home.social

#свет — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #свет, aggregated by home.social.

  1. Cкирмионы: световые кольца для беспроводных технологий

    Современный мир тяжело представить без беспроводных технологий. Многие устройства, будь то бытовые гаджеты или даже лабораторные приборы, используют данную технологию, что позволяет работать быстрее, эффективнее и удобнее. Для повышения качества передаваемых сигналов необходимо сделать их невосприимчивыми к потенциальным источникам помех. Группа ученых из Университета Тяньцзинь (Китай) разработали новое оптическое устройство, генерирующее два типа световых паттернов (скирмионов), которые сохраняют свою стабильность и форму даже при воздействии помех. Как именно создавалось это устройство, какие его свойства, и что оно может принести беспроводным технологиям будущего? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #скирмион #свет #электрическое_поле #магнитное_поле #физика #беспроводные_технологии #информационная_безопасность #метаповерхность #передача_данных #коммуникации

  2. Cкирмионы: световые кольца для беспроводных технологий

    Современный мир тяжело представить без беспроводных технологий. Многие устройства, будь то бытовые гаджеты или даже лабораторные приборы, используют данную технологию, что позволяет работать быстрее, эффективнее и удобнее. Для повышения качества передаваемых сигналов необходимо сделать их невосприимчивыми к потенциальным источникам помех. Группа ученых из Университета Тяньцзинь (Китай) разработали новое оптическое устройство, генерирующее два типа световых паттернов (скирмионов), которые сохраняют свою стабильность и форму даже при воздействии помех. Как именно создавалось это устройство, какие его свойства, и что оно может принести беспроводным технологиям будущего? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #скирмион #свет #электрическое_поле #магнитное_поле #физика #беспроводные_технологии #информационная_безопасность #метаповерхность #передача_данных #коммуникации

  3. Cкирмионы: световые кольца для беспроводных технологий

    Современный мир тяжело представить без беспроводных технологий. Многие устройства, будь то бытовые гаджеты или даже лабораторные приборы, используют данную технологию, что позволяет работать быстрее, эффективнее и удобнее. Для повышения качества передаваемых сигналов необходимо сделать их невосприимчивыми к потенциальным источникам помех. Группа ученых из Университета Тяньцзинь (Китай) разработали новое оптическое устройство, генерирующее два типа световых паттернов (скирмионов), которые сохраняют свою стабильность и форму даже при воздействии помех. Как именно создавалось это устройство, какие его свойства, и что оно может принести беспроводным технологиям будущего? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #скирмион #свет #электрическое_поле #магнитное_поле #физика #беспроводные_технологии #информационная_безопасность #метаповерхность #передача_данных #коммуникации

  4. Cкирмионы: световые кольца для беспроводных технологий

    Современный мир тяжело представить без беспроводных технологий. Многие устройства, будь то бытовые гаджеты или даже лабораторные приборы, используют данную технологию, что позволяет работать быстрее, эффективнее и удобнее. Для повышения качества передаваемых сигналов необходимо сделать их невосприимчивыми к потенциальным источникам помех. Группа ученых из Университета Тяньцзинь (Китай) разработали новое оптическое устройство, генерирующее два типа световых паттернов (скирмионов), которые сохраняют свою стабильность и форму даже при воздействии помех. Как именно создавалось это устройство, какие его свойства, и что оно может принести беспроводным технологиям будущего? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #скирмион #свет #электрическое_поле #магнитное_поле #физика #беспроводные_технологии #информационная_безопасность #метаповерхность #передача_данных #коммуникации

  5. Подробный разбор статьи Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света»

    К 120-летию статьи Эйнштейна "Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света" публикуем её перевод с подробными комментариями исследователя теории и истории энергетики @avshkol . Настало время разобраться самостоятельно в работе, которая дала начало квантовой физике, солнечной энергетике и принесла Эйнштейну Нобелевскую премию (да, именно эта работа, а не теория относительности!). Это будет фантастическое путешествие, присоединяйтесь!..

    habr.com/ru/articles/900326/

    #Эйнштейн #теория #свет #нобелевская_премия #кванты #фотон

  6. Подробный разбор статьи Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света»

    К 120-летию статьи Эйнштейна "Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света" публикуем её перевод с подробными комментариями исследователя теории и истории энергетики @avshkol . Настало время разобраться самостоятельно в работе, которая дала начало квантовой физике, солнечной энергетике и принесла Эйнштейну Нобелевскую премию (да, именно эта работа, а не теория относительности!). Это будет фантастическое путешествие, присоединяйтесь!..

    habr.com/ru/articles/900326/

    #Эйнштейн #теория #свет #нобелевская_премия #кванты #фотон

  7. Подробный разбор статьи Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света»

    К 120-летию статьи Эйнштейна "Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света" публикуем её перевод с подробными комментариями исследователя теории и истории энергетики @avshkol . Настало время разобраться самостоятельно в работе, которая дала начало квантовой физике, солнечной энергетике и принесла Эйнштейну Нобелевскую премию (да, именно эта работа, а не теория относительности!). Это будет фантастическое путешествие, присоединяйтесь!..

    habr.com/ru/articles/900326/

    #Эйнштейн #теория #свет #нобелевская_премия #кванты #фотон

  8. Подробный разбор статьи Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света»

    К 120-летию статьи Эйнштейна "Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света" публикуем её перевод с подробными комментариями исследователя теории и истории энергетики @avshkol . Настало время разобраться самостоятельно в работе, которая дала начало квантовой физике, солнечной энергетике и принесла Эйнштейну Нобелевскую премию (да, именно эта работа, а не теория относительности!). Это будет фантастическое путешествие, присоединяйтесь!..

    habr.com/ru/articles/900326/

    #Эйнштейн #теория #свет #нобелевская_премия #кванты #фотон

  9. [Перевод] Когда свет начинает думать: путешествие в мир оптических вычислений

    Если спросить вас, какая сцена из фильма «Матрица» запомнилась больше всего, большинство назовёт уклонение от пуль или момент с красной таблеткой. Но для меня это разговор Морфеуса с Нео, когда он говорит, что всё, что тот считает реальностью, — всего лишь электрические сигналы, которые мозг интерпретирует как ощущения.

    habr.com/ru/companies/bothub/a

    #ии #нейросети #машинное+обучение #свет #ai #openai #chatgpt #grok #gemini #claude

  10. Запатентованный призрак

    Представьте себе Лондон, 1860-е годы. Эпоха пара, газа и невероятного технического прогресса. В этом мире жил человек по имени Джон Генри Пеппер — ученый, лектор и, как оказалось позже, шоумен. Однажды инженер по имени Генри Диркс показал Пепперу устройство, основанное на старой театральной уловке, известной еще в XVI веке — «призрачном зеркале». Первое известное описание этого эффекта относят к работе Джамбаттиста делла Порта 1584 года " Magia Naturalis" , в которой описана иллюзия под названием «Как мы можем видеть в камере вещи, которых нет». Принцип, на котором строится эта оптическая иллюзия, не что иное как обычное отражение света, описанное еще в XI веке Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном) в «Книге оптики». Пеппер превратил физический принцип в магию, получившую имя «Призрак Пеппера». В чем же состоит эффект:

    habr.com/ru/articles/962514/

    #Физика #оптика #свет #иллюзия #научнопопулярное #опыты #отражение #отражение_света #фокусы

  11. Запатентованный призрак

    Представьте себе Лондон, 1860-е годы. Эпоха пара, газа и невероятного технического прогресса. В этом мире жил человек по имени Джон Генри Пеппер — ученый, лектор и, как оказалось позже, шоумен. Однажды инженер по имени Генри Диркс показал Пепперу устройство, основанное на старой театральной уловке, известной еще в XVI веке — «призрачном зеркале». Первое известное описание этого эффекта относят к работе Джамбаттиста делла Порта 1584 года " Magia Naturalis" , в которой описана иллюзия под названием «Как мы можем видеть в камере вещи, которых нет». Принцип, на котором строится эта оптическая иллюзия, не что иное как обычное отражение света, описанное еще в XI веке Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном) в «Книге оптики». Пеппер превратил физический принцип в магию, получившую имя «Призрак Пеппера». В чем же состоит эффект:

    habr.com/ru/articles/962514/

    #Физика #оптика #свет #иллюзия #научнопопулярное #опыты #отражение #отражение_света #фокусы

