`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Физики создали снеговика толщиной всего в 10 мкм

Национальная физическая лаборатория (National Physical Laboratory, Великобритания) воспользовалась рядом исследовательских методик для создания самого маленького снеговика в мире – получился крохотный человек не более 10 мкм в поперечнике, или всего 1/5 толщины человеческого волоса.

Физики создали снеговика толщиной всего в 10 мкм

NPL комментирует свое достижение: снеговик был сделан из двух оловянных бусин, которые обычно используются при калибровке электронного микроскопа с целью устранения астигматизма. Глаза и улыбка филигранно выгравированы с использованием сфокусированных пучков ускоренных ионов, а нос, который занимает всего 1 мкм (или 0,001 мм), образован осаждением ионов платины.

Для «ручной» сборки человечка из отдельных деталей применялась система нано-манипуляторов. Фиксация элементов  не менее сложна – методика осаждения платины была использована для «сварки» всех элементов воедино. Готового снеговика смонтировали на кремниевой стреле атомно-силового микроскопа. Именно этим острием микроскоп ощупывает  поверхности в процессе создания топографических снимков с детализацией практически атомных масштабов.

К сожалению, у NPL в настоящее время отсутствуют технологии для создания миниатюрных нано-морковок или же шапки Деда Мороза, но мы не сомневаемся, что уже ведутся работы по формированию новой технологии, способной решить эти декоративные недостатки.

Для чего это нам нужно? Для создания сложных наноразмерных устройств.

Когда пароля недостаточно для идентификации пользователей

Оригинальное бюджетное двухфакторное решение предложено www.PhoneFactor.com для защиты информационных систем от изощренных хакерских атак без внедрения сложной инфраструктуры на базе наличествующей повсеместно сегодня технологии.

Решение очень элегантно и чрезвычайно удобно. Все что нужно вам сделать – пройти два достаточно простых шага для двухфакторной аутентификации:

Шаг 1: Вы вводите имя пользователя и пароль.
Шаг 2: Вы мгновенно получаете входящий звонок на мобильный телефон. Вам остается просто принять его и подтвердить свой логин клавишей «#» (или же ввести дополнительный PIN).

Когда пароля недостаточно для идентификации пользователей

Вот и все! Этот простой процесс предусматривает два фактора аутентификации через два независимых канала (компьютер и телефон): «Что вы знаете» — ваш пароль, и «Что у вас есть» — ваш телефон.

Для проникновения в систему от вашего имени хакеру надо не только знать ваш пароль, но и иметь доступ к Вашему мобильному телефону.

Разработчики обещают доступность усовершенствованной системы на базе мобильного телефона. Вам нужно будет дополнительно произнести ключевую фразу и после сравнения её с эталонной «биометрической» записью, вы сможете насладиться максимальным уровнем аутентификации – трехуровневым. Естественно, не следует забывать о «сложности» пароля ни при первом, ни втором варианте.

Когда пароля недостаточно для идентификации пользователей

Отметим, что более чем умеренная стоимость такого решения делает его весьма привлекательным для широкого внедрения. Ведь весь «абонентский» комплект предполагает наличие у вас мобильного телефона и нахождение в зоне покрытия мобильной связи. Дополнительные издержки на обслуживание просто минимальны в сравнении с электронными генераторами одноразовых ключей.

Изучение падения пигментированной капли на тонкую молочную плёнку

Падающая алая двухмиллиметровая капля при соприкосновении с тонкой пленкой молока образовала выразительный каскад брызг, похожий на корону. Для детального изучения происходящих при этом процессов все фазы падения уединенной окрашенной капельки на белоснежную подложку детально фиксировались высокоскоростной фотокамерой. Выяснилось, что отдельные нюансы каскада быстро сменяющих друг друга событий, которые последовали за соударением капельки с препятствием, зависят от типа жидкости, размера капельки, скорости соударения и характера подложки. К примеру, при падении капельки на подложки, покрытые тонкими жидкими пленками, порождают восходящие струи брызг, образующие ажурные фонтаны – короны.

Высокоскоростная фотосъёмка позволяет выявить шаг за шагом эволюцию такой короны – начиная от всплеска высокой круговой волны, на гребне которой идет образование мельчайших вторичных капелек, последующий рост отдельных лучей на ободке и вплоть до формирование изящной короны, которая вскоре распадется на отдельные брызги в силу т.н. неустойчивости Рэлея-Плато.

Кажется что в описанном скоротечном явлении нет ничего кроме красивой физической иллюстрации к гидродинамике с одной стороны и восхитительного уровня фотоаппаратуры с другой стороны. Но есть и третья сторона… Управление процессами образования брызг при попадании капельки на подложку может существенно улучшить качество оттиска в индустрии струйной печати.

credit to Wim van Hoeve

Фото Wim van Hoeve, Университет Твенте

 

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT