Сегодня 14 августа, пятница ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7284
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Mila111111
Mila111111
Голосов: 4
Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/
Добавлен: 2007-11-11 12:39:13 блограйдером Free_project
 

Конкурс на самые странные прически среди малышей

2013-06-06 15:56:52 (читать в оригинале)

От огромнейших ирокезов до коротко стриженных кучеряшек и настоящих ореолов из волос – нельзя не улыбнуться, глядя на эти примеры детских «причесок». В этом месяце блоггер Илана Уайлс с сайта Mommy Shorts запустила конкурс «Самая эпичная детская прическа» и уже получила более 400 фотографий от родителей со всего света. Илана называет всех конкурсантов в честь знаменитостей, на которых они больше всего похожи. Главные в списке – Элвис Пресли, Денни Де Вито и Джек Николсон.

BIGPIC7 Конкурс на самые странные прически среди малышей




wildesthair01 Конкурс на самые странные прически среди малышей

1. Видимо вдохновением для родителей, создающих необычные прически часто становятся животные – павлин, дикобраз или плавник акулы.


wildesthair02 Конкурс на самые странные прически среди малышей

2. «Каждый раз я думаю, что лучше и быть не может, но потом приходит очередное фото, и оно еще краше прежнего», - говорит миссис Уайлс.


wildesthair03 Конкурс на самые странные прически среди малышей

3. Мать двоих детей из Нью-Йорка говорит, что на создание этого проекта ее вдохновила ее 6-летняя дочь. «У моей дочери Харлоу всегда была необычная прическа». На фотообъявлении конкурса она использовала силуэт ирокеза своей дочки на фоне силуэта Манхэттена.


wildesthair04 Конкурс на самые странные прически среди малышей

4. Большинство фотографий пользователи того же Facebook назвали просто очаровательными.


wildesthair05 Конкурс на самые странные прически среди малышей

5. «Названия меня порадовали, а дети – заставили улыбнуться».


wildesthair06 Конкурс на самые странные прически среди малышей


6. «У меня была парочка фотографий старшего сына, когда у него была необычная прическа, но сейчас мне придется пересмотреть тысячи фотографий, чтобы найти те самые».


wildesthair07 Конкурс на самые странные прически среди малышей

7. Победитель конкурса будет объявлен совсем скоро.


wildesthair08 Конкурс на самые странные прически среди малышей

8. Миссис Уайлс регулярно проводит разные фотопроекты.


wildesthair09 Конкурс на самые странные прически среди малышей

9. В прошлом месяце она сделала проект «детки в кружках» - сняла своего ребенка, который как будто выглядывает из огромной кружки.


wildesthair10 Конкурс на самые странные прически среди малышей

10. Для этого она держала обычную кружку над своей дочерью Харлоу, лежа на полу, так что «из кружки» торчала только ее голова.


wildesthair11 Конкурс на самые странные прически среди малышей

11. В своем блоге, а также на страницах в Facebook и Instagram она приглашает других родителей сделать то же самое. Так что скоро интернет наводнят фото детей в кружках.


wildesthair12 Конкурс на самые странные прически среди малышей


12. «Мой муж привык, что я постоянно выкладываю в интернет прикольные фотографии наших детей».


wildesthair13 Конкурс на самые странные прически среди малышей

13. «Я делаю это практически каждый день вот уже почти два года».


wildesthair14 Конкурс на самые странные прически среди малышей

14. «Я пририсовывала Харлоу в Фотошопе скейтборды, имитировала прическу Джастина Бибера у своей второй дочери Мэззи . У моих детей отличное чувство юмора!»


wildesthair15 Конкурс на самые странные прически среди малышей

15. В октябре она готовит очередной фотоконкурс с детьми в преддверии Хэллоуина.


wildesthair16 Конкурс на самые странные прически среди малышей

16. Также Илана готовится сделать фотоконкурс на лучших детей – копий знаменитостей.


wildesthair17 Конкурс на самые странные прически среди малышей

17. «Я уже делала такой конкурс два года назад – все прошло великолепно».


wildesthair18 Конкурс на самые странные прически среди малышей

18. Хммм…, Джек Николсон?

http://bigpicture.ru/?p=402492#more-402492



Академик Дианов: «Мир находится на пороге пета-эры»

2013-06-06 15:53:46 (читать в оригинале)


Волоконно-оптическая связь находится в одном шаге от перехода к петабитному диапазону. Выступая на XIV Школе молодых ученых «Актуальные проблемы физики» Евгений Дианов, академик РАН, директор Научного центра волоконной оптики РАН, заявил, что в настоящее время волоконно-оптическая связь находится всего в одном шаге от перехода к петабитному диапазону, сообщается на сайте Физического института им. П.Н. Лебедева.

