Кристал плазм. ОУСС дээрх плазмын болор туршилт ба шинжлэх ухаан


Арваннэгдүгээр сард ОУСС дээр плазмын болор туршилтыг зогсооно гэж мэдэгдсэн. Тусгай тоног төхөөрөмжТуршилтын хувьд түүнийг "Альберт Эйнштейн" ачааны хөлөг онгоцонд байрлуулж, дээр нь шатаажээ. Номхон далай. Ингээд л дууссан урт түүх, магадгүй хамгийн алдартай сансрын туршилт. Би энэ тухай ярьж, ерөнхийдөө ОУСС-ийн шинжлэх ухааны талаар бага зэрэг ярихыг хүсч байна.

Нээлтүүд хаана байна?
Юуны өмнө та бага зэрэг урам зориггүй танилцуулга хийх хэрэгтэй. Орчин үеийн шинжлэх ухаан- энэ биш компьютер тоглоом, хаана, зарчмын хувьд байхгүй байна ашиггүй судалгаа, нээлт бүр нь мэдэгдэхүйц урамшуулал өгдөг. Харамсалтай нь, Эдисон шиг ганц суут ухаантан дангаараа амьдралыг өөрчилдөг олон төхөөрөмжийг зохион бүтээх цаг өнгөрсөн. Одоо шинжлэх ухаан бол боломжтой бүх замуудын дагуух сохроор хийгдэж буй арга зүйн хөдөлгөөн юм томоохон байгууллагууд, олон жилийн турш үргэлжилдэг бөгөөд тэг үр дүнд хүргэдэг. Тиймээс түгээмэл шинжлэх ухаанд дасан зохицохгүйгээр тогтмол хэвлэгддэг ОУСС-ын судалгааны талаархи мэдээлэл нь үнэнийг хэлэхэд маш уйтгартай харагдаж байна. Үүний зэрэгцээ эдгээр туршилтуудын зарим нь үнэхээр сонирхолтой бөгөөд хэрэв тэд бидэнд шууд амлахгүй бол гайхалтай үр дүн, дараа нь дэлхий хэрхэн ажилладаг талаар илүү сайн ойлголттой болох, шинэ суурь болон хэрэглээний нээлтүүдийг хаашаа хийх ёстой талаар найдвар төрүүлээрэй.
Туршилтын санаа
Матери нь хатуу, шингэн, хий, плазм гэсэн дөрвөн фазын төлөвт байж болно гэдгийг мэддэг. Плазм нь одноос од хоорондын хий хүртэлх орчлон ертөнцийн массын 99.9% -ийг эзэлдэг. Дэлхий дээр плазм бол аянга, хойд гэрэл, жишээлбэл, хий ялгаруулах чийдэн юм. Тоос тоосонцор агуулсан плазм нь маш түгээмэл байдаг - эдгээр нь гаригийн цагираг, сүүлт одны сүүл, од хоорондын үүлс. Туршилтын санаа нь тоосны бичил хэсгүүд бүхий плазмыг зохиомлоор бий болгож, дэлхийн таталцлын болон бичил таталцлын нөхцөлд түүний үйл ажиллагааг ажиглах явдал байв.

Туршилтын эхний хувилбарт (зураг дээр) тоостой плазмтай ампулыг нарны туяагаар гэрэлтүүлж, плазмын тоосыг лазераар гэрэлтүүлж, гэрэлтсэн хэсгийг камерт буулгасан. Хожим нь илүү төвөгтэй зүйлсийг ашигласан туршилтын байгууламжууд. "Альберт Эйнштейн"-ийн хамт шатсан "хар торх" нь аль хэдийн гурав дахь үеийн суурилуулалт байсан.

Үр дүн
Бичил таталцлын туршилтууд эрдэмтдийн итгэл найдварыг хангасан - тоосны плазмтүүний бүтэц талст болсон эсвэл шингэний шинж чанарыг харуулсан. Дургүй хамгийн тохиромжтой хий, молекулууд эмх замбараагүй хөдөлдөг (дулааны хөдөлгөөнийг харна уу), тоостой плазм нь хий байх нь хатуу ба шингэн биетүүдийн шинж чанарыг харуулдаг - хайлах, уурших үйл явц боломжтой.
Үүний зэрэгцээ гэнэтийн нээлтүүд бас гарч ирэв. Жишээлбэл, болор дотор хөндий гарч ирж болно. Яагаад одоо болтол тодорхойгүй байна.


