Компьютерра - Компьютерра PDA 06.02.2010-12.02.2010
- Название:Компьютерра PDA 06.02.2010-12.02.2010
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Компьютерра - Компьютерра PDA 06.02.2010-12.02.2010 краткое содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Василий Щепетнев: Василий Щепетнёв: Выбор
Андрей Крупин: Дюжина дистрибутивов Linux для нетбуков
Алексей Стародымов: Symbian OS: добро пожаловать!
Михаил Карпов: Yinlips Reader
БЕРД КИВИ : Кивино гнездо: Обратная сторона педали
Игорь Осколков: Compaq Mini 311 – ION’изированный нетбук
Михаил Карпов: Gesture Cube
Ваннах Михаил: Русский "невидимка" в свете информационных технологий-2
Михаил Карпов: Scosche solBAT II
Марина Пелепец: Вируслаб ESET: Лечить по-русски
Алексей Лукацкий: Информационная безопасность 2010
Александр Бородин: В ногу со временем
Михаил Карпов: Qisda QCM-330
Михаил Карпов: PrePeat RP-3100
Михаил Карпов: JXD V3
Михаил Карпов: Benq V222
Андрей Крупин: Norton Utilities: нестареющая классика
Сергей Голубицкий: Голубятня: Айскрим Гуру
Андрей Крупин: Веб-виджеты: старое развлечение на новый лад
Василий Щепетнев: Василий Щепетнёв: На постном масле
Михаил Карпов: Panasonic TH-P54VT и TH-P50VT2
Михаил Карпов: Chatman
Алексей Стародымов: Обзор телефона Samsung S5560
Алексей Стародымов: Стоит ли запретить торренты?
Алексей Стародымов: Стоит ли запретить торренты?
Игорь Осколков: Acer S243HL - 24" монитор с необычным дизайном
Сергей Голубицкий: Голубятня: Тайны шарма
Андрей Крупин: Социальный бэкап
Михаил Карпов: LG FB164
Михаил Карпов: Google Buzz: откуда и для кого
Михаил Карпов: Dog-e-Minder
Михаил Карпов: Netgear MBRN3300E 3G Mobile Broadband Router
БЕРД КИВИ : Кивино гнездо: Зелёный и тёплый
Андрей Крупин: OpenOffice.org 3.2: финальный релиз
Алексей Стародымов: Телефон за $10: миф или реальность?
Константин Иванов: Thermalright Venomous X: Ядовитый демарш
Фадеев Михаил: Навигационно-коммунальный замес. Часть 1. Коммунальная квартира
Ваннах Михаил: Русский "невидимка", часть 3
Валерия Чернецова: Инвестиции в себя
Михаил Карпов: Garmin-Asus M10
Михаил Карпов: VFS-002M
Михаил Карпов: Heart Shaped iPod Speaker Dock
Сергей Выгонский: Насколько сексуален Linux? Мнение фрейдиста
Сергей Голубицкий: Голубятня: Шантарам
Игорь Осколков: Philips 220X1SW – LightFrame в действии
Компьютерра PDA 06.02.2010-12.02.2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь же, в одном из последних выпусков журнала Nature, опубликована статья другой группы исследователей из Университета Торонто, Канада, которые показали, что участвующие в фотосинтезе молекулы морских водорослей для передачи световой энергии без потерь могут задействовать квантовые процессы и при комнатной температуре (см. Nature 463, 644-647, 4 February 2010). Вплоть до настоящего времени, можно напомнить, подавляющее большинство физиков исключает квантовые процессы в работе биологических организмов, настаивая, что при столь высоких температурах квантовые эффекты не могут сохраняться настолько долго, чтобы давать что-нибудь полезное для жизнеобеспечения.
Для понимания сути того, что сделали в канадском университете, понадобится немного углубиться в нюансы фотосинтеза. Данный процесс начинается в клетке тогда, когда крупные светособирающие структуры, именуемые антеннами, захватывают фотоны. Конкретно в водорослях Chroomonas CCMP270, изучавшихся биофизиками, эти антенны имеют восемь пигментных молекул, вплетенных в более крупную белковую структуру, причем разные пигменты абсорбируют свет из разных частей светового спектра. Затем энергия фотонов проходит через антенны к той части клетки, где она используется для выработки сахара — химического топлива организма.
Критично важным в данном процессе является маршрут, который выбирает энергия при своих прыжках через эти крупные молекулы, потому что чем длиннее маршрут, тем больше могут быть потери. В классической физике считается, что энергия может перемещаться по молекулам только случайным образом. Однако торонтские исследователи обнаружили, что в действительности механизм выбора маршрута для энергии может быть в высшей степени эффективным. А свидетельство тому дает согласованное поведение пигментных молекул в антеннах водорослей Chroomonas.
