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Piedras espía esparcidas por Afganistán

09.06.2012

Estados Unidos retirará las tropas de Afganistán en 2014, pero durante muchos años después del final oficial del conflicto, sensores únicos dispersos por todo el país monitorearán a los afganos.

De acuerdo con la orden del Pentágono, Lockheed Martin está desarrollando toda una familia de varios sensores, algunos de los cuales estarán disfrazados de piedras ordinarias. Equipados con paneles solares, minúsculas computadoras, sensores sísmicos, cámaras de video, micrófonos, etc., estos sensores podrán espiar a potenciales terroristas durante dos décadas.

Actualmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. utiliza más de 7,5 sensores similares en la frontera con México para identificar a los inmigrantes ilegales. En 2011, el Pentágono ordenó un lote de prueba de 1500 sensores sísmicos para su uso en Afganistán. Estos dispositivos del tamaño de un disco de hockey son fáciles de ocultar y pueden transmitir datos sobre el movimiento de personas y vehículos dentro de un área protegida durante un máximo de tres meses.

También al noreste de Norfolk, Virginia, se está probando el sistema más sofisticado de Lockheed, que es un conjunto de 50 sensores acústicos y sísmicos del tamaño de la palma de la mano conectados en red. Cuando el sensor detecta una persona o un vehículo, utiliza frecuencias de radio libres y transmite una señal de un nodo de red a otro. Como resultado, el mensaje sobre el intruso llega al centro de comunicación, que lo envía al satélite, a la red táctica, a la terminal de un soldado de las fuerzas especiales o directamente al centro de control. Estos sensores consumen muy poca energía, pueden equiparse con un panel solar y ocultarse en un hueco tallado en la piedra. Durante las pruebas, las baterías de iones de litio de los sensores soportaron 80 recargas, lo que les permite funcionar durante 20 años o más. El precio de los sensores nuevos es relativamente bajo: alrededor de $ 1000 por pieza, que es 80 veces más barato que un proyectil de artillería de alta precisión.

También hay una serie de otros proyectos similares. Por lo tanto, Camgian Microsystems ha desarrollado para el Pentágono un sensor en miniatura único con un conjunto de antenas en fase y un algoritmo de identificación de objetivos. Es capaz de detectar vehículos y peatones con alta precisión en cualquier momento del día y en cualquier clima, y ​​los potentes paneles solares brindan hasta 500 10 ciclos de recarga con una vida útil del sensor de 20 a XNUMX años. Al mismo tiempo, el sensor de Camgian Microsystems transmite información directamente al satélite.

Dichos sensores se pueden dejar caer desde vehículos aéreos no tripulados o incorporarse a la estructura de los edificios y la infraestructura vial durante la construcción. En el primer caso, el Pentágono podrá recopilar inteligencia valiosa sin tener que arriesgar un grupo de fuerzas especiales o sus agentes entre los locales.

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

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Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

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Principal factor de riesgo para la adicción al juego 07.05.2024

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El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

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El agua se divide en dos líquidos diferentes. 31.05.2018

Los científicos suizos, por primera vez en la historia, pudieron separar el agua en dos líquidos diferentes, que consisten en dos tipos de moléculas de agua.

La estructura espacial y algunas propiedades físicas de las moléculas de agua dependen del espín de los átomos de hidrógeno. Si el espín de ambos átomos es el mismo, dicha molécula se llama para-agua, si son opuestos, orto-agua. Las diferencias exactas entre ellos aún no se conocen, sin embargo, en 2002, los físicos rusos demostraron que el orto-agua se condensa peor que el para-agua.

Las leyes de la mecánica cuántica prohíben la transformación directa de una forma de agua en otra, por lo tanto, en cualquier vaso con líquido, deben estar presentes al mismo tiempo grupos separados de agua para y orto. Sin embargo, los primeros experimentos demostraron que es imposible separarlos, ya que algunas interacciones entre las moléculas de agua, cuya naturaleza aún no está clara, a veces hacen que cambien el espín de los átomos de hidrógeno.

Willich y sus colegas pudieron resolver este problema aparentemente imposible por primera vez enfriando el agua a una temperatura cercana al cero absoluto y obligando a las moléculas de para y ortoagua a separarse por sí solas en dos campos que no se tocan entre sí.

Esto se logró convirtiendo el agua en una especie de vapor, una mezcla extremadamente enrarecida de moléculas de agua y átomos de argón, que no se solidifica ni siquiera a temperaturas ultrabajas. Habiendo preparado una cantidad suficiente de esta mezcla, los científicos la pasaron a través de un potente generador de campos electrostáticos. Se dividió en dos corrientes estrechas de moléculas, una de las cuales consistía solo en parawater y la segunda solo en orthowater.

Las corrientes chocaron contra una nube de otro gas, que consiste en iones de calcio y diazenilio, una combinación frágil de dos átomos de nitrógeno y un átomo de hidrógeno. El diazenilio, que interactúa activamente con el agua incluso a temperaturas ultrabajas, otorgándole un exceso de hidrógeno, se ha convertido en uno de los primeros compuestos químicos interestelares descubiertos por los astrónomos en el espacio en los últimos 50 años.

Al bombardear esta nube y las corrientes con rayos ultravioleta, los científicos pudieron rastrear cómo ambas formas de agua interactúan con diazenylium y descubrir varias propiedades interesantes de para y ortoagua. Por ejemplo, resultó que el parawater reacciona mucho más rápido y más activamente con las moléculas de N2H, lo que indica diferencias significativas en su "comportamiento" e interacciones químicas.

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