Kategória: Tech

  • Csernobil újrahasznosítása

    A Csernobili lezárt zóna, a tiltott terület,a misztikus zárt világ. Amely mára nem is annyira tiltott, és még kevésbé misztikus. Hatalmas területről van szó. A 30 km-es zóna Ukrajnában található és Fehéroroszországba is jócskán átnyúlik, a katasztrófa utáni radioaktív kihullás ezeken a területeken volt a legnagyobb. Az 1986-ban kijelölt zóna területe nem kör alakú, hanem a kihullás irányát figyelembe vevő síkidom,[4] melynek a csernobili atomerőműhöz legközelebb eső pontja attól 30 km-re van, ugyanakkor nyugati irányban legalább 60 km távolságba is elnyúlik. A zóna 1986-tól a mai napig katonai őrizet alatt van, csak 18 év feletti személyek illetve csak ukrán vagy régi szovjet rendszámú gépjárművek léphetnek be a zónába, külön engedéllyel. De a zóna nem egyformán szennyezett, vannak nagy területek, amit szinte semmilyen szennyezés nem ért. más részeken a sugárzás már a normális szintre csökkent. És akkor még ott vannak az olyan területk, mint például az erőmű környéke, amit a szarkofág építése miatt teljesen megtisztítottak.

    S.T.A.L.K.E.R. – Kiket a Zóna egybekötött…

    Az ukrán kormány már régóta a terület hasznosítására készült. 2016-ban jelezte szándékát, hogy a normalizálódott területet újra megnyitja. Az ukrán kormány 2017-ben több határozatot is hozott annak érdekében, hogy megkönnyítse a csernobili övezet gazdasági célú kihasználását, különösképpen azért, mert több olyan hazai és külföldi befektető is érdeklődött ez iránt, akik elsősorban a megújuló energiaforrások kiaknázásában gondolkodnak.

    A hírek hallatára 2016-2018 között több mint hatvan kérelmet nyújtottak be földterület kijelölésére a csernobili zónában olyan befektetők, akik megújuló energetikai projekteket akarnak kivitelezni. A hazaiak mellett jelentkeztek vállalatok Dániából, az Egyesült Államokból, Kínából, Németországból, Franciaországból, Japánból és Fehéroroszországból.

    A kiadott engedélyek birtokában megindult az építés is.  2018 őszén átadták az első napelemekből álló létesítményt, közvetlenül az egykori csernobili atomerőmű közelében. Az egymillió dolláros, , egy megawattos naperőmű csupán száz méterre fekszik attól a fémkupolától, amely az egykori erőműt takarja. Az 1,6 hektáros létesítmény egy kisebb települést, azaz mintegy 2 000 háztartást képes energiával ellátni. A cél az, hogy idővel 100 megawatt energiát állítsanak elő a rendszer segítségével.

    Az ukrán hatóságok kifejezetten olcsón biztosítanak területet Csernobilnál a napelemek fejlesztésére. Az olcsóság mellett további előny, hogy a területről könnyű rácsatlakozni az ukrán energiahálózatra. Mivel Ukrajna az európai átlaghoz képest 50 százalékkal magasabb áron vásárolja a napelemeket, az országba rengeteg külföldi befektetés érkezik.

    S.T.A.L.K.E.R. Végzetes álmok

    Nem sokkal az átadás után az ukrán kormány engedélyezte az első szélerőmű megépítését is. A szélerőmű-generátorok és egyéb létesítmények helyének összesen 7 hektár területet jelölt ki Kijev megye ivankivi járásában, azaz abban a közigazgatási egységben, amelyhez Csernobil is tartozik.

    Hosszú távon a szélerőműveknek nagy jövője lehet Csernobilban. A szélerőművek előnye, hogy nem kell a létesítmény személyzetének folyamatosan ott tartózkodnia, így a csernobili zóna azon részeiben is működhetnek, amelyekben még mindig magas a radioaktivitás szintje, ráadásul maga a szélerőmű nem szennyezi a környezetet.

  • Félidőben a magyar műholdak

    December 6-án állt pályára a magyar ATL 1 és SMOG-P műhold Tervezett pályájuk élettartamának felénél járnak, és minden úgy működik, ahogy a magyar szakemberek tervezték.  Az adatok folyamatosan érkeznek a műszerekről.

    A  legfrissebb adatok alapján a műholdak enyhén elliptikus pályán haladnak a Föld körül. Legnagyobb távolságuk a bolygótól nagyjából 400, legkisebb 350 kilométer. Sebességük megközelítőleg másodpercenként 7,2 kilométer. A Földet is picivel több, mint másfél óra alatt kerülik meg. A felbocsátás utáni adatok alapján a műholdak pályán maradásának legkisebb időtartamát 5 hónapra becsülték. A két berendezést a Rocket Lab amerikai magáncég Electron rakétája vitte fel az űrbe és állította pályára.

    Ennek időtartama függ a légkör fékező hatásától az adott magassági zónában, a nap aktivitásától és egyéb paraméterektől is. A becsült pályaélettartam azt jelenti, hogy ezen időintervallum végén következhet be a légkörbe történő zuhanás és megsemmisülés. A műholdakat ennél hosszabb üzemidőre tervezték műszakilag.

    Az ATL-1 és a SMOG-P mostanra már annyira eltávolodott egymástól, hogy egy antennával is kommunikálhatnak a velük a mérnökök és kutatók. Egymás után érkeznek a Budapesti Műszaki Egyetem antennájának látókörébe pont olyan ritmusban, hogy mindkét eszköz tud kommunikálni a szakértőkkel és küldik a tőlük várt információkat.

    A SMOG-P azt vizsgálja, hogy mennyire terhelt a légkör a különböző rádiós frekvenciasávoktól.  Az ATL-1 egy speciális szigetelőanyag űrbéli minőségbiztosítási vizsgálatát és tesztelését folytatja.

    Az akkumulátorok szigetelő rétegei tökéletesen funkcionálnak. Az összehasonlítás miatt elhelyezett referencia szigetelésű akkumulátorhoz képest az új vékonyréteg hőszigetelő anyag egyértelműen hatékonyabban szigetel mind a hideg, mind a meleg ellen.

  • Rakéta utógondozás

    Hihetetlen látvány, ahogy a A SpaceX cég Falcon rakéta hatalmas lángcsóván leereszkedik, majd egy végső fékezés után elegánsan leszáll a Floridai landolási térre, vagy a tengeren úszó platformra. Az ötvene évek sci-fi filmjei óta erre várunk, hogy a rakéták így tudjanak landolni.

    Most már teljesen természetes a startok közvetítése élőben az interneten, több kameraállásból is követni lehet az eseményeket, a monitoron olvasható az összes fontosabb adat.

    Mostanáig ott volt a nagy kérdés, mi történik a rakétával a visszaérkezés után. Szerencsénkre most már erről is készültek videók.

    De olyan könnyedén mozog a rakéta, hogy nehéz érzékelni valós méreteit, pedig sokkal nagyobbak, mint ahogy elsőre látszik. Érdemes a videókon az embereket figyelni, mennyire eltörpülnek a rakéta mellett.

    Miután a rakéta leereszkedik a platformra, kitámasztja magát a lábaival. Ekkor a legénység visszatér az uszályra – biztonsági okokból a leszállás közben senki nem tartózkodhat a fedélzeten –  és rögzítik a rakétát. Egy vontatóhajóra csatolják a platformot – amely gyakorlatilag egy speciális uszály – és bevontatják a kikötőbe.

    Ezen a videón az látható, amikor a rakétát bevontatják a floridai kikötőbe.

    Kikötés után egy daru emeli át a szárazföldre, és ráhelyezi egy mozgó platformra.

    Újonc a világűrben

    Ez a videó megmutatja, micsoda logisztikai kihívás a rakéta országúti szállítása.