Гэхдээ хамгийн гэнэтийн нээлт бол тоостой плазм нь тодорхой нөхцөлд ДНХ-тэй төстэй мушгиа бүтэц үүсгэсэн явдал байв! Магадгүй дэлхий дээрх амьдралын гарал үүсэл нь ямар нэгэн байдлаар тоосны плазмтай холбоотой байж болох юм.

хэтийн төлөв
Плазмын болор туршилтын олон жилийн судалгааны үр дүн нь дараахь үндсэн боломжийг харуулж байна.

  • Тоостой сийвэн дэх өвөрмөц шинж чанартай наноматериал үүсэх.

  • Тоостой плазмаас материалыг субстрат дээр буулгаж, олон давхаргат, сүвэрхэг, нийлмэл бүрхүүлийн шинэ төрлийг олж авах.

  • Үйлдвэрийн болон цацрагийн ялгаралтаас агаар цэвэршүүлэх, бичил схемийг плазмын сийлбэр хийх үед.

  • Амьд бус биетийн плазмын ариутгал, амьд биетийн ил шарх.


  • Харамсалтай нь энэ бүх гоо үзэсгэлэн арван жилийн дараа л бэлэн болно. Учир нь ажлын үр дүнд үндэслэн туршилтын хэрэглээний суурилуулалт, прототипийг бий болгох, туршилт хийх эсвэл клиник судалгаа, масс үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах.

гэх хэргийн тухай хэрэг Академич Владимир Фортовын "плазмын болор"

Хэлэлцүүлгийн сэдэв:
"Плазмын болор" төсөл (бичил таталцлын нөхцөлд плазмын тоосны талстууд), түүнийг хэрэгжүүлэх бодит ба төсөөлөл, "плазмын болор" -той холбоотой нөхцөл байдал.

Материалыг сэдвүүдээс олж болно:
"Луйвар: Шинжлэх ухааны академийн вакуум Клондайк",
“MEGABRAZH хороонд анхаарлаа хандуулаарай. Бид мушгих талбар, нано ертөнц, плазмын талстууд, супер утаснуудын талаар ярилцдаг."
"Академик Фортовын плазмын талст дээрх ишлэл").

Плазмын болор төслийн товч түгээмэл тайлбар:
"Хэрэв би нэг флюресцент чийдэн шиг плазмтай, стандарт, стандарт, энгийн, түүн рүү тоос асгавал тоос бүрийг нэг эсвэл хоёр электрон вольтын потенциалаар цэнэглэх болно. Тоосны ширхэгүүд харилцан үйлчилж эхлэх болно... мөн лабораторийн нөхцөлд би оддод тохиолддогтой ижил процессуудыг олж авдаг." (Академик Владимир Фортов. Парламентын сонины 23.08.01-ний өдрийн 790 дугаарт өгсөн ярилцлага Ангилал: сенсаци 21-р зууны сансар огторгуйн талстууд)

Плазмын болор төслийн амлалтуудын товч жагсаалт
A) Шинэ үеийн цөмийн батерейг бий болгох
B) Алмаз үйлдвэрлэх цэвэр усхэд хэдэн сантиметр хэмжээтэй
B) үйлдвэрлэл эмцэвэршүүлэх өндөр түвшин
D) Өндөр үр ашигтай химийн катализ хийх
D) Цөмийн гамшгийн үед цацраг идэвхт ялгарлыг арилгах
E) Од хоорондын нислэгийн шинэ төрлийн хөдөлгүүр бий болгох

Туршилтын тодорхойлолт:
“ОХУ-ЫН СЕГМЕНТИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА
ТЕХНИКИЙН ТУРШИЛТ, СУДАЛГАА
"ПЛАЗМ БОЛОР" ТУРШИЛТ
Эрдэм шинжилгээний удирдагч: RAS академич В.Е. Цайз

Ашигласан шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмж:
"Пласма Кристал-3" төхөөрөмж:
Туршилтын блок.
- Үүсгэсэн плазмын цэнэгийн давтамж - 13.56 МГц
- Ажлын камер дахь хийн даралт - 0.03 - 0.1 мм м.у.б. Урлаг.
- Монодисперс хэсгүүдийн нягт - 1.5 г/см
- Тоосны тоосонцрын хэмжээ - 3.4 ба 6.9 микрон
турбо насос;
Туршилтын үйл явцыг хянах, үр дүнг бүртгэх теле шинжлэх ухааны төхөөрөмж.

Хэрэглээний материал:
Плазмын тоосны бүтэц үүсэх үйл явцыг бүртгэх Hi-8 видео кассет;
Туршилтын параметрүүдийг (хийн даралт, RF-ийн цацрагийн хүч, тоосны ширхэгийн хэмжээ гэх мэт) бүртгэх PCMCIA карт.

Зорилтот:
1a шат. Өндөр давтамжийн багтаамжтай цэнэгийн хий ялгаруулах плазм дахь плазм-тоосжилтын бүтцийг судлах.
1б шат. Тогтмол гүйдлийн гялбааны плазмын плазмын тоосны бүтцийг судлах.
Үе шат 2. Хэт ягаан туяаны спектрийн нөлөөллийн судалгаа сансрын цацрагфото ялгаруулалтаар цэнэглэгдсэн макро бөөмсийн чуулгын зан үйлийн талаар.
Үе шат 3. Нарны хэт ягаан туяа, плазмын урсгал, ионжуулагч цацрагийн нөлөөн дор ил задгай орон зайд плазм-тоосжилтын бүтцийг судлах.

Даалгаварууд:
Сурч байна физик үзэгдлүүдүед плазм-тоосны талстуудад янз бүрийн түвшиндаралт идэвхгүй хиймөн бичил таталцлын нөхцөлд HF генераторын хүч
Хүлээгдэж буй үр дүн:
Цэнэглэгдсэн хатуу тоосны бичил хэсгүүдийн сийвэн дэх эмх цэгцтэй бүтцийг бий болгох, хянах технологийг хөгжүүлэх.
(RSC Energia албан ёсны мэдээний дагуу)

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хэлэлцүүлгийн дүрэм
1. Мессежийг зөвхөн хэлэлцэж буй сэдвээр болон бодит үндэслэл бүхий аргументтай нийтэлдэг.
2. Хэрэв аргументууд нь лавлагааны дагуу материалд байгаа бол ишлэлээр байрласан текстийн хэсгийг эсвэл тайлбарыг өгч, ямар хамаарал болохыг тодорхой тайлбарлана. энэ текстхэлэлцэж буй сэдэвтэй холбоотой.
3. Асуултыг зөвхөн дэвшүүлсэн үндэслэлийн талаар асууна.
4. Зохицуулагчид дүрмээс хазайхыг зөвшөөрөхгүй. Дүрмийг дагаж мөрдөөгүй бүх мессежийг сэдвээс устгаж, тусдаа хавтас руу шилжүүлэх болно.

Мегаразорын хорооны нарийн бичгийн дарга нарын газар

Арваннэгдүгээр сард ОУСС дээр плазмын болор туршилтыг зогсооно гэж мэдэгдсэн. Туршилтад зориулсан тусгай төхөөрөмжийг "Альберт Эйнштейн" ачааны хөлөг онгоцон дээр байрлуулж, Номхон далай дээгүүр хамт шатаажээ. Магадгүй хамгийн алдартай сансрын туршилтын урт түүх ийнхүү өндөрлөв. Би энэ тухай ярьж, ерөнхийдөө ОУСС-ийн шинжлэх ухааны талаар бага зэрэг ярихыг хүсч байна.

Нээлтүүд хаана байна?
Юуны өмнө та бага зэрэг урам зориггүй танилцуулга хийх хэрэгтэй. Орчин үеийн шинжлэх ухаан бол зарчмын хувьд ашиггүй судалгаа байдаггүй, нээлт бүр нь мэдэгдэхүйц урамшуулал өгдөг компьютерийн тоглоом биш юм. Харамсалтай нь, Эдисон шиг ганц суут ухаантан дангаараа амьдралыг өөрчилдөг олон төхөөрөмжийг зохион бүтээх цаг өнгөрсөн. Одоо шинжлэх ухаан бол томоохон байгууллагуудын хийдэг, олон жилийн турш үргэлжилдэг, тэг үр дүнд хүргэх боломжтой бүх зам дагуу арга зүйн хөдөлгөөн юм. Тиймээс түгээмэл шинжлэх ухаанд дасан зохицохгүйгээр тогтмол хэвлэгддэг ОУСС-ын судалгааны талаархи мэдээлэл нь үнэнийг хэлэхэд маш уйтгартай харагдаж байна. Үүний зэрэгцээ, эдгээр туршилтуудын зарим нь үнэхээр сонирхолтой бөгөөд хэрэв тэд бидэнд гайхалтай үр дүнг амлахгүй бол дэлхий хэрхэн ажилладаг, шинэ суурь, хэрэглэгдэхүүн нээхийн тулд хаашаа явах ёстой талаар илүү сайн ойлголт өгөх найдвар төрүүлдэг. .
Туршилтын санаа
Матери нь хатуу, шингэн, хий, плазм гэсэн дөрвөн фазын төлөвт байж болно гэдгийг мэддэг. Плазм нь одноос од хоорондын хий хүртэлх орчлон ертөнцийн массын 99.9% -ийг эзэлдэг. Дэлхий дээр плазм бол аянга, хойд гэрэл, жишээлбэл, хий ялгаруулах чийдэн юм. Тоос тоосонцор агуулсан плазм нь маш түгээмэл байдаг - эдгээр нь гаригийн цагираг, сүүлт одны сүүл, од хоорондын үүл юм. Туршилтын санаа нь тоосны бичил хэсгүүд бүхий плазмыг зохиомлоор бий болгож, дэлхийн таталцлын болон бичил таталцлын нөхцөлд түүний үйл ажиллагааг ажиглах явдал байв.

Туршилтын эхний хувилбарт (зураг дээр) тоостой плазмтай ампулыг нарны туяагаар гэрэлтүүлж, плазмын тоосыг лазераар гэрэлтүүлж, гэрэлтсэн хэсгийг камерт буулгасан. Дараа нь илүү төвөгтэй туршилтын тохиргоог ашигласан. "Альберт Эйнштейн"-ийн хамт шатсан "хар торх" нь аль хэдийн гурав дахь үеийн суурилуулалт байсан.

Үр дүн
Бичил таталцлын нөхцөлд хийсэн туршилтууд эрдэмтдийн итгэл найдварыг хангасан - тоостой плазм нь талст бүтэцтэй болсон эсвэл шингэний шинж чанарыг харуулсан. Молекулууд эмх замбараагүй хөдөлдөг (дулааны хөдөлгөөнийг харна уу) хамгийн тохиромжтой хийнээс ялгаатай нь тоостой плазм нь хий бөгөөд хатуу ба шингэний шинж чанарыг харуулдаг - хайлах, уурших процесс боломжтой.
Үүний зэрэгцээ гэнэтийн нээлтүүд бас гарч ирэв. Жишээлбэл, болор дотор хөндий гарч ирж болно. Яагаад одоо болтол тодорхойгүй байна.


Гэхдээ хамгийн гэнэтийн нээлт бол тоостой плазм нь тодорхой нөхцөлд ДНХ-тэй төстэй мушгиа бүтэц үүсгэсэн явдал байв! Магадгүй дэлхий дээрх амьдралын гарал үүсэл нь ямар нэгэн байдлаар тоосны плазмтай холбоотой байж болох юм.

хэтийн төлөв
"Плазмын болор" туршилтын олон жилийн судалгааны үр дүн нь дараахь үндсэн боломжийг харуулж байна.
  • Тоостой сийвэн дэх өвөрмөц шинж чанартай наноматериал үүсэх.
  • Тоостой плазмаас материалыг субстрат дээр буулгаж, олон давхаргат, сүвэрхэг, нийлмэл бүрхүүлийн шинэ төрлийг олж авах.
  • Үйлдвэрийн болон цацрагийн ялгаралтаас агаар цэвэршүүлэх, бичил схемийг плазмын сийлбэр хийх үед.
  • Амьд бус биетийн плазмын ариутгал, амьд биетийн ил шарх.
Харамсалтай нь энэ бүх гоо үзэсгэлэн арван жилийн дараа л бэлэн болно. Учир нь ажлын үр дүнд үндэслэн туршилтын хэрэглээний суурилуулалт, прототипийг бий болгох, туршилт эсвэл эмнэлзүйн судалгаа хийх, масс үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах шаардлагатай байна.

Эрдэмтэд нарны гүнд амьдралтай учрахаар бэлтгэж байна. Эрдэмтэд олох гэж байна генетикийн кодВ туйлын гэрэл. Эрдэмтэд хий, тоосны дискнээс оюун ухаан хайж байна. Эрдэмтэд флюресцент гэрлийн чийдэнгээс генийг олох гэж байна. Энэ юу вэ? “Шар” сонины гарчиг гэж та хэлэх үү? Ийм зүйл байхгүй! Үнэн хэрэгтээ, шинжлэх ухааны сэтгүүлүүд удахгүй эдгээр ер бусын мэдэгдлүүдээр дүүрэн байх болно. Мэдээжийн хэрэг, хэрэв саяхны нэг нээлт батлагдвал.

Уламжлалт плазм нь бараг төвийг сахисан ионжуулсан хий юм. Өөрөөр хэлбэл, плазм нь ион ба электронуудын "иж бүрдэл" юм. Тэдний цахилгаан цэнэгнийт нь төвийг сахисан тул плазмыг цэнэглээгүй. Энэ нь ер бусын шинж чанартай, гадаадтай харьцдаг соронзон орондамжуулагч хэрэгсэл юм.

Плазмыг бодисын дөрөв дэх төлөв гэж нэрлэдэг - хатуу, шингэн, хийнээс гадна. Өнгөц харахад плазм бол ховор, чамин зүйл боловч энэ нь буруу ойлголт. Зарим тооцоогоор, орчлон ертөнцийн 99 хүртэлх хувь нь үүнээс бүрддэг, учир нь энэ нь галактик, одод, од хоорондын хийн ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг.

Гэхдээ зарим физикчид энгийн плазмыг биш харин илүү ихийг сонирхож байна хэцүү тохиолдол- тоостой плазм гэж нэрлэгддэг.

Тоостой плазм нь 10-аас 100 нанометрийн диаметртэй жижиг хэсгүүд болох тоосны ширхэгүүдээр "зөвхөн плазм" -аас ялгаатай. Тоос плазмыг анх 1920-иод онд Ирвинг Лангмуйр лабораторийн нөхцөлд ажиглаж байжээ. Нобелийн шагналтан"плазм" гэдэг үгийг шинжлэх ухааны хэрэглээнд нэвтрүүлэхийг үнэхээр санал болгосон химийн чиглэлээр.

Гэвч тэр цагаас хойш тоос шороотой плазмыг хэн ч сонирхохоо больсон. Энэ нь одон орон судлаачдыг бага зэрэг татсан, учир нь сансрын плазмхамгийн их бөглөрдөг өөр өөр хэсгүүд: одны тоосноос эхлээд Санчир гаригийн цагиргуудын нэг хэсэг хүртэл.

Жинхэнэ тоосны плазмын талсжилтын агшин зураг. Ойролцоогоор 4 см өргөн талбайг үзүүлэв (mpe.mpg.de-ээс авсан зураг).

Эрдэмтэд 1980-аад оны дундуур бичил схемийг бий болгох технологи хөгжсөнтэй холбогдуулан тоостой плазм руу дахин татагдсан. Нэг чухал нөхцөлүйлдвэрлэлийн хэд хэдэн үйл явцын хөгжил нь битүүмжлэлийг багтаасан - илүү нарийвчлалтайгаар, ажлын хэсэгт тоос нэвтрэхийг бүрэн хязгаарлах. Энэ нь дотор байсантай холбоотой байв тодорхой тохиолдолбичил хэсгүүдийн нэвтрэлт нь чипийг гэмтээхэд хүргэсэн.

Гэсэн хэдий ч плазмын сийлбэр ашиглан чипс үүсгэх үед - субстратыг цацахад плазмын урсгалыг ашигладаг арга - тоосыг арилгах нь маш хэцүү байдаг. Туршилтынхан үүнийг эш татан сийлбэр үүсэх тасалгаанд гаднаас тоос унасантай холбон тайлбарлав. Тэд гаднах талбайг цэвэрлэхийн тулд илүү их хүчин чармайлт гаргаж эхлэхэд энэ нь нэг их тус болсонгүй.

Тасалгааны дотор лазер туяа илгээгдэж, сийлбэр хийх үйл явцын үр дүнд тоос үүсч, плазм руу орж байгааг харах хүртэл удаан хугацааны туршид хэн ч юу болж байгааг ойлгохгүй байв. Энэ тохиолдолд хэсгүүд цаг хугацааны явцад хоорондоо наалдаж, нанометрийн хэмжээсийн оронд микрометрийн масштабыг олж авдаг. Мөн энэ нь микро төхөөрөмжүүдийн хувьд аль хэдийн хор хөнөөлтэй юм.