  12. Запатентованный призрак

    Представьте себе Лондон, 1860-е годы. Эпоха пара, газа и невероятного технического прогресса. В этом мире жил человек по имени Джон Генри Пеппер — ученый, лектор и, как оказалось позже, шоумен. Однажды инженер по имени Генри Диркс показал Пепперу устройство, основанное на старой театральной уловке, известной еще в XVI веке — «призрачном зеркале». Первое известное описание этого эффекта относят к работе Джамбаттиста делла Порта 1584 года " Magia Naturalis" , в которой описана иллюзия под названием «Как мы можем видеть в камере вещи, которых нет». Принцип, на котором строится эта оптическая иллюзия, не что иное как обычное отражение света, описанное еще в XI веке Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном) в «Книге оптики». Пеппер превратил физический принцип в магию, получившую имя «Призрак Пеппера». В чем же состоит эффект:

    habr.com/ru/articles/962514/

    #Физика #оптика #свет #иллюзия #научнопопулярное #опыты #отражение #отражение_света #фокусы

  13. Запатентованный призрак

    Представьте себе Лондон, 1860-е годы. Эпоха пара, газа и невероятного технического прогресса. В этом мире жил человек по имени Джон Генри Пеппер — ученый, лектор и, как оказалось позже, шоумен. Однажды инженер по имени Генри Диркс показал Пепперу устройство, основанное на старой театральной уловке, известной еще в XVI веке — «призрачном зеркале». Первое известное описание этого эффекта относят к работе Джамбаттиста делла Порта 1584 года " Magia Naturalis" , в которой описана иллюзия под названием «Как мы можем видеть в камере вещи, которых нет». Принцип, на котором строится эта оптическая иллюзия, не что иное как обычное отражение света, описанное еще в XI веке Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном) в «Книге оптики». Пеппер превратил физический принцип в магию, получившую имя «Призрак Пеппера». В чем же состоит эффект:

    habr.com/ru/articles/962514/

    #Физика #оптика #свет #иллюзия #научнопопулярное #опыты #отражение #отражение_света #фокусы

  14. Свет в окне: прозрачный дифракционный солнечный концентратор

    Одним из важнейших ресурсов на планете является энергия. Без нее невозможно производство, быт, исследования, медицина и многое другое. Добыча энергии с использованием ископаемых ресурсов была когда-то единственным вариантом, но с приходом осознания конечности таких ресурсов, мы переключили внимание на чистую и возобновляемую энергию. А что может быть лучшим источником такой энергии, чем Солнце. На данный момент существует множество видов систем по сбору и переработке солнечной энергии, которые работают как отдельно стоящие устройства или целые комплексы. В последние годы вызывает большой интерес возможность интеграции таких систем в архитектуру городов, получая от них желаемую энергии, при этом не отнимая лишнее пространство и не вредя эстетике. К сожалению, внедрение солнечных концентраторов в стекло, используемое для окон, страдает от низкой эффективности и снижения эстетического качества ввиду помутнения стекла. Ученые из Китайского общества оптической инженерии (Пекин, Китай) разработали новый метод внедрения солнечных концентраторов в стекло, который позволяет избежать вышеперечисленных проблем. На чем основывается данный метод, как он работает, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #физика #свет #солнечная_энергетика #окна #стекло #дифракция #фотоэлементы #поглощение_света #экология #урбанизм

  15. SCADA для библиотеки: диспетчеризация инженерных систем

    Современная библиотека — это не только стеллажи с книгами, но и множество инженерных систем: отопление, вентиляция, кондиционирование, освещение, электрические сети, телекоммуникационное оборудование. Все они требуют постоянного контроля и обслуживания. Поэтому при реконструкции детской библиотеки в г. Тюмень внедрили SCADA-систему. В этой статье разберем, как там все устроено.