    És végül a legizgalmasabb videó, hogyan is néz ki a landolás a rakétáról.

     

  • A jövő képeslapjai 3.

    A rádió, a tévé, a mozi feltalálása előtt a világkiállítások jelentették a világ és a jövő megismerését, ez a 19. század közepe óta a nagyközönségnek rendezett óriáskiállítások elnevezése. Gazdasági és kulturális hatását tekintve ez a harmadik legnagyobb esemény a labdarúgó-világbajnokság és az olimpiai játékok után. Az első helyszíne a londoni Hyde Park Kristálypalotája volt 1851-ben, a kiállítás ötlete Albert hercegtől, Viktória királynő férjétől származott, és amelyek a mai napig megrendezésre kerülnek.

    Az 1900-as világkiállításnak Párizs adott otthon.  A kerek évforduló miatt mindenki kíváncsi volt a jövőre. Jean-Marc Côté más művészekkel együtt képeslapokat készített, a cél az volt, hogy az alkotók megmutassák, szerintük milyen lesz a világ száz év múlva. Elengedték a fantáziájukat, ha nem is találták el a technológiát, de jól látták a változás lehetséges irányát.

    Ma már látjuk, a jövő nem ilyen lett, nekünk ez kicsit steampunkos világ.

    Videó telefon:

    Utazás – Repülés égi hajókkal

    Vidéki légi posta:

    Légi rendőr:

    Takarítógép:

    Gőzkorszak

    Önjáró elektromos korcsolya:

    Guruló ház, kicsit több, mint egy lakókocsi:

    Légicsata:

    Intenzív állattenyésztés: keltetőgép:

    Halfogás sirályokkal_

     

  • Óriás halálcsillag makett

    Különleges szép makett, vagy inkább dioráma készült a Star Wars filmek legikonikusabb helyszínéből. LEGO-ból elkészült a halálcsillagon húzódó árok, és a felszín egy része. Emellett bepillanthatunk az árkot övező néhány helyiségbe is.

    A munka elképesztő méretű. A tervezés és a megépítés hét hónapba került.

    A makettba több mint ötvenezer különböző méretű LEGO darab került beépítésre.

    A teljes alapterülete csaknem három négyzetméter, 2,4 méter hosszú, és 1,2 méter széles.

    24 alaplemezen terül el, de így is a bemutatóra a felépítése két és fél órai munka.

    Nem véletlen, hogy a legnagyobb csata színhelye, a halálcsillagot övező árok a maketten egy önmagába visszatérő hurok. Mozgó elemként kerül bele a végső üldözés. Az aljára sin került, amin egy X-szárnyú makett és a Tie-vadász mozog.

    Az egészben az a legjobb, hogy Darth Vader Tie-vadászába egy kis kamera került. Így te is megnézheted, mit látott volna a sötét nagyúr az üldözés közbenben.

  • Csodás képek a Hold túlsó oldaláról

    Kína űrkutatási programja sikert-sikerre halmoz, ennek legszembetűnőbb példája a távol-keleti ország holdprogramja.

    A Csang-o (Csang-o szan-hao) vagyis A Holdistennő PROGRAM Kína legnagyobb űrvállalkozása. Az első két műhold technikai előkészítést biztosított Hold körüli pályára állásával. A Csang-o–3 2013-ban landolt a Holdon.

    Elsőként landolt a Hold túlsó (Földtől elforduló) oldalán.  A Csang-o–4 küldetés eredetileg 2015-re volt tervezve, de módosították a küldetés céljait, így a szondát 2018. december 7-én indították Délnyugat-Kínából egy Hosszú menetelés 3B hordozórakétával. A küldetés megpróbálja meghatározni a Hold egy felderítetlen részének korát és összetételét. A negyedik űrszonda több űrtörténeti jelentőségű rekordot állított fel.  Az 1200 kilogramm össztömegű kínai holdszonda egy 140 kilogramm tömegű rovert vitt magával.

