микрон
Тип сенсораISOCELL CMOS
Размер сенсора1/3. 1″
Разрешение видео1080p (Full HD) при 30 FPS

Стоит выделить, достойные технические характеристики камеры смартфона: на тыльной стороне находится пара сенсоров, а на передней один. Главный модуль сзади имеет разрешение 12 МП и 4-осевой оптической стабилизацией, а дополнительный с идентичным разрешением — двукратный зум.

76

Коммуникации

Версия Wi-FiWi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi — Dual Band
— Wi-Fi Direct
— Wi-Fi Hotspot
— Wi-Fi Display
Версия Bluetooth5
Функции BluetoothLE, A2DP
Тип USBUSB Type-C
Версия USB2
Функции USB — Зарядка
— Режим USB-накопителя
— Режим USB-host
— OTG
GPSGPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC*Да
Инфракрасный портНет
Связь
Количество SIM*2
Тип SIMNano
Режим работы SIMПопеременный
Поддержка eSIM*Нет
Гибридный слотНет
LTE Cat*18
2G сетиGSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сетиHSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сетиLTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Поддержка 5GНет

Гаджет получил модуль LTE 18-й категории, 5-герцовый Wi-Fi, Bluetooth 5. 0 и Type-C. Есть даже NFC-чип для бесконтактного соединения, и главным его применением является система платежей Samsung Pay.

50

Звук

ДинамикиМоно
3.5 мм аудио портНет
FM-РадиоНет
Dolby AtmosНет

Другое

КлассФлагман
Дата выходаСентябрь 2018 года
Дата начала продажОктябрь 2018 года
Наличие на рынкеДоступен
Уровень излучения SAR для головы0.969 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела1.531 Вт/кг
Сенсоры и датчики — Барометр
— Датчик приближения
— Гироскоп
— Акселерометр
— Датчик света
— Компас
— Сканер распознавания лица
— Сканер отпечатков пальцев
Комплект* — Смартфон
— Зарядное устройство
— Кабель USB Type-C
— Переходник USB Type-C — 3. 5 Jack
— Руководство пользователя
— Гарантийный талон
— Скрепка для извлечения SIM-карты
— Чехол

*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из
5 баллов
(61 голосов)

Qualcomm Snapdragon 845: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 845 — 8-ядерный чипсет, анонсированный 5 декабря 2017 года, производится по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 385 Gold (Cortex-A75) на частоте 2800 МГц и 4 ядра Kryo 385 Silver (Cortex-A55) на частоте 1500 МГц.

Производительность процессора

43

Производительность в играх

41

Срок службы батареи

62

Оценка NanoReview

48

Контрольные показатели

Тесты производительности в популярных бенчмарках

Антуту 9

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

Qualcomm Snapdragon 845

399740

Процессор 102331
ГП 154456
Память 57724
UX 87647
Общий балл 399740

▶️ Отправьте свой результат AnTuTu

GeekBench 5

Тест GeekBench показывает чистую однопоточную и многопоточную производительность процессора.

Оценка для одного ядра

508

Оценка для нескольких ядер

2174

Сжатие изображения 124,7 Мпикс/с
Распознавание лиц 20,4 изображений/с
Распознавание речи 33,6 слова/с
Машинное обучение 35,3 изображения/с
Фотокамера 19,8 изображений/с
HTML 5 2,62 млн узлов/с
SQLite 667,1 Krows/s

3DMark

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

3DMark Wild Life Performance

1437

Стабильность 80%
Графический тест 8 кадров в секунду
Оценка 1437

Игры

Таблица среднего FPS и настроек графики в мобильных играх

ПУБГ Мобильный 53 кадров в секунду
[Ультра]
Служебный долг: мобильный 55 кадр/с
[Высокий]
Фортнайт 28 кадров в секунду
[Ультра]
Легенды Shadowgun 48 кадр/с
[Высокий]
Мир танков Блиц 60 кадров в секунду
[Ультра]
Мобильные легенды: Bang Bang 56 кадров в секунду
[Ультра]
Устройство Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246

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 со Snapdragon 845 AnTuTu v9
1. LG V40 ThinQ 421355
2. Xiaomi Mi Mix 2S 411285
3. Xiaomi Mi 8 409330
4. Xiaomi Mi 8 Pro 408412
5. OnePlus 6T 404116
6. Xiaomi Mi Mix 3 403714
7. Xiaomi Pocophone F1 402500
8. Sony Xperia XZ2 Compact 399564
9. OnePlus 6 398589
10. Sony Xperia XZ3 397302

Технические характеристики

Подробные характеристики SoC Snapdragon 845 с графикой Adreno 630

Архитектура 4x 2,8 ГГц — Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1,5 ГГц — Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Сердечники 8
Частота 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8. 2-A
Кэш L1 256 КБ
Кэш L2 1,5 МБ
Кэш L3 2 МБ
Процесс 10 нм
Количество транзисторов 3 миллиарда
Расчетная мощность 9 Вт

Графика

Имя графического процессора Адрено 630
Архитектура Адрено 600
Частота графического процессора 710 МГц
Исполнительные блоки 2
Затеняющие элементы 256
Флопс 727 гигафлопс
Версия Вулкан 1,0
Версия OpenCL 2,0
Версия DirectX 12

Память

Тип памяти ЛПДДР4С
Частота памяти 1866 МГц
Автобус 2x 32 бита
Максимальная пропускная способность 29,8 Гбит/с
Максимальный размер 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор (NPU) Шестигранник 685
Тип хранения УФС 2. 1
Максимальное разрешение экрана 3840 x 2160
Максимальное разрешение камеры 1x 32 МП, 2x 16 МП
Видеосъемка 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120 кадров в секунду
Видеокодеки Н.264, Н.265, ВП9
Аудиокодеки AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь

Модем Х20 ЛТЕ
Поддержка 4G LTE ​​Кат. 18
Поддержка 5G
Скорость загрузки До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5,0
Навигация GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Объявлено декабрь 2017
Класс Флагман
Номер модели СДМ845
Официальная страница Qualcomm Snapdragon 845 официальный сайт

Сравнение с конкурентами

1.
MediaTek Dimensity 900 или Qualcomm Snapdragon 845

2.
Qualcomm Snapdragon 778G или Snapdragon 845

3.
Google Tensor или Qualcomm Snapdragon 845

4.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 845

5.
Qualcomm Snapdragon 695 или Snapdragon 845

6.
Samsung Exynos 1280 или Qualcomm Snapdragon 845

▶️ Сравните другие чипсеты

характеристики, тесты и отзывы пользователей

Дисплей

56

Производительность

40

Аккумулятор

66

Камера

61

Оценка NanoReview

55

0 Категория

8

Флагман
Объявлено август 2018 г.
Дата выпуска август 2018 г.

Полная спецификация

Подробные характеристики, тесты и тесты Xiaomi Pocophone F1

56

Дисплей

Тип IPS LCD
Размер 6,18 дюйма
Разрешение 1080 x 2246 пикселей
Соотношение сторон 18,7:9
ИЦП 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Максимальная номинальная яркость 500 нит
Поддержка HDR
Защита экрана Стекло Gorilla Glass 3
Соотношение экрана и корпуса 82,13%
Тесты дисплея
Цветовое пространство RGB 99,5%
ШИМ 2315 Гц
Время отклика 30,4 мс
Контраст 1438:1

Тест пиковой яркости (авто)

484 нит

Источники:
БлокнотПроверить

[3]

40

Дизайн и сборка

Высота 155,5 мм (6,12 дюйма)
Ширина 75,2 мм (2,96 дюйма)
Толщина 8,8 мм (0,35 дюйма)
Вес 182 грамма (6,42 унции)
Водонепроницаемый
Материал задней части Пластик
Материал рамы Пластик
Цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади

Отношение экрана к корпусу

82,13%

40

Производительность

Все характеристики и тест Xiaomi Pocophone F1 в бенчмарках

SoC
Набор микросхем Qualcomm Snapdragon 845
Макс. часы 2800 МГц
ядер процессора 8 (4 + 4)
Архитектура — 4 ядра с частотой 1,5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
— 4 ядра с частотой 2,8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ
Процесс литографии 10 нм
Графика Адрено 630
Тактовая частота графического процессора 710 МГц
Флопс ~727 гигафлопс
Память
Размер ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти ЛПДДР4С
Часы памяти 1866 МГц
Каналы 2
Хранение
Объем памяти 64, 128, 256 ГБ
Тип хранения УФС 2.1
Карта памяти MicroSD
Карта памяти макс. размер До 256 ГБ

Тесты

Geekbench 5 (одноядерный)

516

Geekbench 5 (многоядерный)

2263

AnTuTu Benchmark 9

402500

CPU

103647
ГП 155613
Память 59779
UX 85314
Общий балл 402500

3DMark Wild Life Performance

1437

Стабильность 81%
Графический тест 8 кадров в секунду
Оценка графики 1437
Оценка PCMark 3.0 8390

Источники:
3DMark

[3]

▶️ Отправьте свой результат AnTuTu

49

Программное обеспечение

Операционная система Android 8. 1 (можно обновить до Android 10)
ПЗУ МИУИ 12 ПОКО
Размер ОС 12 ГБ

66

Аккумулятор

Технические характеристики
Вместимость 4000 мАч
Мощность заряда 18 Вт
Тип батареи Литий-полимерный
Сменный
Беспроводная зарядка
Обратная зарядка
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 мин)
Время полной зарядки 2:00
Проверка срока службы батареи
Просмотр веб-страниц 09:56
Просмотр видео 10:43
Игры 04:05
Резервный 99 часов

Общий срок службы батареи

27:46 ч

61

Камера

Характеристики и тест камеры Pocophone F1

Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение изображения 4000 х 3000
Зум Цифровой
Вспышка Двойной светодиод
Стабилизация Цифровой
Запись видео 8K
Запись видео 4K До 60 кадров в секунду
Запись видео 1080p До 240 кадров в секунду
Замедленная съемка 960 кадров в секунду (720p)
Линзы 2 (12 МП + 5 МП)
Широкоугольный (основной) объектив — 12 МП
— Диафрагма: f/1,9
— Фокусное расстояние: 20 мм
— Размер пикселя: 1,4 микрона
— Сенсор: 1/2,55″, Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
— Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Глубинная линза — 5 МП
— Диафрагма: f/2,0
— Размер пикселя: 1,12 микрона
— Сенсор: 1/5,0 дюйма, Samsung S5K5E8 (CMOS)
Функции камеры — Режим боке
— Режим Pro
Образцы Фото образцов Xiaomi Pocophone F1 из DxOMark
Селфи-камера
Мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение изображения 5184 x 3880
Диафрагма ф/2. 0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0,9 мкм
Тип датчика КМОП-матрица ISOCELL
Размер сенсора 1/3,1″
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 кадрах в секунду

Тесты камер DxOMark

Качество фото

92

Качество видео

90

Общая оценка камеры

91

76

Возможности подключения

Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi — двухдиапазонный
— Wi-Fi Direct
— точка доступа Wi-Fi
— дисплей Wi-Fi
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth ЛЭ, СПРЯТАННЫЙ, А2ДП
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB — Зарядка
— Режим USB-Storage
— Режим USB-Host
— OTG
GPS GPS, ГЛОНАСС, Бейдоу
NFC*
Инфракрасный порт
Сеть
Номер SIM* 2
Тип SIM-карты Нано
Режим нескольких SIM-карт Резервный
Поддержка eSIM*
Гибридный слот
LTE ​​Cat* 16
Сеть 2G GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
Сеть 3G HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
Сеть 4G LTE ​​2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Поддержка 5G

80

Звук

Динамики Стерео
Аудиоразъем для наушников Да
FM-радио Да
Долби Атмос

Тест динамиков

Макс.

Беспилотники военные: Каталог военных беспилотников

Российские беспилотники-наблюдатели и дроны-камикадзе показывают успешную работу в тандеме в ходе спецоперации

В начале СВО наши противники были уверены в своем полном превосходстве хотя бы по беспилотникам, особенно — ударно-разведывательным. Для них не было секретом, что в этом военно-техническом направлении у России есть определенные проблемы. То ли дело Запад, где боевые дроны используются давно и как бы очень успешно.

И Украина заранее прикупила большое количество турецких беспилотников Bayraktar TB2. Киев возлагал большие надежды на этот ударно-разведывательный аппарат, который действительно показывал свои как бы неплохие возможности во время некоторых локальных конфликтов. А вот на Украине с этим дроном не заладилось с самого начала. Bayraktar TB2 стали сбивать до того, как он мог проявить свои ударные возможности.

Оказалось, что тихоходные и большие по размерам турецкие беспилотники представляли реальную угрозу там, где не существовало грамотно построенной противовоздушной обороны. А в условиях, когда задействованы все системы войсковой ПВО, выступать в роли ударных они не способны.

Тогда Киев загорелся желанием взять американский беспилотник MQ-9 Reaper. И Пентагон заверил, что обязательно начнет поставку этих смертоносных «жнецов» — так переводится название MQ-9 Reaper — Украине. И будто бы в США весной этого года вылетела группа украинских военных для обучения управлению ими.

Стоимость тактической единицы MQ-9 — 30 млн долларов. Она состоит из нескольких беспилотников, станции наземного управления, коммуникационного оборудования и обслуживающего персонала. Казалось бы, ВСУ могли получить пусть и дорогие, но одни из лучших в мире боевые дроны.

Однако американское издание Defense News еще в октябре 2021 года отмечало, что «он слишком тихоходен и не сможет работать в условиях противостояния с хорошо технически оснащенным противником». Сегодня про поставки Украине MQ-9 Reaper как-то замолчали.

Зато выяснилось, что лучше не совмещать в одном аппарате функции воздушного наблюдателя и носителя ракетно-бомбового вооружения. Логичнее, дешевле и эффективнее эти функции разделить. Одни беспилотники, оснащенные мощной оптико-электронной системой наблюдения, должны выполнять роль разведчиков и аппаратов целеуказания, а другие — быть летающими управляемыми бомбами. Наша промышленность своевременно разработала целую серию дронов-камикадзе. Наиболее известные из них — «Куб-БЛА» и «Ланцет».

Беспилотники-наблюдатели подводят «Куб» или «Ланцет» в точку удара, и вражеский объект, как бы он ни был замаскирован, гарантированно уничтожается

Дроны-камикадзе могут долгое время барражировать в воздухе над территорией противника и сами искать цели для удара. Но оказалось, что более эффективно поиск замаскированных целей ведут беспилотники «Орион», «Форпост-Р», «Орлан-10», «Элерон» и аналогичные им аппараты. А уже оператор дронов-разведчиков принимает решение. Он может передать координаты разведанной цели наземным ракетно-артиллерийским подразделениям или отправить для их уничтожения дроны-камикадзе. Беспилотники-наблюдатели подведут «Куб» или «Ланцет» в точку удара, и вражеский объект, как бы он хорошо ни маскировался, будет уничтожен.

Такая тандемная работа беспилотников уже дает видимые результаты. Причем видимые в прямом смысле. И на телевидении, и в сети все чаще появляются кадры, снятые с беспилотных разведчиков, перемежающиеся с видео телевизионной головки самонаведения дронов-камикадзе. И мы наблюдаем, как тот же «Ланцет» влетает в окно, за которым идет какое-то совещание боевиков-националистов или находится склад с вооружением.

Новая тактика использования беспилотников оказалась дешевле и эффективнее строительства и применения многоцелевых дронов.

Что известно об атаках дронов на российские аэродромы

Что известно об атаках дронов на российские аэродромы — Газета.Ru

Армия

Размер текста

А

А

А

Украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Трое военнослужащих погибли, четверо были ранены. В Минобороны России характеризуют произошедшее как теракт. В тот же день российская армия нанесла массированный удар оружием воздушного и морского базирования, поразив 17 объектов украинской инфраструктуры в нескольких городах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 5 декабря на аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области упали обломки сбитых беспилотников, информацию об этом опубликовал ряд Telegram-каналов. Вечером Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников, совершенной «в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации».

«Это напоминало не революцию, а массовый грабеж»

Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но…

05 декабря 08:23

«Утром 5 декабря т.г. киевским режимом были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены», — говорится в комментарии российского оборонного ведомства.

Трое военных из технического состава погибли, еще четверо получили ранения. Также была «незначительно повреждена» обшивка корпуса двух самолетов.

Минобороны охарактеризовало произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о взрывах на российских военных аэродромах. «Разумеется [президенту доложено]. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал представитель Кремля.

Около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отражение атак

Он также заявил, что российские военные ранее отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении была сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики.

Военная операция РФ на Украине. День 285-й

США и ЕС заявили, что продолжат помогать Украине в восстановлении ее инфраструктуры. В Минобороны РФ…

06 декабря 00:07

В районе населенного пункта Райгородка российские военнослужащие уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в Минобороны. На Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское, но были отброшены.

На Донецком направлении российские подразделения продолжают успешные наступательные действия, говорится также в сообщении Минобороны РФ.

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

Новости

Дзен

Telegram

Алена Солнцева

«Я даю тебе лям в рублях, а ты мне кино снимаешь»

О новом образе 90-х, Константинопольском, Византийском и о том, чем это кончилось

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

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

военных дронов | Skydio

Интеллектуальный. Безопасный. Компактный.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Дроны Skydio — идеальное решение для использования в военных целях.

Skydio X2D — это наиболее совершенный органический беспилотный летательный аппарат уровня подразделения для военнослужащих, предназначенный для проведения разведки, патрулирования и реагирования на инциденты.

Skydio X2D создан для предоставления наземным подразделениям доступа к органическому активу ISR, что снижает потребность во внешних запросах. Складная конструкция планера обеспечивает удобство переноски рюкзака. Полное развертывание системы менее чем за 75 секунд. Сделайте каждый полет безопаснее и эффективнее с помощью мощной помощи пилота с искусственным интеллектом, предоставляя тактическое преимущество оператору на земле. Используйте полезную нагрузку с двумя датчиками, сочетающую камеру 4K60 HDR (16-кратный цифровой зум) и тепловизор FLIR® Boson 320×256 (8-кратный зум), чтобы увидеть больше. Сосредоточьтесь на миссии, а не на сложностях пилотирования, благодаря продвинутой совместной работе человека и машины. Автономный полетный движок на основе искусственного интеллекта, на котором работает Skydio X2D, обеспечивает обход препятствий на 360°, автономное отслеживание объектов, орбиту точек интереса, автоматизацию рабочего процесса и многое другое для беспрепятственного полета. Летайте в помещении, под мостами и рядом с металлическими объектами, используя навигацию на основе зрения, что позволяет летать в условиях отсутствия GPS и сильных электромагнитных помех (EMI). Способен к ночным полетам на основе GPS и оснащен ИК- и видимым стробоскопическим освещением.

Компактность и развертывание за считанные секунды

Расширенная ситуационная осведомленность

Снижает когнитивную нагрузку на оператора

Летает в сложных условиях

Надежный и одобренный Министерством обороны США

Skydio — инструмент ситуационной осведомленности армии США , Корпус морской пехоты и Министерство обороны Соединенного Королевства.

Американские инновации и мастерство

узнать больше

Безопасность и надежность Синий sUAS

прочитать блог

Доступно через GSA Advantage

просмотреть веб-сайт GSA

Поддержать успех миссии с помощью революционных возможностей программного обеспечения

Летать впереди всех с помощью Skydio Scout

6

6

С Scout дрон будет летать на заданном расстоянии от контроллера Skydio Enterprise или маяка Skydio, оставаясь заблокированным, и оператору не придется вручную управлять дроном.

Skydio Scout позволяет операторам чаще концентрироваться на управлении дроном, а не на голове.

Повышение осведомленности команды с помощью ATAK

Предоставьте товарищам по команде и лицам, принимающим решения, ключевую информацию для повышения осведомленности в режиме реального времени с помощью ATAK.

Подключитесь к сети TAK с помощью корпоративного контроллера Skydio, предоставив товарищам по команде доступ к прямой видеотрансляции дрона, местоположению и данным телеметрии.

Интеграция позволяет объединить информацию о дронах в более крупную тактическую картину и объединить ее с другими данными миссии, отображаемыми в ATAK.

Автономное полное документирование сцен с помощью Skydio 3D Scan

Адаптивное сканирование для быстрого и надежного захвата фотограмметрии.

Skydio 3D Scan автоматизирует процесс сбора данных, необходимых для создания 3D-моделей и карт с полным охватом и сверхвысоким разрешением.

Уменьшите когнитивную перегрузку и риск применения силы, уменьшите время захвата в условиях повышенного риска, повысьте точность и сведите к минимуму обучение пилотов с помощью этого первого в своем роде программного обеспечения для адаптивного сканирования.

Skydio был выбран в качестве единственной платформы для программы ближней разведки армии США

«Выбор поставщика ближней разведки армии США для транша 1 является важной вехой для армии, наших стратегических партнеров и отечественной промышленной базы . Будущее для наших солдат уже наступило»,

Полковник Джозеф Андерсон

Руководитель проекта беспилотных авиационных систем (Армия США)

Узнать больше

X2D: Ready for Duty рассказывает историю команды вымышленных бойцов, которые предстоит выполнить пять разных миссий и рассказывает, что происходит, когда ISR проводится при поддержке интеллектуального дрона, способного работать в качестве надежного товарища по команде.

VIEW SERIES

Skydio X2D Color/Thermal

Ruggedized and Portable Drone for Quick Deployment

Learn More

Skydio 3D Scan

Adaptive Scanning for Autonomous Digital Twin Data Capture

Learn More

U.

S. Drone Maker Skydio Соглашение Wins Production Other Transaction (OT) для армии США…

Узнать больше

MCL и Skydio заключили контракт на 3 миллиона фунтов стерлингов для MOD Spiral 4

Узнайте больше

, используя беспилотник с AI, чтобы автономно захватить цифровые близнецы тактических среда

Учить больше

. ISR и захват цифровых двойников в тактических условиях

ПОСМОТРЕТЬ ВЕБИНАР

Создайте прочное тактическое преимущество — масштабируйте свою программу создания автономных дронов с помощью Skydio

Watch Webinar

Как дроны Skydio и автономия, управляемая AI

Скайдио работает?

Связаться с нами

Награды CES Innovation Awards основаны на описательных материалах, представленных судьям. CTA не проверял точность каких-либо представлений или каких-либо заявлений и не проверял предмет, которому была присуждена награда.

Израиль просит промышленность разработать новые малозаметные вооруженные дроны большой дальности

Eitan, или Heron TP, новейшее поколение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) израильских ВВС, демонстрируется во время церемонии введения его в состав 210-й эскадрильи БПЛА 21 февраля 2010 г. (Дэвид Сильверман/Getty Images)

ТЕЛЬ-АВИВ — Израильское правительство поручило своим отечественным поставщикам беспилотных летательных аппаратов разработать более дальнобойные и высокоскоростные вооруженные БПЛА, поскольку Иерусалим рассматривает свои потенциальные варианты ударов по Ирану в будущего, сообщают источники в оборонном ведомстве Breaking Defense.

По крайней мере, три таких вооруженных БПЛА сейчас находятся на разных стадиях разработки. Некоторые из них представляют собой модернизацию действующих в настоящее время систем, в то время как другие представляют собой совершенно новые конструкции. Усилия сосредоточены в первую очередь на увеличении срока службы, а также на снижении сигнатуры систем. Например, Hermes-450 приводится в движение роторным двигателем, который очень шумный; это не проблема при использовании над Газой или Западным берегом, но может быть проблематичным в сценариях дальнего радиуса действия. (Несколько лет назад IAF с Elbit прикрепили к двигателю глушители, чтобы снизить звуковую сигнатуру, но этого недостаточно, и новые версии могут оснащаться двигателями других типов.)

Помимо удаленности и скрытности, источники не желали делиться подробными подробностями о том, что министерство обороны Израиля ищет в промышленности. Тем не менее, похоже, что список пожеланий включает в себя специальные полезные нагрузки, которые позволят обновить детали миссии, пока платформа находится «далеко, очень далеко» от Израиля, согласно одному отраслевому источнику. Легкие специальные системы вооружения с «очень мощными» боеголовками, а также вариант дозаправки в воздухе вооруженных БПЛА также «обсуждается», согласно второму источнику, осведомленному об обсуждениях.

То, что Израиль имеет самодельные вооруженные дроны, уже много лет не секрет, но правительство отменило запрет на цензуру любого обсуждения этих систем только в июле. Согласно многочисленным источникам, этот шаг стал результатом растущего давления со стороны отечественной военной промышленности Израиля, которая надеется заработать на системах с зарубежными рынками; один источник в отрасли сообщил Breaking Defense, что уже ведутся переговоры с потенциальными клиентами.

Широко известны два вооруженных БПЛА: Hermes-450 производства Elbit systems и Heron-TP производства Israel Aerospace Industries (IAI). Гермес-450 имеет взлетный вес 550 кг и максимальную полезную нагрузку 180 кг, продолжительность полета 17 часов и максимальную высоту 18 000 футов. Heron-TP имеет максимальный взлетный вес 5670 кг, максимальную полезную нагрузку 2700 кг, 30 часов автономной работы и максимальную высоту 45 000 футов.

Однако источники в израильской обороне заявили, что эти два БПЛА являются лишь «верхушкой айсберга» и что ВВС США используют дополнительные платформы, оснащенные специальной полезной нагрузкой и специальными системами вооружения. Тем не менее, специфика этих БПЛА строго засекречена, несмотря на то, что они выполняют задачи почти ежедневно.

Тойота летающий автомобиль: Toyota выпустит летающий автомобиль к 2019 году :: Autonews

Проект Toyota Skydrive — Международный Водительский Центр

Вечная мечта человека – свободный полёт над миром, подобно птице, начала воплощаться в реальность больше ста лет назад. Но летающий автомобиль возник в образе ближайшего будущего не так давно. И вот, наконец, появились первые сообщения о том, что первое летающее авто с человеком на борту успешно прошло испытания. Что же это за проект и почему его назвали японским чудом? Попытаемся разобраться во всех подробностях в данной статье.

Тойота стала первой

SkyDrive Inc. – ведущий мировой разработчик решений для городской воздушной мобильности. Проектов, подобных японскому мультикоптеру Toyota Skydrive, в мире разрабатывалось больше ста. Ещё в 1946 г. в США возникла идея самолёта, который бы трансформировался в наземное транспортное средство. Эта идея воплотилась в реальный авиа-автомобиль Airphibian благодаря Роберту Фултону, однако в массовом производстве она не появилась, хотя сертификат Управления гражданской авиации Соединенных Штатов концепту был выдан.

Перспективными также считаются модели Terrafugia TF-X (четырёхместная), AeroMobil 3.0 (двухместная), Terrafugia Transition (двухместная) и др. Корейский автогигант Hyundai представил в начале 2020 г. концепт личного летающего аппарата (PAV, модель S-А1), который был спроектирован в сотрудничестве с Uber Elevate в рамках совместной работы Uber и Hyundai в сфере воздушных перевозок.

Сам проект Toyota Skydrive стартовал ещё в 2012 г. из стартапа Cartivator, после чего к нему присоединились Bandai Namco и Panasonic. Системное финансирование проекта началось в 2017 г., когда концерн выделил $350 тыс. именно на разработки летающего автомобиля. Позже Банк развития Японии перечислил на реализацию проекта уже $37 млн. До этого средства на Toyota Skydrive собирались с помощью краудфандинга, а сам процесс вела инициативная команда из тридцати молодых инженеров Тойота. Усилия последних оценило руководство, посчитав разработки перспективными, а инвестиции – оправданными. Отчасти такое решение было принято благодаря политике менеджмента Тойоты, который считает, что вкладываться в готовые технологии не имеет большого смысла, нужен взгляд на перспективу и мотивация на прогресс. Это был серьёзный амбициозный шаг японской автомобильной компании, и он стал удачным решением.

Один из лидеров проекта SkyDrive Томохиро Фукудзава отметил, что лишь немногим из разработчиков летательных автоустройств удалось провести успешные испытания с человеком на борту. А ведь экспериментальных моделей существует немало. Главные требования к летающим автомобилям сводятся к трём основным принципам:

1) доступность – аппарат должен быть недорогим, чтобы его покупал средний класс, тогда массовое производство станет оправданным; топливо для дорожно-воздушного транспорта также должно соответствовать технологиям будущего;

2) экологичность – летающие авто не должны ухудшать состояние окружающей среды;

3) простота управления, основанная на понятности и предельной интуитивности. Автомобиль должен быть безопасен для пассажиров и пешеходов, не создавать помех на дорогах, а также должны быть учтены весовые категории, лётные качества и всё прочее, что необходимо для получения лицензии.

Что из себя представляет авто проекта SkyDrive

Открытый испытательный полёт проводился на испытательном полигоне концерна Тойота площадью 10 000 квадратных метров (примерно 2,5 акра), который является одним из крупнейших полигонов в Японии и базой для разработки компании. В тестах участвовало транспортное средство под обозначением SD-03. Одноместный аппарат взлетел ранним вечером и около четырёх минут кружил над полем. Как оказалось, мультикоптер способен лететь от 5 до 10 минут, но уже существуют расчёты по модификации, которая сможет провести в воздухе до 30 минут. Полётом на полигоне автомобилестроительной корпорации Toyota управлял пилот в кабине, но компьютеру коптера доверили поддержание стабильности и контроль безопасности. Сегодня эта летающая машина сочетает черты мотоцикла, беспилотника и вертолёта. Во время тестирования летательный аппарат зависал в воздухе и преодолел дистанцию в несколько метров.

Японцы активно готовятся к началу массового производства «нового средства передвижения для городской жизни». SD-03 считается самым маленьким в мире электромобилем с вертикальным взлётом и посадкой. Фактически это квадрокоптер большого размера с кабиной и большим числом пропеллеров (восемь лопастей). Последнее исполнено исключительно в целях безопасности, на случай отказа одного или нескольких винтов. Коммерческий вариант планируется к выпуску в 2023 г., в том числе и как первые летающие такси, хотя разрешение на полёты вне полигона японцы нацелены иметь уже к концу 2020 г. Была идея, что именно с помощью летающего авто будет зажжён олимпийский огонь в Токио, однако в связи с пандемией Ковид-19 Олимпиаду-2020 перенесли.

Сегодня у летающей машины SD-03 имеются три колеса и четыре пропеллера. Максимальная скорость летающей Тойота составляет 100 км/ч, высота барражирования – 10 метров. Автомобиль может также двигаться и по дороге со скоростью до 150 км/ч. Длина аэромобиля – 2.9 метра, ширина – 1.3 метра, а высота – 1.1 метр. То есть он будет самым компактным автомобилем в линейке японской марки. SD-03 – не массовый продукт, а рабочий прототип летающего автомобиля SkyDrive. SkyDrive SD-03 – это электрическое воздушное судно, занимающее на парковке объём двух авто. Четыре набора винтов, вращающихся в разных направлениях, можно закрыть изогнутыми обтекателями для защиты. Каждый винт снабжён собственным электромотором.

Стартап намерен увеличить скорость до 60 километров в час и продолжительность полёта до 30 минут от одного заряда (заправки) – это позволит аппарату пролетать без остановки до 32 километров.

Согласно концепции, Toyota Skydrive – это больше наземный вид транспорта, а функция полёта будет использоваться, например, для преодоления пробок и сложных участков дороги. Пока, согласно концепту, мультикоптер SD-03 рассчитан на одного пассажира. Slicker SD-03 – спортивная модель самолета, выполненная в жемчужно-белом цвете. Впереди фары имеют Н-образную форму, а сзади – Т-образную.

Летающий автомобиль Тойота, или аппарат с вертикальным взлётом и посадкой – не то же самое, что самолёт или вертолёт. По сути, это не «летающий электромобиль», а скорее одноместный «квадрокоптер-переросток» или «летающий мотоцикл» в формате e-VTOL. Подобным машинам не нужна специальная площадка для взлёта и посадки (взлётная полоса), а их главная особенность – возможность обеспечить быструю транспортировку от двери до двери по воздуху и земле. Летающим автомобилям нужно куда меньше инфраструктуры, они способны преодолевать автомобильные заторы и экономить пилоту-автовладельцу самый драгоценный ресурс – время.

Планы руководства Тойоты относительно летающих авто совпадают с планами японского правительства, которое хочет запустить сервис летающих такси за три года. Власти считают, что стоимость поездки на таком такси будет «в несколько раз дешевле» полёта на вертолёте.

Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукузава после испытаний мультикоптера SD-03 подчеркнул, что основной приоритет для них – это сделать аппарат максимально безопасным, надёжным и стабильным. Создатели Skydrive SD-03 позиционируют его как индивидуальное средство передвижения в современном городе ближайшего будущего, когда обычные дороги окончательно погрязнут в пробках.

Летающие автомобили – давняя мечта автовладельцев, но прежде чем начать летать, нужно научиться водить машину на земле. Для чего важно иметь релевантный документ (лучше международного образца). Если вы ещё не обзавелись водительскими правами такого уровня, приглашаем быстро и легко оформить международное водительское удостоверение на нашем сайте. Кто знает, возможно, такие документы скоро понадобятся для оформления лицензии на управление автомобиля с крыльями.

Роботы, беспилотники, водородные автобусы и летающие автомобили: Toyota превратит Токио-2020 в самую технологичную Олимпиаду в истории — Новости — О компании


  • Олимпиада-2020 в Токио станет не только главным событием года в мире спорта, но и демонстрацией технологического потенциала компании Тойота.
  • Глобальная стратегия Тойота «Мобильность для всех» предусматривает продуманные high-tech-решения для всех участников и гостей Олимпиады.
  • Автономные модули e-Palette в олимпийской деревне, передовые автобусы на водородных топливных элементах в городе, беспилотники Toyota вокруг Токио, роботы-талисманы, роботы-волонтеры и роботы-болельщики, помогающие следить за соревнованием от первого лица, подчеркивают решимость Тойота, создающей мир мобильности для всех уже сегодня.


Токио, 24 июля 2019. До начала 32-х летних Олимпийских игр остается всего год, но уже сейчас совершенно очевидно: Токио-2020 станет не только ареной захватывающих соревнований в 50 спортивных дисциплинах, но и грандиозной демонстрационной площадкой технологических возможностей Toyota. На правах долгосрочного глобального партнера Олимпийского и Параолимпийского комитетов Тойота получила статус главного поставщика мобильных решений в Токио-2020.


Формат сотрудничества Тойота и Олимпийского комитета предусматривает зону ответственности гораздо шире, чем стандартное в таких ситуациях обеспечение автомобилями и автобусами. Главная задача Тойота на Олимпиаде-2020 — создание полноценной транспортной инфраструктуры, которая обеспечит свободу, удобство и безопасность передвижения всем участникам главного спортивного праздника планеты — от спортсменов и организаторов до зрителей и волонтеров.


Технологическая революция Toyota


Благодаря беспрецедентному уровню участия в организации игр Toyota станет одним из главных действующих лиц Олимпиады. Например, церемония зажжения олимпийского огня будет производиться с помощью летающего автомобиля Toyota. Проект SkyDrive, который Toyota разрабатывает совместно со стартапом Cartivator, в дальнейшем ставит целью коммерциализацию персональных летательных аппаратов, включая использование летающих автомобилей в службе такси.


Другим технологическим скачком станет первое в своем роде массовое применение беспилотного шаттла E-Palette. Революционная модульная грузопассажирская платформа с полностью автономным управлением уже в ближайшем будущем обещает революцию в сфера транспорта и логистики. Во время игр в Токио e-Palette будет обеспечивать перевозку спортсменов и организаторов непосредственно в Олимпийском парке и Олимпийской деревне.


Еще одной уникальная особенность 32-й летней Олимпиады — беспрецедентно широкое использование транспортных средств на водородных топливных элементах. Так, важными действующими лицами Токио-2020 станут автобусы Toyota SORAFC и Toyota Mirai. Это первые в мире серийные автобусы и седаны, использующие технологии водородных топливных элементов, — именно они возьмут на себя задачу обеспечения транспортными услугами гостей и участников Олимпиады.


Кроме того, специально для летних Олимпийских игр-2020 в Токио компания Toyota разработала совершенно новый тип транспортного средства APM — Accessible People Mover, или «Легкодоступный транспорт». Этот компактный электрический микроавтобус предназначен для перевозки пассажиров (участников соревнований, судей, волонтеров и, конечно же, простых болельщиков) непосредственно в местах проведениях соревнований. Движение Toyota APM будет разрешено даже в зонах, полностью закрытых для автомобилей и автобусов.


Трехрядная конфигурация салона стандартной версии APM рассчитана на шесть человек -водитель в переднем ряду плюс три места во втором и два в третьем ряду. Кроме того, на спортивных аренах Олимпиады будут работать специальные санитарные версии ToyotaAPM, в боковой части которых предусмотрены носилки для срочной эвакуации получивших повреждения атлетов.


Стилистическая концепция APM разработана дизайн-центром Toyota Vision Design Division, а ее выпуском и обслуживанием займется Toyota Motor Corporation. Всего для нужд организаторов будет выделено порядка 200 экземпляров ToyotaAPM: 150 в стандартной и 50 в санитарной конфигурации.


Приближая мечту человечества об абсолютно безопасном, полностью избавленном от инцидентов и аварий дорожном движении, Toyota представит в Токио-2020 свои передовые разработки в области автономного управления. В специально отведенных зонах в окрестностях Токио в дни Олимпиады будут проходить демонстрационные заезды беспилотных моделей Toyota.


Беспилотники построены на базе гибридного седана Lexus LS 600hL предыдущего поколения. Автомобиль оснащен оптическим дальномером LiDAR, способным сканировать пространство вокруг машины в радиусе 200 метров. Фотоэлектрические сенсорные головки позволяют распознавать объекты даже в темное время суток и при плохой погоде.


Здесь же на Олимпиаде начнутся и городские испытания принципиально новых транспортных средств семейства Concept-i. Среди них городской электромобиль с автономной системой управления и развитым искусственным интеллектом, двухместный хэтчбек Concept-iRide с дверьми типа «крылья чайки», специально спроектированный для повышения мобильности людей с ограниченными возможностями.


Дополнительное удобство для участников и гостей Олимпиады призваны обеспечить персональные средства мобильности — электроскутеры i-Walk, передвижение которых разрешено даже в закрытых для других транспортных средств зонах.


Конечно, нельзя обойти вниманием продуманность и удобство нового японского такси. Ведь именно с поездки в просторном и комфортабельном салоне JPN Taxi — проекта, целиком и полностью разработанного специалистами Toyota, — для десятков тысяч гостей Токио начнется знакомство со столицей Олимпийских игр.


Чудеса робототехники


Стратегия Тойота «Мобильность для всех» не ограничивается разработкой уникальных транспортных средств. Специально для Токио-2020 компания создает целую линейку роботов, которые помогут в полной мере насладиться спортивным праздником даже людям с ограниченными возможностями.


Роботы Toyota станут одним из символов Олимпиады. Роботизированные талисманы Олимпийских и Параолимпийских игр Мирайтова и Сомэйти будут встречать болельщиков на спортивных аренах. Благодаря дистанционному управлению и видеокамере талисманы игр смогут «опознавать» зрителей в зоне непосредственной близости и приветствовать их рукопожатием.


В свою очередь, робот-андроид T-HR3 сконструирован, чтобы атмосферой Олимпиады смогли насладиться те, кто в силу разных причин не может присутствовать на стадионах в Японии. Человекоподобный T-HR3 повторяет движения пользователя, находящегося на расстоянии в множестве километров, чтобы поприветствовать спортсменов в Олимпийском парке или поздороваться с ними. Причем функция обратной связи позволит пользователю «на другом конце провода» почувствовать реальное ответное рукопожатие.


Схожая миссия у робота с индексом T-TR1. Он помогает следить за ходом соревнований от первого лица, находясь вдали от олимпийских объектов.


Роботы серии HSR (Human Support Robot) и DSR (Delivery Support Robot) возьмут на себя заботы об удобстве зрителей в инвалидных колясках. Они проводят болельщиков до их места на трибуне, а также предложат выбор легких закусок и напитков.


Наконец, пятый в семействе робот с индексом FSR (Field Support Robot) станет помощником судей непосредственно на месте проведения соревнований. Оснащенный полностью автоматической системой управления FSR будет собирать используемый в процессе соревнований спортивный инвентарь. Например, во время состязаний метателей копья FSR заберет брошенный спортивный снаряд, не заставляя судей и волонтеров совершать забеги по полю.


Мобильные решения будущего


Концепция всеобщей мобильности от Тойота не ограничивается поддержкой Олимпийского и Параолимпийского движений.


Совершенно новый взгляд на будущее морских судов демонстрирует уникальный катамаран Energy Observer — первый и единственный в мире корабль на водородных топливных элементах, который в данный момент находится в кругосветном путешествии и недавно побывал в Санкт-Петербурге.. Эта уникальная плавучая лаборатория самостоятельно вырабатывает всю необходимую для своих нужд энергию, включая производство водорода посредством электролиза забортной воды.


Сегодня Тойота смотрит куда дальше, чем горизонт завтрашнего дня. Буквально на днях Тойота совместно с космическим агентством Японии JAXA объявила о разработке пилотируемого лунохода. Специалисты подразделения Toyota Lunar Exploration Mobility Works планируют закончить постройку 6-метрового 6-колесного лунохода с запасом хода более чем в 10 тысяч км, рассчитанного на экипаж из двух астронавтов, к 2027 году. Еще через два года планируется его отправка в космос.




Линейка Toyota Concept-i

Toyota APM — компактный электрический микроавтобус




Toyota e-Palette — мобильный автономный шаттл

Toyota SORA FC — серийный автобус на водородных топливных элементах




Летающий автомобиль SkyDrive, который Toyota разрабатывает совместно со стартапом Cartivator

Toyota Mirai — автомобиль использующий технологии водородных топливных элементов




Беспилотный автомобиль на базе гибридного седана Lexus LS 600hL предыдущего поколения

Toyota Concept-i




Toyota Concept-i Ride — двухместный хэтчбек с дверьми типа «крылья чайки»

Toyota Concept-i Walk — трехколесный электроскутер, предназначенный для пешеходных зон больших городов


Toyota JPN Taxi



Робот-андроид T-HR3 и робот с индексом T-TR1



Роботы серии HSR (Human Support Robot) и DSR (Delivery Support Robot) возьмут на себя заботы об удобстве посетителей игр в инвалидных колясках



Робот FSR (Field Support Robot) станет помощником судей непосредственно на месте проведения соревнований



Роботизированные талисманы Олимпийских и Параолимпийских игр Мирайтова и Сомэйти будут встречать болельщиков на спортивных аренах.



Energy Observer — первое в мире судно на водородных топливных элементах



6-метровый 6-колесный пилотируемый луноход разработанный Toyota и JAXA



Стартап, поддерживаемый Toyota, запустил и приземлился на летающем автомобиле

ДеньгиСмотреть

Кристофер Дж. Брукс


/ MoneyWatch

Новейший прототип летающего автомобиля

Новейший прототип летающего автомобиля
01:41

Японский стартап при финансовой поддержке Toyota успешно испытал летающий автомобиль и надеется сделать его доступным для потребителей через три года.

Прототип SD-03 SkyDrive, в котором пилот сидел за штурвалом, 25 августа поднялся в воздух на огороженном сеткой поле в Японии, где он кружил около четырех минут, прежде чем благополучно приземлиться обратно на землю, по данным компании. .

SkyDrive, в которой говорится, что это транспортное средство является самым маленьким в мире электромобилем, способным взлетать и приземляться из вертикального положения, планирует представить его на коммерческой основе в 2023 году, сообщил технический директор Нобуо Киши, объявляя об испытательном полете.

«Мы хотим создать общество, в котором летающие автомобили станут доступным и удобным средством передвижения в небе, а люди смогут вести безопасный, надежный и комфортный новый образ жизни», — заявил генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукудзава.

Японский стартап SkyDrive разрабатывает летающий автомобиль, который он надеется предоставить путешественникам в 2023 году.

СкайДрайв

Летающий автомобиль SkyDrive совсем не похож на тот, на котором Джордж Джетсон летал по Орбит-Сити в 1960-х годах, когда впервые вышел в эфир футуристический мультфильм Ханна-Барбара. Самолет SkyDrive имеет высоту около 6,5 футов и ширину 13 футов, что примерно равно размеру двух припаркованных внедорожников. SD-03 работает от восьми электродвигателей, которые приводят в действие различные аспекты аппарата, в том числе четыре пары роторов, два белых передних фонаря и красный свет, который проходит по нижней части корпуса самолета.

SkyDrive и другие компании, разрабатывающие аналогичные технологии, должны выяснить, как держать такие самолеты заряженными для длительных поездок, если они хотят иметь какую-либо коммерческую ценность, сказал корреспондент CBS News по транспорту Крис Ван Клив.

«Одной из задач является разработка лучших, более легких аккумуляторов, которые позволяют этим летательным аппаратам летать дальше и дольше», — сказал Ван Клив в новостях о летательном аппарате.

SkyDrive присоединяется к небольшому списку зарубежных компаний, разрабатывающих летающие автомобили, в том числе Aeromobil of Slovania и Tactical Robotics of Israel. В США калифорнийская компания Hoversurf тестирует летающее такси. Uber также тестирует летающие такси и надеется запустить UberAir к началу 2023 года. 

Компании инвестируют в прототипы летающих автомобилей, поскольку эксперты предсказывают, что к 2040 году индивидуальный воздушный транспорт станет отраслью с оборотом в триллион долларов, сказал Тим Стивенс, главный редактор Roadshow CNET.

Актуальные новости

Кристофер Дж. Брукс

Кристофер Дж. Брукс, репортер CBS MoneyWatch, освещает деловые, потребительские и финансовые истории, начиная от экономического неравенства и жилищных проблем и заканчивая банкротствами и спортивным бизнесом.

Твиттер

Впервые опубликовано 29 сентября 2020 г. / 16:19

© 2020 CBS Interactive Inc. Все права защищены.

Спасибо, что читаете CBS NEWS.

Создайте бесплатную учетную запись или войдите в систему
, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы продолжить

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты, чтобы продолжить

Компания, поддерживаемая Toyota, только что испытала летающую машину

Подпишитесь на Entrepreneur за 5 долларов

Подписаться

SkyDrive берет свой пилотируемый автомобиль SD-03 для небольшого полета вокруг облаков.

К

Джонатан Смолл

Футурама стала немного ближе к будущему.

Стартап SkyDrive выпустил видео пилота, летящего на автомобиле над испытательным полем Toyota в Тойоте, Япония. Toyota финансирует компанию, и проект разрабатывался годами. Конечная цель: создать летающее такси к 2023 году.

Это придает новый смысл концепции Lyft.

«Из более чем 100 проектов летающих автомобилей в мире лишь немногие были успешными с человеком на борту», ​​— заявил Ассошиэйтед Пресс генеральный директор компании Томохиро Фукудзава. «Я надеюсь, что многие люди захотят прокатиться на нем и чувствовать себя в безопасности».

По теме: Toyota инвестирует 349 миллионов долларов в запуск летающего такси

Одноместный автомобиль питается от аккумулятора и четырех пар винтов. На видео он поднимается на шесть футов над землей и зависает примерно пять минут. Разве дрон не может этого сделать? Возможно, но этим автомобилем управлял пилот-человек, что делает этот испытательный полет особенно важным и впечатляющим.

На сегодняшний день SD-03 может летать всего пять-десять минут на малой скорости. Но следующий этап — разогнать его до 40 миль в час при продолжительности полета 30 минут.

Автомобиль имеет длину 13 футов и высоту 6 футов, что позволяет ему поместиться на двух средних парковочных местах в перегруженном городе.

«В развитых странах ожидается, что летающие автомобили будут использоваться в качестве транспортного средства для облегчения пробок и реагирования во время стихийных бедствий, в то время как в развивающихся странах они, вероятно, будут использоваться в качестве формы транспорта, требующей гораздо меньше инфраструктуры. », — говорится в сообщении компании.

Играть

Опыт сотрудников и рекрутинг

Как этот предприниматель прошел путь от разорения до 2,3 миллиона долларов продаж

Он использовал «метод 3 Э», чтобы за несколько коротких месяцев повернуть вспять разоряющийся бизнес.

Смотри

Играть

Жизнь

Работающие мамы — особенно новые — борются.

Эта компания создала на одну вещь меньше поводов для беспокойства.

Основательница Ceres Chill рассказывает, как ее компания помогает мамам в их путешествиях по кормлению ребенка.

Смотри

Играть

Начало бизнеса

Вы бы отказались от инвестиционного предложения на 2 миллиона долларов?

В этом эпизоде ​​«Elevator Pitch» дела идут очень и очень масштабно.

Смотри

Играть

Лидерство

Генеральный директор Virtual Dining Concepts Стефани Соллерс об экономике авторов

Интервью с генеральным директором Virtual Dining Concepts Стефани Соллерс о брендинге и маркетинге в экономике создателей, важности повествования и работе с Mr. Beast, Faze Clan и другими иконами.

Смотри

Играть

Жизнь

3 способа достичь сверхчеловеческого фокуса за 14 дней

Независимо от того, каких целей вы хотите достичь в 2023 году и далее, есть один навык, который вам понадобится больше всего.

Смотри

Играть

Жизнь

Этот инженер-биомедик поставил перед собой задачу предоставить другим мамам поддержку, которой ей не хватало, из-за чего она сломалась

Основатель и генеральный директор SimpliFed рассказывает о том, как ее компания поддерживает всех родителей на пути кормления ребенка от беременности до отлучения от груди.

Смотри

Играть

Развитие бизнеса

Неожиданный ход, который привел к инвестициям в 100 тысяч долларов

В этом выпуске «Elevator Pitch» один предприниматель буквально меняет наш совет инвесторов.

Смотри

Играть

Лидерство

Джулия Бурстин из CNBC рассказывает, что происходит, когда женщины лидируют

Журналист и писатель Джулия Бурстин обсуждает с Джессикой Або ее новую книгу «Когда женщины лидируют, чего они достигают, почему они добиваются успеха и чему мы можем у них научиться».

Смотри

Играть

Жизнь

Лучшие праздничные подарки, техника и снаряжение для предпринимателей

Гуру гаджетов и образа жизни Марио Армстронг лично подбирает идеальные подарки для предпринимателя в вашей жизни — вас!

Смотри

Играть

Научные технологии

Дэвид Чжао из Chubby Cattle о жертвовании всем ради успеха

Интервью с Дэвидом Чжао о том, как попасть в список Forbes 30 Under 30 List 2022, что нужно для создания успешного бизнеса и почему каждый должен создавать контент в социальных сетях.

Смотри

Играть

Начало бизнеса

5-минутный наставник: как я могу представить свои продукты клиентам в Интернете?

Вот как включить электронную коммерцию в ваши существующие продажи в обычных магазинах.

Смотри

Играть

Здоровье и благополучие

Ты не ленивый — ты выгорел. Вот 5 предупреждающих знаков.

Выгорание предпринимателя может привести вас в отделение неотложной помощи. Узнайте, как определить признаки сейчас, пока не стало слишком поздно.

Смотри

Играть

Сбор средств

Утонет или утонет бизнес-идея профессиональной русалки?

Посмотрим, не найдут ли наши инвесторы что-то подозрительное в ее концепции нового эпизода «Elevator Pitch».

Смотри

Играть

Развитие бизнеса

Как найти клиентов в любой ситуации? Вам нужно задать эти вопросы.

Основатель и генеральный директор Sparkling Results делится своими советами для тех, кто хочет вести содержательные разговоры о заработке.

Смотри

Играть

Лидерство

Тренер по лидерству в сфере гостеприимства Мэтт Рольф о том, как быть уязвимым и делиться своей правдой

Интервью с тренером по лидерству в гостиничном бизнесе Мэттом Рольфом об установлении границ в жизни и работе, создании позитивных рычагов воздействия и честности со своей командой.

Смотри

Если вам нужен совет о том, как начать свой бизнес с нуля, или вы просто ищете вдохновения, в нашей серии видеороликов каждый найдет что-то для себя. Просмотрите нашу библиотеку ниже, чтобы найти серию, которая отвечает вам и вашим интересам.

Карусель

  • 5-минутный наставник

    Наши наставники беседуют с владельцами малого бизнеса, чтобы найти решение их самых насущных проблем — за пять минут или меньше.

  • Офис без драмы

    Работа в офисе может быть сумасшедшей, но не обязательно! В этом новом комедийном сериале смотрите, как люди учатся ориентироваться в перипетиях, связанных с возвращением на работу по всей стране.

  • Предпринимательская площадка для лифта

    Ваше любимое презентационное шоу возвращается с новыми предпринимателями, представляющими инвесторов Entrepreneur.

  • Это никогда не сработает

    Сколько раз вам говорили «это никогда не сработает»? Вероятно, не так часто, как соучредитель Netflix Марк Рэндольф.

Протезирование руки: Каталог протезов рук и цены на сайте компании Моторика

Протез руки в Москве — бесплатное протезирование верхних конечностей

Заявка принята

Спасибо за заявку. Наш сотрудник свяжется с вами!

Закрыть окно

Все хорошо

Ваши данные успешно отправились. Мы вам перезвоним, чтобы согласовать время приема. А пока вы можете посмотреть инстаграм нашей компании.

Закрыть окно

Современные протезы рук возвращают утраченный функционал и помогают выполнять ежедневные дела проще и эффективнее. Процесс производства выходит на новый уровень, поэтому людям с инвалидностью доступны самые передовые технологии.

Протезирование руки — способ вернуться к полноценной жизни для пациентов, перенесших операцию. Компания «Салют Орто» изготавливает протезы разных видов для людей любого возраста. Мы подбираем протезные изделия с учетом ваших потребностей, ежедневной активности.

Чем сложнее устроен протез, тем выше его стоимость. Но это не повод отказываться от протезирования и возвращения к привычному темпу жизни.

Косметические протезы

Бионические протезы рук

Рабочие протезы

Протезы кистей

Протезы пальцев рук

Протезы предплечья и плеча

Бесплатно

В соответствии с ФЗ от 24. 11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Гарантия 2 года

Гарантийный ремонт и обслуживание до даты получения следующего протеза

10 лет опыта

Наши ведущие протезисты уже более 10 лет помогают людям увереннее ходить на протезах

Изготовление протезов

Изготовление протезов в Салют Орто зависит от необходимых комплектующих и занимает определенный период времени индивидуально для каждого пользователя. Очень важно сделать устройство максимально удобным и безопасным. Все протезы рук для взрослых отличаются по принципам действия и методам крепления:

Ниже представлены некоторые системы протезирования, которые используются в компании Салют Орто:

Механические (Тяговые)Самые простые протезы, действующие при сгибании локтевого сустава. Для выполнения механических действий имеется один вариант сжимания пальцев. Также человек может придерживать себя, брать в руку какой-либо предмет, весом 4-6 кг. Используется данный протез в течение 2-х лет.

РабочиеИмеется возможность сменить насадки для проведения необходимых работ (ключ, зажим, кольцо, столовые приборы и другие). Наша компания предлагает до 5 различных вариантов насадок, которые подбираются индивидуально для клиента и заказываются дополнительно.

БионическиеРазрабатывается индивидуальный протез, в гильзе которого расположены датчики. Протез распознает мышечные импульсы и отвечает характерными движениями. Сроки изготовления протезов индивидуальны и зависят от вида протеза, сложности ампутации.

Также особое внимание уделяется покрытию протеза, оно выполнено из тонкого композитного материала, увеличивающего площадь опоры и несущую способность.

Любой вид протеза вы можете получить бесплатно по индивидуальной
программе реабилитации пациента (ИПРА)

Как получить протез руки бесплатно

Гражданин России с инвалидностью имеет право на бесплатное получение качественного протезного изделия. Сначала нужно получить медико-техническое заключение в ортопедическом центре, чтобы подготовиться к протезированию и подобрать нужный вариант. Затем назначается медико-социальная экспертиза для подтверждения инвалидности. На этом этапе разрабатывают индивидуальную программу реабилитации. После того, как вы встанете на учет в ФСС, вы можете выбрать способ получения:

  • по компенсации. Вы заключаете договор на изготовление протезного изделия с производителем, подбираете необходимые вам комплектующие, форму. А после получения и установки подаете заявление в ФСС на возврат потраченных средств. Преимущества этого метода — недолгое ожидание, возможность выбрать нужные функции изделия;
  • по государственному контракту — вы подаете в ФСС заявление на получение протезного изделия и пакет необходимых документов. Конкурс на изготовление длится от 2 до 12 месяцев. Оплата происходит за счет государства. Минус этого способа — ожидание может растянуться на год.

Специалисты компании «Салют Орто» проводят консультации по протезированию руки, помогут подготовить документы.

Как мы работаем

Первичная консультация

Первичный осмотр техником-ортопедом

Выбор типа протеза

Определение возможностей протезирования

Заключение договора

Выбор способа финансирования

Описание основных параметров протеза в договоре

Изготовление

Снятие слепка с культи

Создание удобной приемной гильзы

Проведение примерок и доведение протеза до совершенства

Протез готов

Финальный тест драйв

Выдача изделия

Подача документов в Фонд социального страхования

Виды протезных изделий для рук

  1. По степени ампутации бывают протезы:
  • кистей;
  • пальцев рук;
  • предплечья;
  • плеча.
  • Cложные модели полностью восстанавливают работу утраченной конечности, а более простые несут чисто эстетическую функцию. К культе крепятся с помощью силиконовых чехлов и замка, бандажа или культеприемной гильзы.

  • Косметические — имитируют настоящую руку. Силиконовое покрытие подбирают в тон кожи пациента, можно нанести родинки, вены. Но функционал изделия минимален.
  • Рабочие протезные изделия оснащены адаптером для установки съемных насадок. Это инструменты, столовые приборы, зубная щетка, держатель для иглы или кисточки. Человек может выполнять практически все бытовые действия без посторонней помощи, водить машину, выполнять физические упражнения. Существенный недостаток — надо иметь много разных насадок и постоянно их менять.
  • Механический протез руки — сжимание и разжимание кисти происходит с помощью тросика. Тяговый бандаж закрепляется на противоположном плече. Конструкция простая, надежная, но косметическое покрытие требует бережного обращения и периодической замены.
  • Бионические — максимально приближены по функциональности к здоровой руке. Датчики считывают сокращения мышц, а затем приводят в движение составные части протеза. Работают от компактной литиевой батареи. Бывают одно- и многосхватовые. После тренировок пациенты пользуются роботизированной рукой интуитивно, не задумываясь.
  • Высококачественные протезные изделия стоят немалых денег. Центр протезирования и ортопедии «Салют Орто» помогает с выбором и изготовлением протезов ног в Москве, а также других городах России.

    Как подобрать протез

    На консультации в нашем центре протезирования и ортопедии «Салют Орто» специалист оценит состояние культи и вашу физическую активность. Протезы подбирают по индивидуальным параметрам, поэтому перед протезированием делают слепок культи. Он нужен для изготовления культеприемной гильзы. На этапе согласования вы можете выбрать:

    • тип кисти,
    • косметическую облицовку — силиконовое покрытие натурального оттенка. По желанию на него можно нанести родинки, веснушки, есть модели с акриловыми ногтями,
    • вариант приемной гильзы,
    • тип крепления — плечевой бандаж, с силиконовым чехлом и замком и т.д.

    В рамках индивидуальной программы реабилитации специалисты научат вас пользоваться протезом, правильно его надевать и снимать, расскажут об основных правилах ухода. Чем успешнее пройдет адаптация, тем быстрее вы вернетесь к привычной жизни, сможете работать.
    Если протез сломается, то в наших центрах вам помогут с ремонтом.

    Отзывы наших клиентов

    Деренуца Жанна Николаевна

    Я очень довольна протезом, который мне изготовили ваши специалисты! Мне понравилось как меня обслужили. Безгранично благодарна вам за новый протез!

    Игнатьева Ольга Яковлевна

    Спасибо Вам большое! Честно, не ожидал такого теплого отношения к людям. Протезист – квалифицированный специалист. К каждому индивидуальный подход. Желаю Вам успехов и процветания! Ребята, Вы — молодцы! Ещё раз, спасибо!

    Портнягин Иван Михайлович

    Все отзывы

    Узнайте, как получить протез бесплатно

    Наши сотрудники проконсультируют и помогут собрать необходимый пакет документов для получения компенсации от государства


    Ваше имя



    Контактный телефон


    В какое время вам позвонить?

    Нажатием кнопки, я принимаю условия оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности.



    Протезирование верхних конечностей в Сколиолоджик.ру

    Перейти к содержанию

    Вы здесь:

    Значение рук в жизни человека переоценить невозможно. Кисть является не просто органом для трудовой деятельности, но и созидательным органом, двигающим человека дальше по эволюционному пути. К сожалению, в современном мире мы наблюдаем огромное количество причин, по которым человек может потерять свои руки целиком или частично. В таких непростых обстоятельствах единственной надеждой человека становится протезирование.

    Не только протез!

    В медицинском центре Scoliologic.ru протезирование включает в себя:

    — изготовление качественного, отвечающего самым актуальным требованиям протеза;

    — обучение пользованию протезом и тренировки,

    — полноценная профессиональная психологическая поддержка и настрой пациента на ощущение собственной неповторимости и значимости в социуме.

    Основным в этой непростой работе является изготовление качественного протеза. Все протезы, изготавливаемые в нашем центре, отвечают самым последним современным мировым требованиям.

    Виды протезов

    Большинство людей теряют пальцы и руки из-за несчастных случаев на производстве, дорожно- транспортных происшествий, травм, различных заболеваний.

    Протезы рук классифицируются по уровням применения / ампутации и функциям.

    Косметический протез

    Основная функция косметического протеза – визуально заменить утраченную конечность.

    Такой протез наиболее похож на естественную руку, но его функциональные возможности невелики.

    Косметические протезы улучшают внешний вид, поэтому в Scoliologic.ru работают скульпторы и художники, которые воссоздают конечность, максимально повторяющую руку.

    Косметический протез состоит из культеприемной гильзы, каркаса и косметической оболочки. В основном такие протезы изготавливаются из силикона.

    Scoliologic.ru – единственная компания в России, снабжающая нуждающихся полностью индивидуальными косметическими протезами собственного производства.

    Врач рекомендует!

    Культеприемная гильза из HTV-силикона

    — обеспечивает надежную фиксацию протеза

    — амортизирует ударные нагрузки на культю

    — оказывает благотворное воздействие на рубцы

    — дарит пациенту ощущение стабильности и комфорта, свободу, вентиляцию

    — дает отсутствие ограничения сгибания и разгибания

    — компенсирует изменение формы и объема культи

    Рабочие протезы

    Рабочие протезы – это функциональные протезы, предназначенные для выполнения различных трудовых операций дома и на работе. Чаще всего такого рода протезы изготавливаются со сменными насадками, где каждая насадка предназначена для выполнения конкретного действия

    или работы – в огороде, гараже, мастерской, на даче и т.д.

    Особой популярностью пользуются спортивные протезы. В компании Scoliologic.ru изготавливают индивидуальные протезы для любых видов спорта.

    Рабочие протезы не похожи на здоровую конечность, однако в качестве насадки может быть использована косметическая кисть, и тогда протез может использоваться как косметический.

     

    Рабочие протезы могут быть изготовлены на любой уровень усечения, при двустороннем усечении зачастую является одним из основных для самообслуживания

    Записать на консультацию

    Активные (тяговые протезы)

    Активный протез полностью контролируется усилиями самого человека, без какой-либо электроники. Позволяет удерживать в искусственной кисти различные предметы. У такого протеза кисть может сжиматься и разжиматься механическими тягами (тросиками). Такие протезы бывают с активным или пассивным схватом.

    Протезы с активным схватом

    Открытие искусственных пальцев осуществляется за счет пружин, а закрытие и удержание предмета за счет усилий пользователя. Такие протезы могут быть изготовлены практически для всех видов усечений. Наиболее доработанным и функциональным активным протезом кисти является разработанный в нашей компании протез «Левша».

    Протезы с пассивным схватом

    Пациент, нагружая систему крепления, открывает искусственную кисть или сгибает локоть, а пружина закрывает кисть, при этом модуль локтя ( в протезах плеча) ставится на замок. Сила схвата в таких протезах прямо пропорциональна силе натяжения пружины и пациент не получает обратной связи от кисти. Качество тяговой кисти определяется величиной раскрытия пальцев, силой схвата, легкостью открытия.

    Протезы с внешним источником энергии

    Протезы с внешним источником энергии используют для работы энергию аккумуляторной батареи и электрические двигатели, управляются электрическими сигналами с кожи пациента.

    Чаще данную группу протезов называют биоэлектрическими (по типу управления) или бионическими.

    Новейшие модели сочетают в себе безупречный внешний вид со значительным усилием захвата и скоростью его осуществления, а также реализуют много дополнительных возможностей.

    Последние модификации биоэлектрических кистей снабжены специальными сенсорными датчиками, контролирующими усилие захвата предмета. Локализуются эти датчики в пальцевой зоне. Благодаря им пользователь имеет возможность брать различные предметы, включая и такие хрупкие вещи, как пластиковый стаканчик или, скажем, обычное куриное яйцо, не боясь при этом их сломать либо раздавить.

    В компании Scoliologic.ru изготавливаются все виды протезов с внешним источником энергии, в том числе и на вычленение

                                                        Почему в Scoliologic.ru делают лучшие протезы?

     

                                                   — собственное производство                         — слаженная работа команды медиков и техников

                                                — современное оборудование                       — индивидуальный подход

                                                — 3D технологии                                              — обучение пользованию протезом, тренировки

                                                — качественные материалы                           — профессиональная психологическая поддержка

                                                — любой цвет и дизайн                                   — помощь с ФСС

    Записать на консультацию

    Go to Top

    Ампутация: Протез руки и пальцев

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ

    В течение первых двух недель после операции по ампутации следует ожидать некоторую боль. Боль можно контролировать с помощью обезболивающих, других лекарств, терапии рук, ортопедических стелек (скобки или другие средства поддержки) и других методов, таких как лед или тепло. Пока вы заживаете, ваш врач расскажет вам, как накладывать повязку и ухаживать за хирургическим участком, а также когда вернуться в офис для последующего наблюдения.

    Ампутация связана с повреждением нервов. Когда нервы перерезаны в результате травмы или хирургического вмешательства, могут быть некоторые долговременные симптомы. Эти симптомы включают боль, чувствительность к холоду, ненормальные ощущения или фантомные ощущения. Фантомное ощущение возникает, когда вы чувствуете, что отсутствующая часть все еще присутствует. Держите своего хирурга в курсе последних событий. Раннее лечение симптомов может работать лучше. Если ваши симптомы инвалидизирующие и стойкие, их часто можно лечить с помощью другой операции. Например, вы можете почувствовать сильную боль в небольшом участке. Это вызвано невромой, увеличенным концом нерва. Это может вызвать сильную боль при легком надавливании. Доступны новые методы, которые могут быть полезны для облегчения боли при невроме.

    ТЕРАПИЯ

    После ампутации вас могут направить к мануальному терапевту. Терапия поможет восстановить функцию. Терапия также может уменьшить боль и ненормальные ощущения. Скорее всего, вам будут давать упражнения для развития силы. Упражнения могут помочь улучшить диапазон движений. Иногда сухожилие в ампутированном пальце не может нормально скользить. Обычно это происходит из-за рубцевания. Из-за этого у вас могут возникнуть проблемы с сгибанием неповрежденных пальцев. Это также может повлиять на силу захвата. Вас могут попросить прикоснуться к коже и пошевелить ею, что может уменьшить боль и образование рубцов. После операции по ампутации могут быть предоставлены различные шины. Поддерживающие устройства, такие как рукава из силиконового геля, могут покрыть неврому и уменьшить боль. Управляемые двигательные образы, зеркальная терапия, мобилизация суставов, скольжение сухожилий и нервов, а также блокирующие упражнения — это другие виды терапии, которые можно использовать. Терапию необходимо посещать с терапевтом, и важно выполнять упражнения несколько раз в день дома.

    ПРОТЕЗ

    Протез — это искусственная часть тела, которая заменяет некоторые функции и внешний вид отсутствующей части. Тип вашего протеза руки, пальца или руки будет зависеть от местоположения и длины вашего оставшегося пальца или руки, а также от ваших функциональных потребностей и образа жизни. Важно сообщить хирургу и протезисту о том, что вы считаете наиболее важным, чтобы после ампутации вам мог быть предоставлен соответствующий протез.

    Протез руки или пальца может быть полезен во многих отношениях и может:

    • Восстановить длину частично ампутированного пальца
    • Сделать противопоставление между большим пальцем и пальцем
    • Позволить человеку с ампутированной рукой стабилизировать и удерживать предметы сгибаемыми пальцами

    Если ваша рука ампутирована до запястья или выше, вам может быть предоставлен протез всей руки с электрической или механической рукой. Некоторые пациенты после ампутации могут решить не использовать протез.

    Протез изготавливают по оттискным слепкам, снятым с оставшегося пальца или конечности и того же участка на неповрежденной кисти. Этот процесс может создать точное соответствие деталей всей руки. Протез руки или пальца изготовлен из гибкого прозрачного силиконового каучука. Цвета силикона тщательно подобраны к оттенку вашей кожи, чтобы придать протезу реалистичный вид и текстуру настоящей кожи. Обычно он держится за счет всасывания, а гибкость силикона обеспечивает хороший диапазон движений остальных частей тела. Ногти могут быть индивидуально окрашены, чтобы соответствовать почти идеально. Ногти можно полировать любым лаком для ногтей, а лак можно удалить жидкостью для снятия лака мягкого действия. Силиконы устойчивы к окрашиванию, поэтому чернила легко смываются спиртом или мылом и теплой водой.

    При правильном уходе силиконовый протез может прослужить 3-5 лет. Обычно создание вашего протеза можно начинать через три месяца после того, как вы полностью заживете после операции по ампутации и все отеки спадут. Вам может понадобиться терапия, чтобы научиться пользоваться новым протезом.

    ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

    Потеря части тела, особенно такой видимой, как палец или рука, может эмоционально огорчить. Может потребоваться время, чтобы адаптироваться к изменениям внешности и способности функционировать после ампутации. Разговор об этих чувствах со своим врачом или другими пациентами, пострадавшими от ампутации, часто помогает вам смириться со своей утратой. Вы можете попросить своего врача порекомендовать консультанта для помощи в этом процессе. Важно помнить, что со временем вы адаптируетесь к своей ситуации, находя новые способы выполнения своих повседневных дел. Американская коалиция ампутантов — еще один полезный ресурс. Эти ресурсы могут помочь вам справиться с изменениями во время восстановления. Очень важно помнить, что качество жизни напрямую связано с отношением и ожиданиями, а не только с приобретением и использованием протеза.

    Примечание. Этот раздел, посвященный ампутации, предназначен для более продвинутой аудитории и содержит информацию как о феномене квадриги, так и об измерениях нарушений.

    Нормальная анатомия предплечья/кисти/пальцев человека характеризуется взаимосвязями между сухожилиями глубокого сгибателя пальцев (FDP), которые сгибают конечный сустав (DIP-сустав) указательного, среднего, безымянного и мизинца.

    Мышца FDP действует главным образом как отдельная двигательная единица, обеспечивающая скоординированное движение четырех сухожилий FDP на каждом пальце. Возможна относительная, но не полная самостоятельность мышечной части, обслуживающей передне-заднюю часть указательного пальца. Однако исследования показали, что ограниченное движение любого из четырех пальцев может ограничивать активное сгибание трех других пальцев. Это ограничивает не только активное движение, но и впоследствии силу хвата.

    Исследование Baaqeel et al. (2017) обнаружили, что «Шинирование любого отдельного пальца привело к значительному снижению ТАМ ( Total Active Motion) всех соседних пальцев, независимо от того, какой палец был шинирован ( P < 0,001). На пальцы, непосредственно примыкающие к шинированному пальцу, воздействовали сильнее, чем на несмежные пальцы. Таким образом, в случае производственной травмы по окончании лечения может быть запрошена оценка степени ухудшения здоровья. Этот рейтинг предназначен для количественной оценки любого остаточного ухудшения состояния после травмы. Поскольку травма одного пальца может повлиять на движение других пальцев, оценки нарушений, связанные с ограниченным движением пальца, должны также включать гониометрический диапазон движения (ROM) всех других пальцев на той же руке, чтобы определить, есть ли нарушение из-за ограниченного активного сгибания неповрежденных пальцев той же руки. Когда гониометр недоступен, это можно грубо оценить в функциональном смысле путем измерения линейного расстояния между кончиком пальца и дистальной складкой ладони (DPC) каждого пальца во время энергичного активного сложного кулака. Шинирование безымянного пальца привело к наибольшему вреду, с уменьшением ТАМ на 26–47% и расстоянием между пальцем и ладонной складкой более 40 мм у трети участников. Указательный палец меньше всего мешал оставшемуся цифровому движению». Это явление было названо синдромом/феноменом/эффектом «Квадрига». Таким образом, для врача, пациента и терапевта важно не только сосредоточиться на травмированном пальце во время реабилитации, но и оптимизировать все пальцы, кисть и всю конечность.

    Из-за анатомической структуры мышечно-сухожильной единицы передней десневой мышцы любое состояние, которое ограничивает проксимальную экскурсию сухожилия передней десневой мышцы одного пальца, может ограничивать активное сгибание трех других пальцев руки. Это ограниченное движение может повлиять на любой из трех суставов (MP, PIP, DIP) пальца, но особенно на DIP-сустав, поскольку только FDP может сгибать этот сустав. Попытки полностью согнуть неповрежденные пальцы, когда сухожилие передне-фалангового сустава одного из них имеет ограниченную экскурсию, часто сопровождаются напряжением/болью в предплечье, что, в свою очередь, может препятствовать полноценной работе других сгибателей пальцев (поверхностный сгибатель пальцев, FDS).

    Некоторые состояния, которые, как было обнаружено, ограничивают проксимальную экскурсию сухожилия передней фаланги пальца, включают:

    • Ограничение движений в проксимальных и/или проксимальных межфаланговых суставах из-за тугоподвижности суставов, шинирования, избегания страха или сращения суставов
    • Пересечение сухожилия передне-фалангового сустава с последующим рубцеванием, как в некоторых случаях ампутации на уровне или проксимальнее дифатического сустава
    • Укорочение сухожилия передне-фалангового сустава пальца в результате пластики или реконструкции сухожилия сгибателя

    © Американское общество хирургии кисти, 2020 г.

    Ссылки

    Baaqeel, R., K. Wu, SJ Chinchalkar and D.C. Ross (2017). «Влияние изолированной тугоподвижности пальцев на функцию соседних пальцев». Рука (Нью-Йорк) : 1558944717697430.
    Биро, В. (2014). «[Синдром квадриги: редко распознаваемое изменение в хирургии кисти]». Orv Hetil 155 (20): 778-782.
    Чинчалкар, С.Дж., Б.С. Ган, Р.М. Макфарлейн, Г.Дж. Кинг и Дж. Х. Рот (2004). «Квадрига разгибателей: патомеханика и лечение». Банка J Plast Surg 12 (4): 174-178.
    Freshwater, MF (2010). «Классическая перепечатка: Почему я ненавижу указательный палец Уильяма Л. Уайта, первоначально опубликованная в Orthopedic Review 9: 23-29, 1980». Hand (NY) 5 (4): 369.
    Gray, H. (1985). «Анатомия человеческого тела», 30 -й выпуск . Уильямс и Уилкинс. Балтимор.
    Хортон, Т.С., С. Зауэрланд и Т.Р. Дэвис (2007). «Влияние глубокого сгибателя пальцев на силу хвата». J Hand Surg Eur Vol 32 (2): 130-134.
    Латаст, Дж., Леру и Р. Вилен (1958). «[Синдром квадриги Вердана]». Presse Med 66 (47): 1071.
    Lilly, S.I. and TM Messer (2006). «Осложнения после лечения травм сухожилий сгибателей». J Am Acad Orthop Surg 14 (7): 387-396.
    Люттер, К., А. Швейцер, В. Шоффл, Ф. Ромер и Т. Байер (2018). «Разрыв поясничной мышцы: клиническая картина, результаты визуализации и исход». J Hand Surg Eur Vol 43 (7): 767-775.
    Морган, В. Дж., Л. А. Шульц и Дж. Л. Чанг (2000). «Влияние моделирования дистальных межфаланговых суставов на силу захвата». Ортопедия 23 (3): 239-241.
    Мюльдорфер-Фодор, М., А. Регер, Т. Пиллукат, Т. Миттлмайер, Дж. ван Шунховен и К. Дж. Проммерсбергер (2018). «[Влияние сращения дистального межфалангового сустава указательного или среднего пальца на хват или усилие пальцев и распределение нагрузки в руке]». Хандчир Микрочир Пласт Чир 50 (3): 174-183.
    Neu, B.R., JF Murray and JK MacKenzie (1985). «Закупорка глубокого сухожилия: квадрига при ампутации пальцев». J Hand Surg Am 10 (6 часть 1): 878-883.
    Шеннен А., С. Коэн-Тануги, М. Кенигсберг, П. Нобак и Р. Дж. Штраух (2017). «Новая трупная модель эффекта квадриги». J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev 1 (8): e062.
    Шредерс, Т.А. (2012). «Феномен квадриги: обзор и клиническая значимость». J Hand Surg Eur Vol 37 (6): 513-522.
    Смит, П. (2002). Рука Листера: диагностика и показания. Филадельфия, Черчилль Ливингстон.
    Вердан, К. (1960). «Синдром квадриги». Surg Clin North Am 40 : 425-426.
    Вулф, С. Х., Р. Н.; Педерсон, туалет; Козин С.Х.; Коэн МС. (2017). Оперативная хирургия кисти Грина , Elsevier.
    Ву, Ф., С.С. Мехта, Д. Диксон, Д. Кэтчпоул и К.Ю. Нг (2018). «Влияние иммобилизации дистального межфалангового сустава пальцев на силу захвата». J Hand Surg Eur Vol : 1753193418765068.

    Надувная роботизированная рука дает людям с ампутированными конечностями тактильный контроль в реальном времени | MIT News

    Для более чем 5 миллионов человек в мире, перенесших ампутацию верхней конечности, протезы прошли долгий путь. Помимо традиционных придатков, похожих на манекены, растет число коммерческих нейропротезов — высокоподвижных бионических конечностей, спроектированных так, чтобы воспринимать остаточные мышечные сигналы пользователя и роботизированно имитировать их предполагаемые движения.

    Но за эту высокотехнологичную ловкость приходится платить. Нейропротезы могут стоить десятки тысяч долларов и состоят из металлических каркасов с электродвигателями, которые могут быть тяжелыми и жесткими.

    Теперь инженеры Массачусетского технологического института и Шанхайского университета Цзяо Тонг разработали мягкий, легкий и потенциально недорогой нейропротез руки. Люди с ампутированными конечностями, которые тестировали искусственную конечность, выполняли повседневные действия, такие как застегивание чемодана, наливание пакета сока и ласкание кошки, так же хорошо, а в некоторых случаях и лучше, чем люди с более жесткими нейропротезами.

    Исследователи обнаружили, что протез, разработанный с системой тактильной обратной связи, восстанавливал некоторые примитивные ощущения в культе добровольца. Новый дизайн также удивительно долговечен, быстро восстанавливается после удара молотком или наезда автомобиля.

    Умная рука мягкая и эластичная, весит около полуфунта. Его компоненты стоят около 500 долларов — часть веса и стоимости материалов, связанных с более жесткими умными конечностями.

    «Это еще не продукт, но его характеристики уже аналогичны или превосходят существующие нейропротезы, что нас очень радует», — говорит Сюаньхэ Чжао, профессор машиностроения, гражданского и экологического строительства в Массачусетском технологическом институте. «Существует огромный потенциал сделать этот мягкий протез по очень низкой цене для семей с низким доходом, которые пострадали от ампутации».

    Чжао и его коллеги опубликовали сегодня свою работу в Nature Biomedical Engineering . В число соавторов входят постдоктор Массачусетского технологического института Шаотин Линь, а также Гуойн Гу, Сянъян Чжу и сотрудники Шанхайского университета Цзяо Тонг в Китае.

    Рука Большого Героя

    Гибкий новый дизайн команды имеет сверхъестественное сходство с неким надувным роботом из анимационного фильма «Большой герой 6». Как и мягкий андроид, искусственная рука команды сделана из мягкого эластичного материала — в данном случае из коммерческого эластомера EcoFlex. Протез состоит из пяти пальцев, похожих на шары, каждый из которых снабжен сегментами волокна, похожими на сочлененные кости настоящих пальцев. Гибкие пальцы соединены с «ладонью», напечатанной на 3D-принтере, по форме напоминающей человеческую руку.

    Вместо управления каждым пальцем с помощью электродвигателей, как это делается в большинстве нейропротезов, исследователи использовали простую пневматическую систему для точного надувания пальцев и их сгибания в определенных положениях. Эту систему, включающую небольшой насос и клапаны, можно носить на талии, что значительно снижает вес протеза.

    Лин разработал компьютерную модель, чтобы связать желаемое положение пальца с соответствующим давлением, которое насос должен приложить для достижения этого положения. Используя эту модель, команда разработала контроллер, который направляет пневматическую систему на раздувание пальцев в положениях, которые имитируют пять обычных захватов, включая сжатие двух и трех пальцев, сжатый кулак и сложение ладони.

    Пневматическая система получает сигналы от датчиков ЭМГ — датчиков электромиографии, которые измеряют электрические сигналы, генерируемые двигательными нейронами для управления мышцами. Датчики устанавливаются в отверстии протеза, где он крепится к конечности пользователя. При таком расположении датчики могут улавливать сигналы от культи, например, когда человек с ампутированной конечностью представляет, как он сжимает кулак.

    Затем команда использовала существующий алгоритм, который «расшифровывает» мышечные сигналы и связывает их с распространенными типами захвата. Они использовали этот алгоритм для программирования контроллера своей пневматической системы. Когда человек с ампутированными конечностями представляет, например, что держит бокал вина, датчики улавливают остаточные мышечные сигналы, которые контроллер затем переводит в соответствующие давления. Затем насос применяет это давление, чтобы надуть каждый палец и создать предполагаемый захват человека с ампутированной конечностью.

    Делая шаг вперед в своем дизайне, исследователи стремились обеспечить тактильную обратную связь — функцию, которая не включена в большинство коммерческих нейропротезов. Для этого они пришили к каждому кончику пальца датчик давления, который при прикосновении или сдавливании выдает электрический сигнал, пропорциональный воспринимаемому давлению. Каждый датчик подключается к определенному месту на культе человека с ампутированной конечностью, поэтому пользователь может «чувствовать», когда протез прижимается, например, к указательному пальцу.

    Хороший захват

    Чтобы протестировать надувную руку, исследователи привлекли двух добровольцев, у каждого из которых были ампутированы верхние конечности. Получив нейропротез, добровольцы научились его использовать, многократно сокращая мышцы руки, представляя, что делают пять обычных захватов.

    После завершения этого 15-минутного обучения добровольцев попросили выполнить ряд стандартных тестов, чтобы продемонстрировать силу и ловкость рук. Эти задачи включали складывание шашек, переворачивание страниц, письмо ручкой, поднятие тяжелых мячей и сбор хрупких предметов, таких как клубника и хлеб. Они повторили те же тесты, используя более жесткую, доступную в продаже бионическую руку, и обнаружили, что надувной протез был так же хорош или даже лучше в большинстве задач по сравнению с его жестким аналогом.

    Один доброволец также смог интуитивно использовать мягкий протез в повседневной деятельности, например, чтобы есть такие продукты, как крекеры, пирожные и яблоки, а также обращаться с предметами и инструментами, такими как ноутбуки, бутылки, молотки и плоскогубцы. Этот доброволец также мог безопасно манипулировать мягким протезом, например, пожать чью-то руку, прикоснуться к цветку или погладить кошку.

    В особенно захватывающем упражнении исследователи завязали добровольцу глаза и обнаружили, что он может различить, какой палец-протез они трогали и касались. Он также мог «чувствовать» бутылки разного размера, помещенные в протез руки, и поднимать их в ответ.

    Когда затмение следующее: Астрономический календарь 2022

    Второе полное лунное затмение в 2022 году. Фоторепортаж — РБК

    adv.rbc.ru

    adv.rbc.ru

    adv.rbc.ru

    Скрыть баннеры

    Ваше местоположение ?

    ДаВыбрать другое

    Рубрики

    Курс евро на 31 декабря 2022
    EUR ЦБ: 75,66

    (-0,42)

    Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41

    Курс доллара на 31 декабря 2022
    USD ЦБ: 70,34

    (-1,64)

    Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41

    Индонезия предложила инвесторам из России заняться стройкой новой столицы

    Политика, 15:20

    Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор

    РБК и Газ, 14:55

    Путин заявил Эрдогану о готовности к «серьезному диалогу» по Украине

    Политика, 14:45

    adv.rbc.ru

    adv.rbc.ru

    Капитан «Спартака» заявил о желании выступать за клуб до конца карьеры

    Спорт, 14:37

    В Санкт-Петербурге при пожаре на заводе погибли два человека

    Общество, 14:25

    Минобороны сообщило об ударе по позициям батальона имени Шейха Мансура

    Политика, 14:19

    «Краснодар» подписал второго за неделю легионера

    Спорт, 14:13

    Подарок, который хочется оставить себе

    Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%

    Подарить подписку

    Норвегия передала Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

    Политика, 13:56

    Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр

    РБК и Ростелеком, 13:54

    WP узнала причины отказа США поставлять Киеву танки Abrams

    Политика, 13:50

    Как придать бренду премиум-вид за небольшие деньги

    Pro, 13:47

    Столтенберг заявил об опасности недооценки России

    Политика, 13:39

    Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях Украины

    Политика, 13:23

    В Италии российского тренера обвинили в жестоком обращении с гимнастками

    Спорт, 13:19

    adv. rbc.ru

    adv.rbc.ru

    adv.rbc.ru

    8 ноября максимальную фазу полного затмения Луны можно было наблюдать из восточных регионов России в 13:59 (московское время). Первое лунное затмение в этом году было 16 мая. Как выглядело второе — в фоторепортаже РБК

    Как сообщает Московский планетарий, полностью затмение можно было увидеть на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии, а его частные фазы — в Азии и Австралии при восходе Луны и на востоке Северной Америки и в Южной Америке при заходе Луны.

    NASA отметило, что это последнее полное лунное затмение в ближайшие три года, следующее произойдет только 14 марта 2025 года. До этой даты можно будет наблюдать частные (когда часть Луны проходит в тени Земли — РБК) и полутеневые (когда Луна проходит через полутень Земли — РБК) лунные затмения.

    мультимедиа
    лунное затмение

    8 ноября 2022 года ожидается полное лунное затмение «Кровавая Луна»

    8 ноября 2022 года ожидается полное лунное затмение «Кровавая Луна»

    Татьяна Борисенко
    Редактор новостей

    © Getty Images

    Лунные затмения интересно наблюдать, но встречаются они очень редко

    Полное лунное затмение или «Кровавая Луна» выпадет на вторник, 8 ноября 2022 года. Полное лунное затмение будет видно из Океании, Азии, Америки и Северной Европы, когда Луна пройдет сквозь тень Земли.

    Луна снова появится примерно в 11:49 по Гринвичу, закончив затмение, которое начнется в 08:10 по Гринвичу. Однако полный период затмения продлится только с 09:17 до 10:42 по Гринвичу.

    Интересные факты о погоде

    4 Января 20:05

    Луна кажется менее яркой, потому что солнечный свет не может достичь ее. Ведь он находится в тени Земли. В конечном итоге диск Луны будет казаться косвенно освещенным Солнцем по мере развития затмения, но часть света все еще будет достигать Луны.

    Луна может казаться коричневато-красной во время полного лунного затмения в результате попадания солнечного света на ее диск после того, как он кажется изогнутым вокруг планеты атмосферой Земли, которая также блокирует синий свет.

    Лунное затмение произойдет, когда Солнце, Земля и Луна выстроятся на одной прямой с Землей посередине, а Луна будет с другой стороны.

    Лунные затмения можно наблюдать из любой точки Земли, где Луна находится над горизонтом. Затмения не происходят каждый месяц, но если и случаются, то два-три раза в год. В отличие от солнечных затмений, наблюдатели могут спокойно наблюдать за лунными затмениями.

    После предыдущего лунного затмения 16 мая второе и последнее полное лунное затмение в этом году произойдет во вторник.

    Как будет происходить полное лунное затмение?

    Поскольку тень Земли разделена на несколько частей, внешний вид Луны меняется по ходу затмения.

    Полутень и тень — термины, используемые для описания двух половин тени, отбрасываемой Землей. Когда Луна находится в тени, гораздо более темной области тени планеты, происходит полное лунное затмение.

    Когда Луна частично выходит из тени и возвращается в полутень, полное затмение заканчивается, и Луна снова частично скрыта. В это время диск Луны покрыт тенью Земли.

    Луна полностью выходит из внутренней тени Земли в 11:49 по Гринвичу, заканчивая частичное затмение. Примерно в 12:56 по Гринвичу Луна выходит из полутени.

    Следующее лунное затмение — первое в 2023 году — произойдет 6 мая. Это будет полутеневое затмение, а это означает, что диск Луны будет покрыт только внешней, более слабой тенью Земли, сообщает Space.com.

    • Сегодня
    • Завтра
    • Суббота
    • Воскресенье

    +8°

    Винница

    +8°

    Луцк

    +4°

    Днепр

    +3°

    Донецк

    +7°

    Житомир

    +9°

    Ужгород

    +5°

    Запорожье

    +9°

    Ивано-Франковск

    +6°

    Киев

    +4°

    Кропивницкий

    +7°

    Севастополь

    +7°

    Симферополь

    +3°

    Луганск

    +7°

    Львов

    +6°

    Николаев

    +9°

    Одесса

    +3°

    Полтава

    +8°

    Ровно

    +1°

    Сумы

    +7°

    Тернополь

    +1°

    Харьков

    +7°

    Херсон

    +7°

    Хмельницкий

    +5°

    Черкассы

    +5°

    Чернигов

    +10°

    Черновцы

    +3°. ..+7°

    Винница

    -3°…-1°

    Винница

    -2°… 0°

    Винница

    +2°…+7°

    Луцк

    -1°…+2°

    Луцк

    -2°…+3°

    Луцк

    +4°…+7°

    Днепр

    -7°…-1°

    Днепр

    -9°…-4°

    Днепр

    +2°…+6°

    Донецк

    -10°…+1°

    Донецк

    -11°…-7°

    Донецк

    +3°…+7°

    Житомир

    -4°…-2°

    Житомир

    -4°…-1°

    Житомир

    +4°…+8°

    Ужгород

    +2°…+5°

    Ужгород

    +4°…+7°

    Ужгород

    +4°…+7°

    Запорожье

    -6°… 0°

    Запорожье

    -8°…-4°

    Запорожье

    +1°…+7°

    Ивано-Франковск

    -2°…+7°

    Ивано-Франковск

    +2°…+5°

    Ивано-Франковск

    +2°…+7°

    Киев

    -7°…-3°

    Киев

    -6°…-2°

    Киев

    +5°…+8°

    Кропивницкий

    -6°…-1°

    Кропивницкий

    -5°…-2°

    Кропивницкий

    +7°…+9°

    Севастополь

    -1°…+6°

    Севастополь

    0°…+3°

    Севастополь

    +6°. ..+8°

    Симферополь

    -2°…+5°

    Симферополь

    -2°… 0°

    Симферополь

    +1°…+6°

    Луганск

    -12°…-2°

    Луганск

    -13°…-9°

    Луганск

    +2°…+7°

    Львов

    0°…+5°

    Львов

    0°…+6°

    Львов

    +6°…+8°

    Николаев

    -3°…+3°

    Николаев

    -3°…+1°

    Николаев

    +6°…+9°

    Одесса

    -2°…+4°

    Одесса

    0°…+3°

    Одесса

    +4°…+6°

    Полтава

    -10°…-5°

    Полтава

    -10°…-5°

    Полтава

    +2°…+7°

    Ровно

    -2°…+1°

    Ровно

    -3°…+2°

    Ровно

    -1°…+4°

    Сумы

    -13°…-10°

    Сумы

    -12°…-6°

    Сумы

    +2°…+7°

    Тернополь

    -1°…+4°

    Тернополь

    0°…+4°

    Тернополь

    +2°…+5°

    Харьков

    -12°…-7°

    Харьков

    -12°…-7°

    Харьков

    +5°…+8°

    Херсон

    -3°…+4°

    Херсон

    -4°…+2°

    Херсон

    +2°…+7°

    Хмельницкий

    -2°. ..+2°

    Хмельницкий

    -1°…+2°

    Хмельницкий

    +5°…+8°

    Черкассы

    -7°…-3°

    Черкассы

    -6°…-2°

    Черкассы

    -3°…+5°

    Чернигов

    -11°…-7°

    Чернигов

    -9°…-4°

    Чернигов

    +2°…+7°

    Черновцы

    -2°…+5°

    Черновцы

    +1°…+4°

    Черновцы

    Предыдущая новость

    7 Ноября 2022 00:28

    Следующая новость

    7 Ноября 2022 07:30

    • Погода в Украине на Святвечер и Рождество Христово 2023

      Игорь Кибальчич
      Синоптик

      Погода по Украине на завтра
      5 Января 13:20

    • Игорь Кибальчич
      Синоптик

      Рекордная волна тепла в Украине и Европе 1 – 2 января 2023 года

      Интересные факты о погоде
      3 Января 11:27

    • Игорь Кибальчич
      Синоптик

      Обзор погодных условий в Украине на неделю: 2 – 8 января 2023

      Погода по Украине на завтра
      1 Января 20:40

    • Игорь Кибальчич
      Синоптик

      Погода в Украине на Новый Год

      Погода по Украине на завтра
      30 Декабря 2022 19:38

    • Игорь Кибальчич
      Синоптик

      Обзор погодных условий в Украине на неделю: 26 декабря – 1 января

      Погода по Украине на завтра
      25 Декабря 2022 10:37

    Интересные факты о погоде

    5 Января 13:02

    Интересные факты о погоде

    5 Января 11:01

    Интересные факты о погоде

    5 Января 10:02

    • ВИДЕО. Знаки Зодиака, с которыми НЕВОЗМОЖНО спорить

    • ВИДЕО. СНЕЖНЫЙ АПОКАЛИПСИС. Самая мощная СНЕЖНАЯ БУРЯ в США

    • 3 самых милых и самых женских знака Зодиака

    Погода в других регионах

    Киев

    +6°

    Харьков

    +1°

    Одесса

    +9°

    Днепр

    +4°

    Донецк

    +3°

    Запорожье

    +5°

    Львов

    +7°

    Кривой Рог

    +6°

    Николаев

    +6°

    Мариуполь

    +4°

    Луганск

    +3°

    Винница

    +8°

    Херсон

    +7°

    Чернигов

    +5°

    Полтава

    +3°

    Черкассы

    +5°

    Хмельницкий

    +7°

    Черновцы

    +10°

    Житомир

    +7°

    Сумы

    +1°

    Все города

    МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

    ru-UA

    • Dansk
    • Deutsch
    • Eesti
    • English
    • Español
    • Français
    • Hrvatski
    • Italiano
    • Latviešu
    • Lietuvių
    • Magyar
    • Nederlands
    • Norsk
    • Português
    • Polski
    • Română
    • Slovenský
    • Čeština
    • Ελληνική
    • Български
    • Српски
    • Srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • Русский
    • Русский (Украина)
    • Українська
    • عربي
    • 汉语

    © Meteoprog. com 2003-2023

    лучших из вашего ночного неба в 2022 году!

    Это будет отличный год для созерцания ночного неба, так что давайте сразу же перейдем к краткому обзору некоторых астрономических событий года! Вот лучшее из 2022 года.

     Планеты в изобилии

    Крупные «звезды» планетарного мира несколько раз будут ослепительно появляться в течение следующего года, поэтому давайте начнем с некоторых планетных событий 2022 года:

    Прожорливая Венера

    Начать поиск прямо сейчас , в следующий ясный вечер. Есть Венера, Вечерняя Звезда, все еще близкая к своему абсолютному максимуму, поскольку она парит низко над точкой заката в угасающих сумерках.

    4 января, если у вас чистое небо, вы легко увидите молодой полумесяц вблизи Сатурна.

    Прочно закрепленный бинокль или любой небольшой телескоп покажет его серповидную форму, которая теперь больше, но тоньше, чем когда-либо в этом году. Это лучшее время, чтобы увидеть это.

    Но смотри быстрее. Каждый вечер она снижается и через несколько дней исчезнет. После короткого периода времени, проведенного слишком близко к Солнцу, Венера появится как утренняя звезда незадолго до рассвета перед концом месяца, где она останется на протяжении всего лета и до осени.

    Покинувший Юпитер

    Тем временем яркому Юпитеру слева от Венеры также предстоит короткий январский пробег, прежде чем он тоже исчезнет. Посмотрите вверх 5 января, если у вас чистое небо, вы легко увидите молодую луну возле Юпитера.

    Но Юпитер не вернется в разумный час до лета.

    Чудесный Марс в декабре

    Марс начинает год тусклым и далеким на утреннем небе, но становится ярче неделя за неделей, пока не достигнет своего наибольшего сияния в декабре 2022 года.

    В ночь на 7 декабря происходит «затмение» Марса Луной. Луна будет полной (100% освещенной) и пройдет перед Марсом. Начало просмотра в 21:30. EST, чтобы увидеть, как Луна медленно приближается к красной планете. Марс. Используйте бинокль, чтобы увидеть полную Луну, а затем наблюдайте, как Марс исчезает и снова появляется на фоне яркого края Луны.

    Потрясающий Сатурн

    Сатурн, кольца которого расположены под красивым углом для любого маленького телескопа, сначала находится слишком близко к Солнцу, но постепенно становится ярче, превращаясь в утреннюю звезду в конце этой зимы. Планета становится самой большой, ближайшей и яркой в ​​августе и остается хорошо расположенной в небе до конца года.

    → Посмотрите, когда планеты будут видны в вашем районе.

    Двойное полное затмение

    В 2022 году будет два частных солнечных затмения, но ни одно из них не будет видно из Соединенных Штатов. Как бы в качестве компенсации, в этом году мы увидим не одно, а два полных лунных затмения: первое произойдет в ночь с 15 на 16 мая, а второе — в первые часы работы 8 ноября.

    1. Полное лунное затмение 15–16 мая : Полное затмение майской Луны начинается 15 мая в 11:29.вечера. EDT и не заканчивается до 00:54. Зрители в восточной части Северной Америки смогут увидеть полное затмение, а те, кто на западе, увидят большую часть затмения.
    2. Полное лунное затмение 8 ноября : На этот раз зрители могут лучше всего наблюдать полное лунное затмение с запада Северной Америки.

    → Узнайте больше о затмениях 2022 года!

    Посредственные метеоры?

    Что касается метеоритных дождей, то в этом году забудьте о больших. Луна будет полной или почти полной как во время знаменитых летних Персеид, так и во время богатых декабрьских Геминид. Нежелательная яркость заглушит все, кроме редкого, исключительно яркого метеора. Но не забывайте, что с деревенского неба вы все равно будете видеть шесть падающих звезд каждый час между полуночью и рассветом, когда Луна тонкая или отсутствует, каждую ночь года.

    → Узнайте больше о предстоящих метеорных потоках.

    Солнечные и лунные затмения по всему миру – следующие 10 лет

    Загружается карта и затмение…

      Найдите все солнечные и лунные затмения по всему миру. Когда следующее затмение в вашем городе?

      Все затменияСолнечные затменияЛунные затменияПолные солнечные затменияКольцевые солнечные затменияЧастичные солнечные затменияПолные лунные затменияЧастичные лунные затменияПолутеневые лунные затменияТранзиты планетТранзиты МеркурияТранзиты ВенерыАфрикаАзияАнтарктидаАтлантикаАрктикаАвстралияЕвропаИндийский океанСеверная АмерикаТихий океанЮжная АмерикаВсемирныйСледующий1900–19091910–19191920–19291930–19391940–19491950–19591960–19691970–19791980–19891990–19992000–20092010–20192020–20292030–20392040–20492050–20592060–20692070–20792080–20892090–20992100–21092110–21192120–21292130–21392140– 21492150–21592160–21692170–21792180–21892190–2199

      Затмения в 2023 г.

      20 апреляСолнечное затмение (всего)Южная/Восточная Азия, Австралия, Тихий океан, Индийский океан, Антарктида5–6 маяЛунное затмение (полутеневое, Азия, Австралия)Европа, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида14 октября Солнечное затмение (кольцевое)Западная часть Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Арктика28–29октябрьЛунное затмение (частичное)Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная Америка, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика, Антарктида

      Затмения в 2024 г.

      24–25 мартаЛунное затмение (полутеневое)Большая часть Европы, север/ Восточная Азия, большая часть Австралии, большая часть Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика, Антарктида8 апреляСолнечное затмение (всего)Запад Европы, Северная Америка, Север Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Арктика17–18 сентябряЛунное затмение (частично) Европа, большая часть Азии, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика, Антарктида2 октября Солнечное затмение (кольцевое) Юг Северной Америки, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Антарктида17 октября Лунное затмение ( Почти)

      Затмения в 2025 г.

      13–14 марта Лунное затмение (полное) Европа, большая часть Азии, большая часть Австралии, большая часть Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика, Антарктида 29 марта Солнечное затмение (частичное) Европа, север Азии , Северная/Западная Африка, большая часть Северной Америки, север в Южной Америке, Атлантика, Арктика7–8 сентябряЛунное затмение (всего)Европа, Азия, Австралия, Африка, запад в Северной Америке, восток в Южной Америке, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан , Арктика, Антарктида21 сентябряСолнечное затмение (частичное)Юг Австралии, Тихий океан, Атлантика, Антарктида

      Затмения в 2026 году

      17 фев Солнечное затмение (кольцевое) на юге Африки, юге Южной Америки, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Антарктиде 2–3 мартаЛунное затмение (всего) на востоке Европы, Азии, Австралии, Северной Америки, Южной Америки, Тихого океана , Атлантика, Индийский океан, Арктика, Антарктида12 августаСолнечное затмение (полное)Европа, север Азии, Северная/Западная Африка, большая часть Северной Америки, Тихий океан, Атлантика, Арктика27–28 августаЛунное затмение (частичное)Европа, запад Азии, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида

      Затмения в 2027 году

      6 февраля Солнечное затмение (кольцевое) Большая часть Африки, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Антарктида 20–21 февраля Лунное затмение (полутеневое) Европа, Азия, Северная/Западная Австралия, Африка, большая часть Северной Америки, Южная Америка, Тихий океан , Атлантика, Индийский океан, Арктика, Антарктида18–19 июляЛунное затмение (почти)2 августаСолнечное затмение (полное)Европа, Южная/Западная Азия, Африка, Восток Северной Америки, Атлантика, Индийский океан16–17 августаЛунное затмение (полутеневое)Запад в Европе , Север Азии, Большая часть Австралии, Северная/Западная Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Антарктида

      Затмения в 2028 году

      11–12 январяЛунное затмение (частичное)Европа, Северная/Западная Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика26 январяСолнечное затмение (кольцевое)Южная/Западная Европа, Северная/Западная Африка , Южная/Восток Северной Америки, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика6–7 июляЛунное затмение (частичное)Европа, Азия, Австралия, Африка, Южная/Восток Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида22 июляСолнечное затмение (полное)Юг Азии , Австралия, Тихий океан, Индийский океан, Антарктида31 декабря–1 января Лунное затмение (всего) Европа, Азия, Австралия, Африка, Север/Запад Северной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика

      Затмения в 2029 году

      14 января Солнечное затмение (частичное) Северная Америка, Тихий океан, Атлантика12 июня Солнечное затмение (частичное) Большая часть Европы, север Азии, север/запад Северной Америки, Тихий океан, Арктика25–26 июня Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида11 ИюльСолнечное затмение (частичное)Юг в Южной Америке, Тихий океан, Атлантика5 ДекабрьСолнечное затмение (частично)Юг в Южной Америке, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида20– 21 декабря Лунное затмение (всего) Европа, Азия, Северная/Западная Австралия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика

      Затмения в 2030 г.

      1 июня Солнечное затмение (кольцевое) Европа, Азия, большая часть Африки, север/запад Северной Америки, Тихий океан, Атлантика, Арктика 15–16 июня Лунное затмение (частичное) Европа, Азия, Австралия, Африка, юг/восток Южной Америки , Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида25 ноябряСолнечное затмение (всего)Юг Азии, Австралия, Южная/Восточная Африка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида9–10 декабряЛунное затмение (полутеневое)Европа, Азия, Северная/Западная Австралия, Африка , Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика

      Затмения в 2031 г.

      6–7 маяЛунное затмение (полутеневое)Европа, запад Азии, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида21 маяСолнечное затмение (кольцевое)Большая часть Азии, Северная/Западная Австралия, Южная /Восточная Африка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан5 июняЛунное затмение (полутень)Большая часть Азии, Австралия, юг/запад Северной Америки, юг/запад Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида29–30 октябряЛунное затмение (полутень)большая часть Европа, Северная/Восточная Азия, большая часть Австралии, Северная/Западная Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Арктика, Антарктида14 ноябряСолнечное затмение (всего)Большая часть Северной Америки, Северная/западная часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан

      Затмения в 2032 г.

      25–26 апреля Лунное затмение (всего) Южная/Восточная Европа, Азия, Австралия, большая часть Африки, большая часть Северной Америки, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида9 мая Солнечное затмение (кольцевое)Юг Африки, Юг/ Восток Южной Америки, Атлантика, Индийский океан, Антарктида18–19 октябряЛунное затмение (всего)Европа, Азия, Австралия, Африка, большая часть Северной Америки, Северная/Восток Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Арктика, Антарктида3 ноябряСолнечное затмение (частичное) )Восток Европы, Азия, Тихий океан13 НоябрьТранзит (Меркурий)Европа, Азия, Австралия, Африка, юг/восток Северной Америки, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида

      Затмения в 2033 г.

      30 мартаСолнечное затмение (всего)Запад Европы, Север Азии, Северная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика14–15 апреляЛунное затмение (всего)Европа, Азия, Австралия, Африка, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантика , Индийский океан, Антарктида23 сентябряСолнечное затмение (частичное)Юг/Запад Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида7–8 октябряЛунное затмение (всего)Восток в Европе, Азии, Австралии, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Индии Океан, Арктика, Антарктида

      Реклама

      Следующее Eclipse начинается в

      104DAYS 12 часов 51 минуты 48SECS

      Total Solar Eclipse

      20 апреля 2023, 01:34 UTC… См.

    Oppo find 7a: Обзор смартфона Oppo Find 7a

    Oppo Find 7a — технические характеристики и спецификации

    Amobit.com » Oppo







    Автор Владимир Бордский На чтение 2 мин Просмотров 5



    Я создал телеграм канал, где выкладываю не публичную информацию о том как получить кэшбэк от 5000 ежемесячно или сим-карту с бесплатным обслуживанием на целый ГОД и другие выгодные решения, подписывайтесь по ссылке пока все бесплатно.

    Также известен как Oppo Find 7 FullHD, Oppo Find 7 FHD

    Содержание

    1. Сеть
    2. Цены
    3. Даты выпуска
    4. Корпус
    5. Дисплей
    6. Платформа
    7. Память
    8. Камера
    9. Звук
    10. Связь
    11. Особенности
    12. Аккумулятор
    13. Разное
    14. Тесты

    Сеть

    ТехнологииGSM / HSPA / LTE
    2G сетиGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all models
    3G сетиHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – international model
     HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – Mexico & US model
    4G сетиLTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) – International model
      LTE 700 / 1700 / 2100 – Mexico & US model
    СкоростьHSPA, LTE
    GPRSДа
    EDGEДа

    Цены

    Даты выпуска

    Представлен2014, Март
    СтатусДоступен. В продаже 2014, Март

    Корпус

    Габариты152.6 x 75 x 9.2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in)
    Вес170 g (6.00 oz)
    SIMMicro-SIM

    Дисплей

    ТипIPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16млн. цветов
    Размер5.5 дюймов (~72.9% screen-to-body ratio)
    Разрешение1080 x 1920 pixels (~401 ppi плотность пикселей)
    МультитачДа
    ЗащитаCorning Gorilla Glass 3
     – ColorOS UI

    Платформа

    OSAndroid OS, v4.3 (Jelly Bean)
    ЧипсетQualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
    ПроцессорQuad-core 2.3 GHz Krait 400
    Графический процессорAdreno 330

    Память

    Карты памятиmicroSD, вплоть до 256 GB (dedicated slot)
    Внутренняя16 GB, 2 GB RAM

    Камера

    Основная13 MP, f/2. 0, autofocus, dual-LED flash, check quality
    Особенности1/3″ sensor size, geo-tagging, touch фокусировка снимков, распознование лиц, panorama, HDR
    Видео2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, check quality
    Фронтальная5 MP, f/2.0

    Звук

    СигналыВибрация; MP3, WAV ringtones
    ДинамикДа
    3.5мм разъем для наушниковДа
     – Oppo MaxxAudio
    – Активное подавление шума с выделенным микрофоном

    Связь

    WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
    Bluetoothv4.0, A2DP
    GPSДа, with A-GPS
    NFCДа
    РадиоНет
    USBmicroUSB v2.0, USB Host

    Особенности

    СенсорыАкселерометр, гироскоп, датчик близости, компас
    СообщенияSMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
    БраузерHTML5
    JavaНет
     – Быстрая зарядка: 75% in 30 min (VOOC Flash Charge)
    – MP4/H. 264/WMV player
    – MP3/eAAC+/WMA/WAV player
    – Чтение документов
    – Просмотр фото/editor
    – Voice memo/dial/commands

    Аккумулятор

     Съемный Li-Po 2800 mAh battery

    Разное

    ЦветаБелый, Черный
    Цена7/10 (Около 370 EUR)

    Тесты

    Производительность Basemark OS II: 1057
    Дисплей Contrast ratio: 852 (nominal), 2.279 (sunlight)
    Камера Photo / Video
    Основные динамики Voice 71dB / Noise 72dB / Ring 75dB
    Качество звучания Noise -92.7dB / Crosstalk -92.0dB
    Срок службы батареи

    Endurance rating 60h

    На сайте появилась функция – Задай вопрос о гаджетах и технологиях. Если у вас остались какие либо вопросы то команда Amobit.com с удовольствием на них ответит.








    Оцените автора

    ( Пока оценок нет )







    Как обновить Андроид на телефоне OPPO Find 7a

    Рейтинг телефона:

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    На протяжении нескольких лет с момента выпуска смартфоны продолжают поддерживаться производителем. Все это время пользователь получает обновления, которые добавляют новые функции. Чтобы обновить Андроид на телефоне OPPO Find 7a, нужно не только выполнить несколько простых действий, но и подготовиться к процедуре.

    Как узнать текущую версию Android на OPPO Find 7a

    Прежде чем устанавливать обновления, рекомендуется проверить действующую версию прошивки. Возможно, на телефоне уже установлен актуальный Андроид, и обновление не требуется.

    Для просмотра текущей версии нужно:

    1. Открыть настройки смартфона.
    2. Перейти в раздел «О телефоне».
    3. Найти пункт «Версия Android».

    В данном разделе будет указана действующая версия прошивки. В начале 2020 года актуальной ОС является Android 10, но уже совсем скоро Google выпустит очередное обновление Андроид 11.

    Подготовительный этап

    Несмотря на то, что каждая следующая версия прошивки несет в себе массу новых функций, после обновления некоторые смартфоны работают нестабильно. Это происходит в случае, когда пользователь игнорирует подготовительный этап.

    Перед установкой обновлений на OPPO Find 7a нужно соблюсти 2 основных требования:

    • зарядить смартфон минимум на 30%;
    • выполнить сброс до заводских настроек.

    И если с первым пунктом все понятно, то второй у некоторых людей вызывает много вопросов. Сброс до заводских настроек приводит к полному удалению файлов из памяти смартфона. Это позволяет избежать возникновения ошибок при установке обновлений.

    Конечно, никто не хочет потерять личные данные, поэтому перед сбросом необходимо создать резервную копию:

    1. Откройте настройки.
    2. Перейдите в раздел «Память и резервные копии».
    3. Кликните по заголовку «Google Диск».
    4. Активируйте сохранение резервной копии.

    Выполнение указанных действий приведет к тому, что файл бэкапа будет залит на облачное хранилище. После обновления Андроида его можно будет восстановить.

    В случае, если на Google Drive не хватает места для сохранения всех данных, рекомендуется создать резервную копию через пункт «Копирование и восстановление». Получившийся файл на время перепрошивки следует переместить на другое устройство (например, компьютер), в после завершения процесса вернуть его обратно в память телефона.

    Если бэкап успешно создан, можно смело переходить к откату телефона до заводских параметров:

    1. Запустите настройки устройства.
    2. Перейдите в раздел «Восстановление и сброс».
    3. Выберете пункт «Сброс настроек».
    4. Нажмите кнопку «Сбросить настройки телефона».
    5. Подтвердите выполнение операции.

    Теперь необходимо перезагрузить смартфон, а затем непосредственно перейти к процессу установки новой прошивки.

    Способы обновления Android на телефоне OPPO Find 7a

    Операционная система Андроид может быть обновлена разными способами. Существуют как классические, так и альтернативные варианты. Рекомендуется рассматривать методы обновления в том порядке, в котором они представлены в данном материале.

    По воздуху

    Это самый простой и наиболее распространенный способ обновления телефона. Главное условие помимо выполнения подготовительных процедур – наличие подключения к интернету.

    Чтобы установить новый Андроид, понадобится:

    1. Зайти в настройки устройства.
    2. Перейти в раздел «О телефоне».
    3. Выбрать пункт «Обновление системы».
    4. Нажать кнопку «Обновить».

    Далее телефон начнет в автоматическом режиме искать обновления. Если они будут доступны для данной модели, будет предложено загрузить файл прошивки и нажать кнопку «Установить». После этого устройство перезагрузится и будет готово к дальнейшему использованию.

    Вручную через настройки

    Этот вариант подойдет для тех случаев, когда смартфон не может найти обновление по воздуху. Для установки актуальной версии прошивки сначала потребуется загрузить установочный файл с официального сайта разработчика. Поместив zip-файл в память устройства, нужно выполнить следующие действия:

    1. Открыть настройки телефона.
    2. Перейти в раздел обновления системы.
    3. Нажать кнопку с тремя точками, а затем кликнуть по заголовку «Выбрать файл прошивки».
    4. Указать папку, куда был сохранен zip-файл.
    5. Подтвердить установку обновлений.

    Дальнейший процесс не будет отличаться от того, который был представлен ранее в обновлениях по воздуху. То есть смартфон перезагрузится, а после установки прошивки будет готов к использованию.

    Вручную через Recovery Mode

    Данный вариант похож на предыдущий способ из-за того, что файл прошивки нужно предварительно загрузить на телефон. Но в остальном процесс будет сильно отличаться, так как для установки потребуется перейти в инженерное меню (Recovery Mode).

    Для перехода в рекавери необходимо выключить устройство и зажать на несколько секунд кнопку питания и верхнюю качель регулировки громкости. Если ничего не произошло, следует изменить комбинацию на кнопку питания и нижнюю качельку.

    При условии, что все сделано правильно, на экране загорится меню рекавери. Для перемещения в нем используются кнопки регулировки громкости, а подтверждение действия – нажатие кнопки питания.

    Нужно выбрать пункт «Reboot system now», если требуется выполнить обновление по воздухе. Параметр «Apply update from ADB» отвечает за установку прошивки из внутреннего хранилища, а «Apply update from SD card» – с карты памяти. Выбрав соответствующий пункт, останется подтвердить выполнение операции и дождаться окончания процесса.