Agentia spatiala americana a colaborat cu ministerul economiei, comertului si industriei din Japonia pentru a crea cea mai exacta harta topografica a Pamantului. Clic pe imagine pentru harta de inalta rezolutie. Legenda: mov - altitudine joasa; verde, galben - altitudini medii; portocaliu, rosu si alb - altitudini mari Harta a fost creata din nu mai putin de 1,3 milioane de imagini ”stereo pair” preluate de un instrument produs de japonezi si numit ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), de la bordul sateliului Terra (NASA). Noua harta topografica a Pamantului acopera 99 la suta din suprafata terestra a globului (de la 83 de grade latitudine nordica la 83 de grade latitudine sudica), spre deosebire de doar 80 la suta cat acoperea harta creata anterior de NASA. Noua harta este formata dintr-o grila de 23.000 de patrate cu latura de un grad. Iata si cateva imagini de inalta definitie (sursa: NASA) create cu ajutorul datelor topografice preluate de ASTER de-a lungul anilor. Conform declaratiilor lui Mike Abrams, seful echipei Aster la NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, noile informatii topografice se vor dovedi extrem de valoroase pentru stiinta, dar vor avea si o multime de aplicatii practice. "Datele topografice de mare precizie oferite de Aster vor fi utilizate pentru proiectare, explorarea resurselor energetice, conservarea resurselor naturale, managementul mediului, designul lucrarilor publice, protectia impotriva incendiilor, geologie si planificare urbanistica, pentru a numi doar cateva domeni", a mai spus Abrams
NASA si Japonia creeaza cea mai exacta harta topografica a Pamantului
Deocamdata inca in stadiul de zvon, au aparut informatii care se refera la urmatoarea generatie de procesoare de la compania Intel, ce vor avea numele de cod “Clarkdale”. Interesant este ca ele sunt gata de a fi produse incepand cu ultimul trimestru al acestui an, spre deosebire de termenul avansat initial de prima parte a anului viitor.
Noile “Clarkdale” vor fi produse in procesul tehnologic de 32 de nm si vor avea o cota de 20 de procente din totalul procesoarelor produse de Intel, iar aceasta se va intampla in primul trimestru al anului 2010.
Din pacate AMD au fost iarasi prinsi pe picior gresit, ei fiind gata pentru acest proces tehnologic abia in ultimul trimestru al anului viitor.
O echipa de cercetatori de la Yale Universty a creat un prim procesor quanticrudimentar - un pas important spre aparitia computerelor quantice. Cercetatorii au reusit sa ruleze algoritmi elementari (de ex. search) cu noul cip superconductor pe doi qubiți, si astfel au demonstrat capacitatea de procesare quantica a informatiei pe un dispozitiv solid-state. "Procesorul nostru poate realiza doar cateva operatii quantice foarte simple", a declarat Prof. Robert Schoelkpof de la departamentul de fizica aplicata al Universitatii Yale. Echipa de cercetatori a produs doi atomi artificiali (qubits - quantum bits). Desi fiecare qubit este compus dintr-un miliard de atomi de aluminiu, se comporta ca un singur atom care poate avea doua stari energetice diferite. Aceste stari sunt similare starilor "1" si "0" sau "on" si "off" ale bitilor obisnuiti din computerele conventionale. Totusi, multumita legilor mecanicii quantice, oamenii de stiinta pot defini o "superpozitie" a qubitilor, care astfel se pot afla simultan in mai multe stari - ceea ce permite o capacitate mult mai mare de stocare si procesare a informatiei. Oricat de simpli ar fi algoritmii testati, pana acum a fost imposibila rularea acestora pe sisteme solid-state cu qubiti pentru ca acestia se "consumau" prea rapid. Primii qubiti, creati acum zece ani, isi puteau mentine stari quantice specifice doar timp de o nanosecunda. Echipa lui Schoelkopf a reusit sa prelungeasca acest interval de o mie de ori, pana la o microsecunda - suficient pentru a rula algoritmi simpli. Echipa lucreaza in prezent la prelungirea intervalului de timp in care qubitii isi mentin starile quantice, pentru a putea rula algoritmi mai complecsi. De asemenea, se verifica posibilitatea de a conecta mai multi qubiti la bus-ul quantic. Puterea de procesare creste exponential cu fiecare qubit in plus, astfel incat potentialul computerelor quantice avansate este enorm. "Suntem inca departe de a fi capabili sa construim un computer quantic practic, insa acesta este un mare pas inainte", a mai declarat Schoelkopf.