    Immár egy éve, hogy a szonda leszállt a Kármán Tódor kráterben.  A Yutu-2 (Jáde nyúl) nevű holdjáró egy év alatt 357 méteres utat tett meg. Ez alatt rengeteg kiváló minőségű fényképet készített. Az évforduló alkalmából a Kínai Űrügynökség megosztott néhány újabb fényképet.

    Holdgyermek

    Körpanoráma szelfi:

     

  • Curiosity: 7 év 30 legjobb képe

    A Curiosity a NASA egyik legsikeresebb küldetése. A Mars Science Laboratory nevű kísérlet keretében juttak e a Marsra, hogy a tervek szerint 1 marsi évig, vagyis a leszállástól számítva 668 földi napig (686 marsi napig) szolgáltasson adatokat a vörös bolygóról. A küldetés olyan jól sikerült, hogy több mint hét éve tart, újabb és újabb felfedezssel lepi meg a kutatókat.

    2017 elején jelentették be a kutatók a marsi Gale-kráterrel kapcsolatban, hogy olyan felszínformákat találtak, amik kiszáradt sár általi repedésekre utalnak. A Gale-kráterben közel három és félmilliárd éves kőzetekben szerves anyagokat talált, de a kőzetfúrások eredményeként még több molekulával bővítették az ismert listát.  Minden jel arra mutat, hogy a helyszín valaha kedvező feltételeket nyújthatott a mikrobiális élet kialakulásához. Kutatta a marsi metán eredetét, majd kiderült, hogy az oxigén furcsán viselkedik a Mars légkörében.

    A még mindig tartó küldetés 30 legszebb képéből állított össze egy albumot a NASA, benne többek között a hét évvel ezelőtti és egy mostani szelfivel.

    A Mars titka

     

  • Az űrhadsereg egyenruháján nevet a fél világ

    Az amerikai hadsereg nemrégiben alakult űrparancsnoksága bemutatta az alakulat egyenruháját.

    Nem sokban különbözik a többi egyenruhától, a szív felett a „U. S. Space Force” felirat, a bal karon az alakulat emblémája szerepel. Az azonban sokaknak szemet szúrt, hogy az egyenruha erdei terepmintás.

    Természetesen erre rögtön rákattant az internet népe. Legtöbben a terepmintát furcsállották, sokan kérdezték, hogy minek az az űrben. Mások ennél gúnyosabban érdeklődtek, hogy a ruha készítői láttak-e már űrt.

    A parancsnokság magyarázatában arra hivatkoztak, hogy a a légierő szabványos egyenruháját hordják, így megspórolták az új egyenruha költségeit.

    Természetesen ez nem hatotta meg az embereket és beindult a mémgyártás. Jöttek az ötletek, milyen is lehetne, milyennek kellene lenni egy űralakulat egyenruhájának.

     

  • Ma van a magyar informatika születésnapja

    Ma van a magyar informatika születésnapja

    A magyarországi informatika kezdete a első elektronikus számítógép elkészültétől eredeztethető. A szobányi méretű M-3-at szovjet tervek alapján építették meg, a magyar szakembergárda pedig ezen kísérletezte ki, hogy miként lehet egy számítógépet a népgazdaság érdekeit szolgáló mérnöki-, és gazdasági számításokra felhasználni – például az  Erzsébet-híd statikai számításait ellenőrizték vele.

    A mintegy kétévnyi építést követően hivatalosan 1959. január 21-én átadott M-3 számítógépre a korabeli sajtóbeszámolóban még számológépként hivatkoztak, mert a számítógép szó később honosodott meg a magyar nyelvben.

    Bár ún. nulladik generációs számítógépet már az M-3 előtt néhány évvel is építettek a Budapesti Műszaki Egyetemen, Kozma László MESz-1 nevű gépe még telefonközpontokban használatos elektromágneses relékből épült fel, az M-3-mal ellentétben még nem felelt meg a Neumann-elveknek, amelyek előírják, hogy egy számítógépnek teljes egészében elektronikus módon kell működnie, és egy belső tárban kell tárolnia a programutasításokat.

    A Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutatócsoportjában megépített, első generációs M-3-ast tudományos számítások embernél gyorsabb végrehajtására tervezték. Noha a gép csupán másodpercenként 30 számítási műveletet tudott elvégezni (míg a mai gépek processzorai esetében már több tízezer millió utasítással számolhatunk másodpercenként), az M-3-ra írt programok révén így is számos gyakorlati feladatra használták fel. E gépen készült az épülő Erzsébet híd statikai számításaival kapcsolatos program, de például szállítási költségek optimalizálásához, részecskék vizsgálatához szükséges számításokat is végeztek vele.

    Ráadásul a szovjet tervek nyomán, de számos magyar mérnök és matematikus szellemi munkájával készült M-3 képességeit a magyar szakemberek folyamatosan bővítették, illetve az itthon elérhető alkatrészbázishoz igazították, nagyobb kapacitású mágnesdobos adattárolót építettek hozzá. A magyar mágnesdobot a hazai hardverexport első fecskéjeként az egyik első román számítógép,  a MECIPT-1 építéséhez is felhasználták.

    Meglepő, de az M-3 számítógép a mai társaihoz hasonlóan viszonylag hamar elavult: Budapestről 1965-től Szegedre, a JATE Kibernetikai Laboratóriumába került – ahol Kalmár László professzornak köszönhetően már az 1950-es évek óta foglalkoztak kibernetikai kutatásokkal, így nagy szükség volt egy modern számítógépre -, ott azonban már 1968-ban leselejtezték. Bár teljes kiépítésében a számítógép nem maradhatott fenn, legfontosabb részegységei a Neumann Társaság szegedi Informatika Történeti Tárlatán, illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytárában ma is megtekinthetők.

    “Az M-3 számítógép esetében a gép alapvető műszaki képességeinél is fontosabb volt, hogy a gép mellett egy fantasztikus szakembergárda nevelődött, építői és üzemeltetői közül került ki a magyar informatika számos úttörője, a magyar számítógépipar, kutatás- és alkalmazás meghatározó alakjai. E nagy koponyák később a Neumann Társaság alapítói közé tartoztak, többek között: Dömölki Bálint, Kovács Győző, Németh Pál, Szelezsán János és Vasvári György. Az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjának egykori igazgatóhelyettese, Tarján Rezső lett a Neumann Társaság első elnöke 1968-ban” – mondta el dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke az évforduló kapcsán.

    A magyar informatika történetét a Neumann Társaság Informatikatörténeti Fórumának nemrég elkészült webes idővonalán képekkel, videókkal illusztrálva is kényelmesen át lehet tekinteni.

  • Elkészült a jövő vécécsészéje?

    Azt hinnénk a ház legmeghittebb helyiségén, ahova a király is gyalog jár, ott már nem lehet túl sokat fejleszteni. Oké, az utóbbi években  a japánok elmentek az okosvécék irányába, amely hűt,fűt, tisztít és szárít, mellékesen zenél és csinál néhány gyors laborvizsgálatot. De agán a vízöblítéses technológián a feltalálása óta nem sok minden változott.

    Ez a kis videó azonban megmutatja mire képes egy új vécécsésze.

    A Metcraft rozsdamentes acélból készült nagy hatékonyságú vécéje egész elképesztő képességekkel rendelkezik.

    Egy öblítéshez kevesebb mint 5 liter vizet használ el, a technológia a kulcsa a víz különleges hullámozgásában van. A kísérletben egészen extrém tárgyakat húznak le a vécén: 40 golflabdát, 25 pillecukrot, 600 makkot, egy 30 centis LongJohn fánkot, sőt ennek a csokis változatát is. de meg sem kottyan a rendszernek 2,5 kilogramm gumicukor, ugyanennyi szőlő, vagy bébirépa. De megbírkózik a vécék rémével: 7 tamponnal és a csomagolásával is. 9 méter vécépapír már nem lehet kihívás.