Сначала учёные коротким лазерным импульсом возбуждала две из этих молекул, из-за чего электроны в пигментных молекулах переходили в квантовую суперпозицию возбужденных состояний. Когда такая суперпозиция схлопывается (коллапсирует), то излучаются фотоны несколько иных длин волн, которые, с одной стороны, свидетельствуют о наличии квантового эффекта, а с другой, в свою очередь, накладываются друг на друга с образованием характерной интерференционной картины. Изучая именно эту структуру интерференции в излучаемом свете, исследователи смогли восстанавливать детали квантовой суперпозиции, которая порождает наблюдаемую картину.
Результаты данного анализа получились воистину удивительными. Оказалось, что в суперпозиции участвуют не только две пигментные молекулы в центре антенн, но также и шесть остальных пигментных молекул. Причем это состояние квантовой когерентности связывает все молекулы необычайно долго — на протяжении 400 фемтосекунд (4 × 10 -13секунд). Этот интервал оказывается достаточно длительным для того, чтобы энергия абсорбированных фотонов одновременно "опробовала" все возможные пути движения по антенне. Когда же когерентность заканчивается, энергией уже выбран оптимальный маршрут, позволяющий осуществить перемещение без потерь.
Это открытие, надо повторить, опровергает некоторые давно устоявшиеся в квантовой механике воззрения, согласно которым квантовая когерентность не может появляться нигде, кроме криогенных температур, поскольку горячее окружение мгновенно разрушает хрупкий эффект. Тем не менее, нынешние опыты показывают, что в водорослях Chroomonas подобного рода эффекты идут постоянно при комнатной температуре - 21 градус по Цельсию.
По оценкам других специалистов, также разрабатывающих данное направление, сложность эксперимента, поставленного в Торонто, чрезвычайно высока. Аналогичный результат, полученный в Калифорнийском университете в Беркли в 2007 году, удалось продемонстрировать лишь при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Там учёные исследовали бактериохлорофилловый комплекс в зелёных серных бактериях и тоже обнаружили, что пигментные молекулы похожим образом объединяются вместе в квантово-механическую сеть с когерентными состояниями. В итоге же ныне исследователи считают допустимым говорить, что в определённом смысле антенны растений и бактерий выполняют процедуры квантовых вычислений для отыскания наилучших путей передачи энергии.
Сейчас один из ведущих авторов калифорнийской команды, Грег Инджел (Greg Engel), продолжает исследования в Чикагском университете, где похожий по сути эксперимент тоже удалось воспроизвести при значительно более дружественной к жизни температуре 4° C. Длительность когерентности у этой команды составляет 300 фемтосекунд (см. arxiv.org/abs/1001.5108v1).
Каким именно образом эти молекулы остаются когерентными в течение столь продолжительного по квантовым масштабам времени при столь высоких температурах, да ещё при относительно огромных расстояниях между молекулами — всё это пока остается большими загадками. На данный момент среди исследователей, занимающихся данной областью, преобладает точка зрения, согласно которой ключевую роль в обеспечении всего процесса играют белковые структуры, в которые вплетены пигменты. Хотя бы уже потому, что без этих структур никакой когерентности не получается.
Ну а что можно сказать о практических приложениях открытия? В первую очередь, высказывается надежда, что глубокое понимание квантовой когерентности в биологических клетках помогло бы при создании более эффективных солнечных элементов питания. А кроме того, если посмотреть чуть пошире и вспомнить, что и в мозге человека целый ряд учёных уже давно усматривает признаки работы квантового компьютера, то есть шанс на этом пути узнать побольше и о тайнах сознания.
OpenOffice.org 3.2: финальный релиз
Автор: Андрей Крупин
Опубликовано 11 февраля 2010 года
Участники сообщества OpenOffice.org объявили о выпуске версии 3.2 одноимённого кросс-платформенного набора офисных приложений, позиционируемого в качестве свободной альтернативы Microsoft Office. Изначально планировалось представить новинку в конце января, однако из-за затянувшейся процедуры тестирования (было выпущено аж пять RC-версий продукта!) с финальным релизом пакета программ пришлось немного повременить. Не исключено также, что свою лепту в сдвиг сроков реализации проекта внесло поглощениеSun Microsystems корпорацией Oracle.
Судя по увесистому списку нововведений, разработчики OOo сложа руки не сидели. В кои-то веки они сконцентрировали усилия на оптимизации своих продуктов и добились вполне неплохих результатов, почти вдвое сократив время запуска входящих в состав пакета приложений. Аппетиты последнего при этом ничуть не изменились, и OpenOffice.org как проявлял недюжинный интерес к оперативной памяти компьютера, так и проявляет до сих пор, ловко раздувая свои системные процессы до нескольких сотен мегабайт. Остается надеяться, что оптимизация кода открытого офиса не ограничится только ускорением его загрузки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: