Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Цифровой архив на Луне станет самым надежным облачным хранилищем данных
В рамках программы «Артемида» рассмотрена возможность создания на Луне цифрового архива информации, накопленной человечеством. Лунный архив будет обладать многими преимуществами в сравнении с земными.
С приходом третьего десятилетия XXI века мир стал бурным и непредсказуемым местом. Сначала пандемия коронавируса «переселила» нас в виртуальные пространства, теперь же они сами — вместе с «реальным миром» — стали ареной геополитического противостояния.
Многие люди и компании хранят свои данные — фотографии, видео и документы — в облаке, но теперь задумываются, как обеспечить их сохранность, когда в интернете «ничто не вечно». Кибератаки, физические повреждения, происки IT-корпораций, действия государств, стремящихся защитить свои секторы интернета, — каждая из этих причин может сделать данные на удаленных серверах недоступными, а то и вовсе их уничтожить.
Ученые во главе с Карсоном Эзеллом (Carson Ezell) из Гарвардского университета предложили радикальное решение по защите данных от всех земных перипетий: создать цифровой архив на Луне. Их идея изложена в открытом доступе на сайте препринтов arXiv.org, и ее реализация будет обладать множеством преимуществ в сравнении с существующими земными архивами.
Доступ к цифровому лунному архиву, как ни странно, технически способен оказаться намного проще, чем к земным. Путь от пользователя к любому глобальному наземному хранилищу данных неизбежно пройдет через тысячи километров оптоволокна и проводов, десятки ретранслирующих устройств, а также множество государственных границ. Сколь бы ни был надежен сам архив, любой разрыв в этой цепи сделает его недоступным.
Напротив, с лунным хранилищем можно связываться напрямую по лазеру. Такая связь — настоящее p2p-подключение: только приемник и передатчик, ничего лишнего. Ее скорость может быть очень высокой: лазерный ретранслятор на борту исследовательской миссии LADEE продемонстрировал пропускную способность 20 мегабит в секунду при мощности луча 500 милливатт.
В каждый момент времени Луна находится в прямой видимости с половины поверхности Земли (по крайней мере, с аэростата над облаками), и везде, кроме полярных областей, она бывает над горизонтом не реже раза в 25 часов.

Минимальная задержка сигнала определяется расстоянием до Луны и скоростью света и составляет чуть меньше трех секунд «туда и обратно» — ретранслировать видеозвонки через спутник нашей планеты не получится. Но при восстановлении данных такая задержка вполне допустима.
Другая сложность — необходимость очень точного наведения лазера. Чем оно лучше, тем меньше размер пятна, гарантированно «накрывающего» приемник, и тем меньшая мощность лазера нужна, чтобы создать на нем достаточную интенсивность сигнала.
При этом для фокусировки и наведения луча с Земли на Луну достаточно оптической системы, похожей на любительский телескоп с часовым приводом. В будущем лазерные ретрансляторы лунной связи могут обеспечить вполне современную скорость передачи данных при стоимости, сравнимой с терминалами Starlink.
Условия на Луне гораздо стабильнее, чем в любом защищенном месте на Земле. Лунная поверхность подвержена радиации солнечных вспышек, а ее температура колеблется от минус 170 градусов Цельсия ночью до плюс 130 градусов днем. Но под слоем лунного реголита температура становится постоянной, а радиация ослабевает до земного уровня. Тектоническая активность на спутнике исчезающе слаба: полностью отсутствует атмосферная эрозия, а реголит хорошо амортизирует удары метеоритов.
Если спрятать архив на глубину нескольких метров, его можно будет отыскать в физической целостности, в том же месте и примерно на той же глубине спустя десятки, а то и сотни миллионов лет. На поверхности придется оставить ретрансляторы и солнечные батареи (или теплообменники реактора), но и они при достаточной продуманности конструкций смогут функционировать дольше любых наземных механизмов.

Ученые предлагают заархивировать первостепенную информацию — человеческий геном, описания технологий, произведения искусства, изображения и фильмы — во время первых планируемых лунных экспедиций программы «Артемида» и оценивают ее количество в 10 петабайт. Это кажется довольно большим объемом данных, но его можно записать, к примеру, на пять килограммов карт памяти формата microSD на 512 гигабайт. Конечно, для архива потребуются носители повышенной надежности, но при нынешней плотности записи на Луну действительно можно доставить очень много информации всего за один запуск.
Первая попытка отправить архив на спутник Земли уже состоялась. Посадочный аппарат израильской лунной экспедиции Beresheet был запущен в 2019 году и нес на борту модуль памяти с выгрузкой «Википедии», а также книгами в цифровом формате объемом около 30 миллионов страниц. К сожалению, тогда аппарат разбился при посадке на Луну.
Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Последние комментарии