    habr.com/ru/companies/wirenboa

    #wiren_board #SimpleScada #SAFEHOMEPRO #библиотека #кондиционеры #свет #протечки #диспетчеризация #scada #умный_дом

  16. [Перевод] Шумокодированное освещение. NCI как кодовая защита от дипфейк видео

    Развитие нейросетей создало прецедент, когда видеозапись события не может быть однозначным достоверным доказательством. Однако на горизонте зажглась надежда в виде системы аутентификации, которая будет добавлять не просто водяные знаки на видео, а целый световой мерцающий код, используя освещение на месте съёмки.

    habr.com/ru/articles/936192/

    #шифрование #нейросети #криптография #свет #дипфейк #дипфейк_видео #видеоаналитика #видео #имитиация #постмодернизм

  17. Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

    Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит точность и успешность выполнения того или иного процесса. Когда речь идет об измерении крайне малых объектов, таких как молекулы используются оптические биосенсоры. Они чрезвычайно точны, но нуждаются в громоздком и дорогом оборудовании для генерации и обнаружения света. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали систему, которая использует квантовую физику для обнаружения присутствия биомолекул без необходимости использования внешнего источника света. Как именно работает эта система, какие аспекты квантовой физики позволили ее реализовать, и что именно она может измерять? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #биосенсоры #биология #физика #квантовая_физика #фотоны #молекулы #свет #туннелирование #электроны #метаповерхность

  18. Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

    Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит точность и успешность выполнения того или иного процесса. Когда речь идет об измерении крайне малых объектов, таких как молекулы используются оптические биосенсоры. Они чрезвычайно точны, но нуждаются в громоздком и дорогом оборудовании для генерации и обнаружения света. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали систему, которая использует квантовую физику для обнаружения присутствия биомолекул без необходимости использования внешнего источника света. Как именно работает эта система, какие аспекты квантовой физики позволили ее реализовать, и что именно она может измерять? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #биосенсоры #биология #физика #квантовая_физика #фотоны #молекулы #свет #туннелирование #электроны #метаповерхность

  19. Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

    Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит точность и успешность выполнения того или иного процесса. Когда речь идет об измерении крайне малых объектов, таких как молекулы используются оптические биосенсоры. Они чрезвычайно точны, но нуждаются в громоздком и дорогом оборудовании для генерации и обнаружения света. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали систему, которая использует квантовую физику для обнаружения присутствия биомолекул без необходимости использования внешнего источника света. Как именно работает эта система, какие аспекты квантовой физики позволили ее реализовать, и что именно она может измерять? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #биосенсоры #биология #физика #квантовая_физика #фотоны #молекулы #свет #туннелирование #электроны #метаповерхность

  20. Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

    Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит точность и успешность выполнения того или иного процесса. Когда речь идет об измерении крайне малых объектов, таких как молекулы используются оптические биосенсоры. Они чрезвычайно точны, но нуждаются в громоздком и дорогом оборудовании для генерации и обнаружения света. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали систему, которая использует квантовую физику для обнаружения присутствия биомолекул без необходимости использования внешнего источника света. Как именно работает эта система, какие аспекты квантовой физики позволили ее реализовать, и что именно она может измерять? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #биосенсоры #биология #физика #квантовая_физика #фотоны #молекулы #свет #туннелирование #электроны #метаповерхность

  21. Спасаем умный дом на KNX: как быть, если интегратор залочил оборудование

    На рынке домашней автоматизации популярны системы на базе KNX и Loxone — особенно если бюджет не ограничен. У KNX десятки производителей, широкий выбор оборудования и зрелая экосистема. Но что делать, если с подрядчиком возникают серьезные проблемы, а доступ к системе заблокирован? Именно это случилось в доме в Подмосковье: проект начали на KNX, но из-за конфликта с интегратором работы остановились. Система осталась незавершенной, проект оказался запаролен, а разбирательства перешли в суд. Решение порекомендовала новая команда, предложив «переезд» на контроллер с Linux и открытую платформу Home Assistant. Рассказываем, как удалось запустить надежный и гибкий умный дом на Open Source.

    habr.com/ru/companies/wirenboa

    #wiren_board #Умный_дом #KNX #интегратор #smart_home #емеля #емелярф #свет #шторы #контроллер

  22. Как устроены фотонные компьютеры

    Земляне, мы с вами упёрлись в технологии производства транзисторов. В Токио показали дифракционное литьё — фотонные транзисторы вместо привычных электрических. На их базе можно собрать полноценную фотонную схему (правда, без памяти). Составляющие такие: Микроволноводы — это тонкие «дорожки» для света, как провода для электричества. Они могут быть сделаны из кремния, нитрида кремния или других материалов с высоким показателем преломления. Свет в них движется за счёт явления полного внутреннего отражения — того же, что позволяет световоду или оптоволокну проводить свет. В целом их мы хорошо знаем по оптоволокну. Делители луча — работают по принципу частичного отражения и преломления, разделяя входящий свет на два или более лучей с заданным соотношением мощности. Модуляторы — это регуляторы для света. Они могут менять амплитуду (яркость), фазу (положение волны), поляризацию (ориентацию колебаний) или частоту (цвет) света. Работают на электрооптических эффектах, когда электрическое поле меняет свойства материала для прохождения света. Фактически это транзисторы. Вся логика на них. Фотодетекторы — полупроводниковые устройства, где фотоны выбивают электроны, создавая электрический ток. Это связка с классическим полупроводниковым миром. Но пока нет эффективных оптических систем хранения памяти. В фотонике пока нет простого способа «остановить» фотоны и хранить их долгое время. Поэтому современные фотонные системы часто являются гибридными: обработка данных происходит с помощью света, а хранение — с помощью электронных компонентов. Это требует постоянного преобразования сигналов из оптических в электрические и обратно, и это снижает потенциальное преимущество в скорости. Фотонные схемы архитектурно другие по параллельным вычислениям.

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #банк #научпоп #фотонный_компьютер #процессор #свет #световые_вычисления

  23. Умная квартира с видом на Енисей: есть ли смысл в XIOT?

    В Красноярске мы посетили еще один интересный объект — квартиру на правом берегу Енисея с красивым дизайном и живописным видом на реку. Хозяин решил не скупиться на умные функции и «нафаршировать» трехкомнатную квартиру площадью 100 м² по максимуму. Здесь есть автоматизация климата, биодинамическое освещение, шторы с приводами, умный замок и голосовое управление всем этим через Алису. Весьма интересен в проекте контроллер XIOT, вместе с которым прилагается удобный софт, в том числе web-интерфейс. В статье расскажем подробности.

    habr.com/ru/companies/wirenboa

    #wiren_board #енисей #умный_дом #XIOT #smart_home #Дмитрий_Десюков #красноярск #свет #шторы #dali

  24. Увидеть и понять цвет

    Можно ли белый свет собрать из трех монохроматических источников? А из двух? Может ли цвет быть относительным? Умеет ли зрение вычитать цвета? Если типов колбочек три, почему цветовое пространство плоское? Можно ли «на глаз» оценить цветопередачу белого света? На эти и другие вопросы интереснее отвечать, руками собирая белый свет из спектральных компонент, и глядя на освещаемую сцену своими глазами.

    habr.com/ru/articles/897448/

    #цвет #свет #белый #зрение #цветопередача #вартон #МЭИ #студенты

  25. Зеркала вместо заводов: как город купил себе солнце и немножко разбогател

    В прошлом году появилась новость про калифорнийский стартап Reflect Orbital, который собирался запустить 57 малых спутников, чтобы в любой момент можно было перенаправить солнечный свет в произвольную точку мира. Если вдруг не можете найти ключи в темноте, то заказываете в приложении свет по своим координатам – вуаля, только вам светит солнце. На Хабре была подробная статья на эту тему и совершенно эпичные комментарии под ней. А я долго не мог взять в толк, зачем вообще это было нужно (ну, кроме освоения грантов). Пока не прочитал про город Рьюкан, где почти никогда бывает солнца и где освещают кусок центральной площади с помощью зеркал, поворачивающихся вслед за солнцем. История показалась мне достойной того, чтобы рассказать ее отдельно. да будет свет!

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #зеркала #свет #солнечная_энергия #отражение_света #Reflect_Orbital #GPS #микроконтроллеры #timeweb_статьи

  26. Зеркала вместо заводов: как город купил себе солнце и немножко разбогател

    В прошлом году появилась новость про калифорнийский стартап Reflect Orbital, который собирался запустить 57 малых спутников, чтобы в любой момент можно было перенаправить солнечный свет в произвольную точку мира. Если вдруг не можете найти ключи в темноте, то заказываете в приложении свет по своим координатам – вуаля, только вам светит солнце. На Хабре была подробная статья на эту тему и совершенно эпичные комментарии под ней. А я долго не мог взять в толк, зачем вообще это было нужно (ну, кроме освоения грантов). Пока не прочитал про город Рьюкан, где почти никогда бывает солнца и где освещают кусок центральной площади с помощью зеркал, поворачивающихся вслед за солнцем. История показалась мне достойной того, чтобы рассказать ее отдельно. да будет свет!

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #зеркала #свет #солнечная_энергия #отражение_света #Reflect_Orbital #GPS #микроконтроллеры #timeweb_статьи

  27. Зеркала вместо заводов: как город купил себе солнце и немножко разбогател

    В прошлом году появилась новость про калифорнийский стартап Reflect Orbital, который собирался запустить 57 малых спутников, чтобы в любой момент можно было перенаправить солнечный свет в произвольную точку мира. Если вдруг не можете найти ключи в темноте, то заказываете в приложении свет по своим координатам – вуаля, только вам светит солнце. На Хабре была подробная статья на эту тему и совершенно эпичные комментарии под ней. А я долго не мог взять в толк, зачем вообще это было нужно (ну, кроме освоения грантов). Пока не прочитал про город Рьюкан, где почти никогда бывает солнца и где освещают кусок центральной площади с помощью зеркал, поворачивающихся вслед за солнцем. История показалась мне достойной того, чтобы рассказать ее отдельно. да будет свет!

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #зеркала #свет #солнечная_энергия #отражение_света #Reflect_Orbital #GPS #микроконтроллеры #timeweb_статьи

  28. Зеркала вместо заводов: как город купил себе солнце и немножко разбогател

    В прошлом году появилась новость про калифорнийский стартап Reflect Orbital, который собирался запустить 57 малых спутников, чтобы в любой момент можно было перенаправить солнечный свет в произвольную точку мира. Если вдруг не можете найти ключи в темноте, то заказываете в приложении свет по своим координатам – вуаля, только вам светит солнце. На Хабре была подробная статья на эту тему и совершенно эпичные комментарии под ней. А я долго не мог взять в толк, зачем вообще это было нужно (ну, кроме освоения грантов). Пока не прочитал про город Рьюкан, где почти никогда бывает солнца и где освещают кусок центральной площади с помощью зеркал, поворачивающихся вслед за солнцем. История показалась мне достойной того, чтобы рассказать ее отдельно. да будет свет!

    habr.com/ru/companies/timeweb/

    #зеркала #свет #солнечная_энергия #отражение_света #Reflect_Orbital #GPS #микроконтроллеры #timeweb_статьи

  29. Автоматизация света в ресторане «из коробки»: как мы это сделали и что внутри

    В кафе и ресторанах обычно есть несколько зон подсветки, которыми нужно управлять. Раньше на рынке было довольно много готовых импортных решений, которые повсеместно устанавливали. Однако сегодня они стоят весьма недешево. Конечно, можно сделать шаг назад и поставить механические крутилки без автоматизации, чтобы светом управлял персонал. Но есть ли вариант лучше? С такой проблемой к нам обратился знакомый монтажник. Ему нужно готовое, «коробочное» решение для автоматизации света, которое он сможет установить своими силами и которое не нужно программировать. Мы решили разработать такое решение и в статье расскажем подробности.

    habr.com/ru/companies/wirenboa

    #wiren_board #lavritech #свет #освещение #home_assistant #ресторан #кафе #диммер #mqtt #подсветка

  30. Отбрасывает ли лазер тень?

    Определенные явления и процессы являются результатом работы фундаментальных законов точных наук, а потому они неизменны и неподвластны какому-либо влиянию пытливых умов. Однако ученые не были бы учеными, если бы не находили способы получения контроля над теми или иными явлениями с возможностью их изменения. К примеру, свет не отбрасывает тень — это общеизвестный факт, основанный на законах физики. Но ученые из университета Уотерлу и Оттавского университета (Канада) обнаружили, что при определенных условиях лазерный луч может действовать как непрозрачный объект, то есть отбрасывать тень. Какие же эти условия, и какова польза от такого лазера? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #оптика #физика #лазеры #свет #тень

  31. Почему свет не мешает сам себе перемещаться в пространстве?

    Представим себе простую ситуацию. Есть поверхность воды. По ней распространяются волны. Волна есть передача энергии без передачи вещества.

    habr.com/ru/articles/859790/

    #физика #свет #оптика #наука #научпоп #познавательное #природа_света #когерентность #интересное #интересное_чтиво

  32. Анатомия Игры: Выход в свет

    Давно у нас не было вестей по этой рубрике, так как автор защищал научную работу. Зато сейчас появилась возможность продолжить. А повод-то какой — в центре нашего внимания сегодня свет и работа с ним.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #3dмоделирование #3dграфика #свет #игры #разработка_игр #анатомия_игр #3d_движок #3d_дизайн

  33. Имитация природы: искусственный кошачий глаз

    У котов, как мы знаем, есть множество талантов: грациозно ронять цветочные горшки, непоколебимо требовать еду спустя 5 секунд после кормления, вести археологические раскопки в лотке и многое другое. Говоря серьезно, коты обладают рядом биологических особенностей, которые они обрели в ходе эволюции, что помогают им выживать в условиях дикой природы. Одним из важнейших факторов в такой среде является определение местоположения добычи, угрозы или представителя своего вида. Какие-то существа больше полагаются на звук, кто-то предпочитает ароматы, но коты используют свое удивительное зрение, позволяющее им отлично видеть как в условиях повышенной яркости, так и в темноте. Ученые из Института науки и технологий Кванджу (Южная Корея) решили использовать кошачий глаз в качестве вдохновения для создания нового типа камер. Как именно ученые это сделали, какими характеристиками обладает кошачья камера, и где может применяться данная разработка? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зрение #поглощение_света #отражение_света #ночное_зрение #свет #физика #робототехника #искусственное_зрение #объект/фон

  34. Имитация природы: искусственный кошачий глаз

    У котов, как мы знаем, есть множество талантов: грациозно ронять цветочные горшки, непоколебимо требовать еду спустя 5 секунд после кормления, вести археологические раскопки в лотке и многое другое. Говоря серьезно, коты обладают рядом биологических особенностей, которые они обрели в ходе эволюции, что помогают им выживать в условиях дикой природы. Одним из важнейших факторов в такой среде является определение местоположения добычи, угрозы или представителя своего вида. Какие-то существа больше полагаются на звук, кто-то предпочитает ароматы, но коты используют свое удивительное зрение, позволяющее им отлично видеть как в условиях повышенной яркости, так и в темноте. Ученые из Института науки и технологий Кванджу (Южная Корея) решили использовать кошачий глаз в качестве вдохновения для создания нового типа камер. Как именно ученые это сделали, какими характеристиками обладает кошачья камера, и где может применяться данная разработка? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #зрение #поглощение_света #отражение_света #ночное_зрение #свет #физика #робототехника #искусственное_зрение #объект/фон