Во время своего выступления Дианов рассказал о главном достижении волоконно-оптической связи в прошлом году – разработке экспериментальной системы со скоростью передачи информации 1 Петабит/с.

Насыщенная история связи была представлена с 1974 года – с изобретения оптического телеграфа. Дианов вспомнил великих изобретателей и ученых, работы которых заложили основы современной связи, – Попова, Герца, Белла, Маркони и других. Также Евгений Михайлович отметил основные тенденции и этапы эволюции связи и отдельно выделил бурное развитие в XX веке радиосвязи, которому сопутствовало укорочение длин волн радиоизлучения, а также переход к оптическому диапазону.

В настоящее время общая длина волоконных световодов в волоконно-оптических системах связи составляет 1 миллиард километров, а к 2015 году, считает академик, это значение должно вырасти в два раза.

Как известно, волоконные световоды – это тонкие нити из стекла, которые имеют сложную структуру. В самом простом случае они состоят из сердцевины, оболочки, а также защитного покрытия, имеющих разные показатели преломления.

В основе их действия – использование процессов преломления и отражения оптической волны на границе сердцевины и оболочки. Легирование стекла различными элементами позволяет менять показатели преломления.

По словам Дианова, в 1950-х годах появились первые волоконные световоды, однако из-за больших оптических потерь (от 1 до 10 дБ/м) использовать их в протяженных системах связи было невозможно. В 1970-х годах пришла потребность в этих проводниках, и в то время был сделан настоящий прорыв в решении этой важной задачи. Чарльз Као установил, что эти потери возникают из-за высокого поглощения, источником которого являются примеси в кварцевом стекле. Као также предсказал получение волоконных световодов с оптическими потерями ниже 20 дБ/км.

Впоследствии Као получил за это открытие Нобелевскую премию, а его работа дала огромный импульс разработке «чистых» стекол. В 1970 году в США были получены первые волоконные световоды с оптическими потерями менее 20 дБ/км.

В том же 1970 году в Ленинграде команде Ж.И. Алферова (в то время – будущий нобелевский лауреат) впервые удалось получить непрерывную генерацию при комнатной температуре в полупроводниковых лазерах на основе гетероструктур. Она велась на длине волны 0,85 мкм. Отметим, что именно в этом диапазоне работали созданные спустя 10 лет первые коммерческие волоконно-оптические системы связи. В настоящее время на данной длине работают исключительно небольшие оптоволоконные сети, а в магистральных световодах используется длина волны 1,55 мкм.

Еще одним крупным достижением стала разработка очень важного элемента оптоволоконных систем – эффективных усилителей сигнала, которые были изобретены на основе световодов, легированных ионами эрбия. Данный металл оказался единственным из редкоземельной группы, позволившим создать усилитель, который работал в спектральной области вблизи 1,55 мкм, точно совпавшей с областью минимальных потерь современных световодов. В конце 1990-х годов замена использовавшихся электронных ретрансляторов на эрбиевые усилители позволила довести скорость передачи информации до 40 Гбит/с, а также упростить схему линий связи. Таким образом последние препятствия на пути создания высокоскоростных систем дальней связи были почти устранены.

В дальнейшем прогресс в увеличении скорости передачи информации обязан явлению спектрального уплотнения каналов. По словам Дианова, информацию можно передавать на одной частоте по одному световоду, но при этом также можно ввести в него сотню каналов, чуть-чуть на разных длинах волн, чтобы они не взаимодействовали друг с другом. В итоге скорость передачи информации увеличится соответственно числу каналов (разумеется, в пределах полосы усиления этого волоконного усилителя).

Именно благодаря данной разработке скорость передачи информации по одному световоду в коммерческих системах к 2010 году уже составила 10 Тбит/с и в настоящее время продолжает расти.


Явление спектрального уплотнения каналов. Фото с сайта fian-inform.ru

По оценкам, мировой поток передаваемых данных в развитых странах растет примерно на 30-40% в год. Таким образом, если такой прирост сохранится, то через 20 лет необходимо будет научиться передавать данные со скоростью около 100 Петабит/с, однако современная волоконная техника делать этого не позволяет из-за нескольких ограничений.

Во-первых, это допустимая мощность излучения, так как превышение некоторого порога приводит к сильным нелинейным эффектам, преобразованию частоты за счет нелинейности, а также к перекрестным помехам, иногда – к эффекту катастрофического разрушения волоконных световодов. Во-вторых, это узость спектрального диапазона для передачи данных, определяемого полосой усиления, в которой работает эрбиевый усилитель.

В настоящее время ученые рассматривают несколько путей для перехода к более высоким скоростям. Для этого в первую очередь рассматривают расширение спектрального диапазона от 1,53-1,61 мкм в настоящее время до 1,4-1,7 мкм к 2015 году и 1,25-1,7 мкм к 2025 году, что позволит увеличить число каналов. Основной трудностью здесь является создание подходящего усилителя.

Напомним, что в 2001 году японские исследователи нашли висмут – активный элемент, пригодный для легирования кварцевого стекла, а через несколько лет ученые из НЦВО РАН разработали волоконные световоды, усилители и лазеры на его основе и показали перспективность своих разработок для расширения спектральной области передачи данных.

Кроме того, ученые рассматривают многоуровневую модуляцию, а также разные методы мультиплексирования сигналов: множества входных каналов связи объединяются в один канал большей емкости для передачи по единому физическому каналу. Также можно использовать и поляризационное уплотнение каналов.

Повысить скорость передачи данных, по мнению специалистов, также можно и использовав пространственное уплотнение каналов. Речь идет о переходе от одномодового световода к маломодовому (они различаются числом мод – возможных траекторий, по которой может распространяться свет в волокне), позволяющем использовать каждую моду как носитель информации. Сейчас европейские ученые уже добились некоторых первых экспериментальных результатов в данном направлении и передали информацию по маломодовому световоду на расстояние в 119 километров. Помимо этого, данное уплотнение может осуществляться с помощью введения в световоды нескольких сердцевин. В прошлом году многосердцевинные световоды вместе с соответствующими усилителями также уже были испробованы экспериментально: информация была передана на 6000 километров со скоростью 35 Тбит/с.

В том же 2012 году произошел настоящий прорыв: была создана первая система со скоростью передачи 1 Петабит/с. Для создания экспериментальной линии использовались сразу несколько методов: световод состоял из 12 сердцевин, в каждую из которых вводились 222 канала со скоростью передачи 456 Гбит/с. Отметим, что хотя в настоящее время ученым удалось передать информацию только на небольшое расстояние в 52 километра и без многосердцевинного усилителя, данный результат имеет огромное значение, так как доказывает саму возможность преодоления рубежа в 1 Петабит/с.

По прогнозам Евгения Михайловича, в течение 10 лет будут разработаны волоконно-оптические системы связи, скорость передачи данных в которых составит от 10 до 100 Петабит/с. «Мир находится на пороге пета-эры», – говорит Е.М. Дианов.

http://earth-chronicles.ru/news/2013-06-05-45006

Захватывающие фотоиллюзии

2013-06-06 15:48:04 (читать в оригинале)

25 примеров, когда у фотографии смыслов больше, чем один

Фотошоп и прочие графические редактора давно уже позволяют творить визуальные чудеса, создавая невозможное. Так что красивой картинкой, сделанной при помощи компьютера, давно уже никого не удивить. Тем привлекательней для нас становятся настоящие, но при этом фантастические фотографии, создающие иллюзии, невозможные ситуации, добавляющие сказочности. Благодаря фантазии и мастерству ничем не примечательная сцена из жизни или объект превращаются в фотоманипуляцию, которая выглядит настолько нереально, что невольно возникает мысль — очередной фейк.


Мы собрали 25 снимков, при создании которых из техники использовался только фотоаппарат. А также очень много фантазии, творческого мышления, способности увидеть ракурс и момент. И эти фотографии делают наш мир хотя бы немного более волшебным.
BIGPIC9 Захватывающие фотоиллюзии

illusions01 Захватывающие фотоиллюзии

1. Глаз в сливе раковины.


illusions02 Захватывающие фотоиллюзии

2. Холст Бога.


illusions03 Захватывающие фотоиллюзии

3. Прилет инопланетян.


illusions04 Захватывающие фотоиллюзии

4. Вертикальный бассейн.


illusions05 Захватывающие фотоиллюзии

5. Боди-арт.


illusions06 Захватывающие фотоиллюзии

6. Тропинка в рисовых полях.


illusions07 Захватывающие фотоиллюзии

7. Бокал для мартини.


illusions08 Захватывающие фотоиллюзии

8. Муравей против вертолета.


illusions09 Захватывающие фотоиллюзии

9. Камуфляж.


illusions10 Захватывающие фотоиллюзии

10. Мир фотографа.


illusions11 Захватывающие фотоиллюзии

11. Реактивный аист.


illusions12 Захватывающие фотоиллюзии

12. Поиграем в машинки.


illusions13 Захватывающие фотоиллюзии

13. Если бросить в кофе два колечка картофельного снека, получится сова.


illusions14 Захватывающие фотоиллюзии

14. Зажигаем ночники.


illusions15 Захватывающие фотоиллюзии

15. Колеса.


illusions16 Захватывающие фотоиллюзии

16. Солнечный футбол.


illusions17 Захватывающие фотоиллюзии

17. Глаз.


illusions18 Захватывающие фотоиллюзии

18. Олимпийский Лондон.


illusions19 Захватывающие фотоиллюзии

19. Облачный звук.


illusions20 Захватывающие фотоиллюзии

20. Плесни водопада в чашку.


illusions21 Захватывающие фотоиллюзии

21. Портрет шеф-повара.


illusions22 Захватывающие фотоиллюзии

22. Рыбьи глаза.


illusions23 Захватывающие фотоиллюзии

23. Собирай огни.


illusions24 Захватывающие фотоиллюзии

24. Платье.


illusions25 Захватывающие фотоиллюзии

25.

http://bigpicture.ru/?p=402914#more-402914



Путешествие во времени.

2013-06-06 14:45:20 (читать в оригинале)


Это цитата сообщения Ирина_Арнюшкина Оригинальное сообщениеПутешествие во времени.

Это информация впервые станет публичной. Она долгие годы хранилась в архивах под грифом "секретно" и была известна лишь очень узкому кругу ученых. Пришло время провести объективное, беспристрастное расследование и открыть правду.
Это расследования, которые изменят ваше представление о мире навсегда! Начало 90-х. На заполярном острове Диксон группа ученых из Новосибирского академгородка проводит странный эксперимент с загадочными зеркалами. Работы введутся в строжайшей тайне. Их цель доказать, что человек способен мгновенно перемещаться в пространстве и во времени.
В одну их ночей молодой аспирант Константин нарушил строжайший запрет и проник в лабораторию. Он уже умел настраивать зеркала времени. Аспиранта нашли на следующий день, он был без сознания, но самое главное по всему его телу были кровоточащие колото-резанные раны, будто он только что побывал в страшном сражении. Несколько суток аспирант не приходил в сознание, в бреду он говорил на чистой латыни, хотя никогда не учил этот мертвый язык. Придя в себя, молодой ученый рассказал, что с помощью зеркал времени, он оказался в древнем Риме, был легионером и участвовал во многих сражениях.





Та женщина, которая ушла...

2013-06-05 21:23:31 (читать в оригинале)

Та женщина, которая ушла,
Не будет беспокоить вас звонками
И баловать в субботу пирожками,
Рассказывать, что ночью не спала…
Ей будет абсолютно всё равно,
Что ни одной с рыбалки смс-ки…
Что удочки стары, порвались лески,
А рыбы в речке спрятались на дно…

Та женщина, которая ушла,
Не будет вспоминать объятья ваши
И станет на одну потерю старше,
Но у неё, как прежде, два крыла…
Ручьём не льются слёзы по щекам
От запаха духов чужих и сладких…
Она уйдёт, не бросив взгляд украдкой,
А вместо вас возьмёт себе щенка…

Та женщина, которая ушла,
По центру дартса ваше фото вклеит…
В десяточку без промаха сумеет
Попасть, она б иначе не смогла…
И на страницах ваших, в соцсетях,
Её в гостях не встретите случайно…
И не вздохнёт о вас ночами тайно…
Корабль не хочет знать о якорях…

Вы будете не раз её просить,
Чтоб поняла, открыла и простила,
Под дверью, с орхидеей и текилой,
С козырной клятвой — на руках носить…
Она откроет дверь, не помня зла,
В рубашке не её совсем размера,
Со счастьем на лице, а в сердце с верой…
Та женщина, которая ушла…

Ирина Самарина-Лабиринт
1547-800w (487x700, 34Kb)


Страницы: ... 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 ... 

 


Самый-самый блог
Блогер Рыбалка
Рыбалка
по среднему баллу (5.00) в категории «Спорт»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.