В скором времени спутниковые телевизионные антенны могут превратиться из тарелок в плоские решетки. Такая трансформация станет возможна благодаря специальному чипу, разработанному доктором Марселем ван де Бургвалем из Университета Твенте в Нидерландах.
Пока что технология еще находится в разработке, однако ей уже занимается компания Recore System, дочернее предприятие университета, сообщает Руформатор со ссылкой на Gizmag.
Голландский ученый разработал специальный чип, который позволит антеннам в виде плоской решетки без проблем принимать сигналы со спутника и обеспечивать пользователям спутниковое телевидение без громоздких тарелок.
Антенные решетки даже не будет необходимости четко направлять в определенную сторону, чтобы они хорошо принимали сигнал. Кроме этого, их можно устанавливать даже на крыше авто, и они станут работать без помех, когда машина будет в пути.
Благодаря новой микросхеме со множеством встроенных в нее контроллеров такая система приема телевизионного или радиосигнала может быть интегрирована и в сотовые телефоны: она не потребует большого количества энергии для работы.
Наконец, плоская антенна со встроенным чипом может использоваться для поддержки беспроводных компьютерных сетей.
В Cети появилось любопытное видео, на котором группа энтузиастов проводит нестандартный эксперимент по отправке смартфона на метеорологическом зонде в верхние слои стратосферы. Любительское объединение, называющееся Brooklyn Space Program, пошло на это, чтобы испытать свойства iPhone 3GS, которые вряд ли пригодятся кому-то в повседневной жизни, сообщает сайт американского журнала Time. Возглавляют команду Люк Гейсбюлер и его семилетний сын из городка Нью-Бург (штат Нью-Йорк).
Камеру требовалось установить в защитный контейнер и прикрепить к метеозонду, которому предстояло пролететь почти 35 километров, прежде чем он лопнет от слабого атмосферного давления.
Условия такого достаточно суровы: скорость ветра до 160 км/час, температура минус 60 градусов Цельсия, скорость падения на землю в 240 км/ч и опасность приземления устройства в воду. Чтобы найти стремительно спускающийся аппарат, Люку и его помощникам на земле требовались его координаты. Именно поэтому для эксперимента было решено использовать iPhone 3Gs.
На расчеты и предварительную подготовку ушло восемь месяцев. Люк работает над подробным описанием всех своих трудов и монтированием полноценного видео о их успешном и уже ставшим крайне известным эксперименте.
Спустя несколько секунд после начала подъема скорость зонда достигла 7,6 м/сек. А еще через 12 минут камера начала передавать изображения.
На высоте в 15 с половиной километров зонд достиг своего максимального диаметра в 5 с половиной метров и лопнул. Груз с видеокамерой и iPhone устремился вниз. Конструкция была снабжена парашютом, так что посадка вышла относительно мягкой.
Камеру нашли при помощи координат, переданных iPhone. Ветер отнес всю конструкцию к северу от места запуска на 48 километров.
Недавно у проекта появился сайт, а видеоролик полета уже показали многие американские телеканалы, назвавшие Люка более чем отличным примером идеального папы для своих детей.
Напомним, летом этого года другая американская группа энтузиастов видеосъемок в стратосфере, именующаяся PhoneSat с помощью организации Mavericks Civilian Space Foundation превратила в подобие космического аппарата Android-смартфон Google Nexus One.
Для запуска мобильного устройства использовалась ракета с двигателем мощностью 1360 джоулей, а в проекте приняли участие и несколько инженеров NASA.
В Швейцарии объявлено об успешном запуске сразу десяти летающих роботов, разработанных для систем быстрой организации сетей связи в зонах бедствия, сообщает Вебпланета.
Связь обеспечивают обычные USB WiFi-адаптеры, а питание - литий-полимерные аккумуляторы, которых хватает примерно на полчаса полёта. Дополнительное оборудование (GPS-модули и передатчики стандарта ZigBee) необходимо для ведения записей о ходе полета.
Работы ведутся в рамках проекта SMAVNET, начавшегося несколько лет назад в Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария). Для самоорганизации летающих роботов ученые использовали позаимствованные у муравьев хитроумные алгоритмы. Человек же управляет сразу всем "роем" при помощи ноутбука со специальным софтом.
Каждый беспилотник сделан из пенополипропилена и весит 420 грамм при размахе крыльев в 80 см. Он оборудован электромотором и аэродинамическими органами управления, благодаря которым он способен летать.
Автопилот умеет регулировать высоту, скорость полета и частоту вращения, полагаясь на данные гироскопа и двух датчиков давления.