Түүнээс хойш эрдэмтэд илүү их зүйлийг зориулав анхааралтай ажиглатоосны сийвэн ба түүний доторх тоосны ширхэгийн конденсаци. Энэ процессыг плазмын талстжилт гэж нэрлэдэг бөгөөд ийм хэсгүүдийг плазмын талстууд гэж нэрлэдэг.

Лабораторид ихэвчлэн плазмын талстууд нь орон зайд жигд тархсан бөөмсийн бүлэг юм. Харин энэ удаад Морфилл эдгээр бөөмсийн үйлдлийг компьютер ашиглан загварчлахаар шийджээ. Ийм туршилтын үр дүнд ямар ч гадны нөлөөгүй, тэр дундаа таталцалгүйгээр нөхцөл байдал нь мэдээжийн хэрэг төгс байв.


Морфиллийн бүлгийн судлаачид сийвэн дэх тоосны үүлний хувьслын загварыг бүтээжээ. (a), (b) ба (c) нь дараалсан үе шатууд юм. Тоос тоосонцор "улаан" байх тусам хурд нь бага байх тусам "цэнхэр" илүү хурдан болно. Хэрэв бид хамгийн тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлдэг энэ загварт итгэдэг бол (в) үе шатанд тоосны ширхэгүүд шингэн ба зургаан өнцөгт нягт савласан болор торны хооронд ямар нэгэн зүйл шиг ажилладаг. Дашрамд хэлэхэд, ажилд оролцогчид поликристалл бүтэцтэй ийм бүтэц нь тоостой плазмд үүсч болно гэж санал болгож байна (Цытович В. Н. нарны зураг).

Үүний үр дүнд Морфилл болон түүний хамтрагчид гайхшралд өртсөнийг төсөөлөөд үз дээ компьютерийн загварчлалюу болсон нь дотор болж байгаа зүйл биш бодит нөхцөл! Тэдний туршилтын үр дүнд үндэслэн плазмын талсжилт нь орон зайд тогтмол тархсан мөхлөгүүд гарч ирээгүй, харин тоосны тоосонцрын урт гинж үүсэхэд хүргэсэн нь тогтоогджээ.

Сонирхолтой нь эдгээр гинж нь спираль хэлбэртэй байдаг. Үүнээс гадна тэд тогтвортой, бие биетэйгээ харилцах чадвартай байдаг. Энэ нь нэлээд хачирхалтай бөгөөд сэжигтэй гэж хэлж болно, учир нь судлаачдын "Физикийн шинэ сэтгүүл"-д нийтлэгдсэн нийтлэлд дурдсанчлан ийм шинж чанарууд нь ихэвчлэн амьд материйн зохион байгуулалтын онцлог шинж чанартай байдаг. Ялангуяа ДНХ-ийн хувьд...

Эдгээр компьютерийн бүтэц нь цаг хугацааны явцад хувьсан өөрчлөгдөж, илүү тогтвортой болж чаддаг. Нэмж дурдахад, плазмын тодорхой параметрийн дагуу спиральууд нь ижил цэнэгтэй хэдий ч бие биедээ татагдаж болно. Тэд мөн өөрсдийнхөө хуулбарыг бүтээх чадвартай.


Спираль хуулбарыг бий болгох үйл явц нь нэг спираль дахь хотгорын хажууд үүсч, нөгөө талдаа шинэ хотгор үүсгэдэг бөөмсийн завсрын эргүүлэг байгааг илтгэнэ (Цытович В. Н. нарны зураг).

Илүү сонирхолтой нь спираль хэсгүүд нь өөр өөр диаметртэй хоёр тогтвортой байдалд байж болно. Өөр өөр хэсгүүдтэй олон сегментүүд нэг спираль дээр багтах боломжтой тул ийм байдлаар мэдээлэл дамжуулах боломжтой.

Мэдээжийн хэрэг, ийм "ДНХ" (тэдгээрийг молекул гэж нэрлэх боломжгүй, учир нь тэдгээр нь атом агуулдаггүй, харин илүү том тоосны хэсгүүд) плазмгүйгээр бие даан оршин тогтнох боломжгүй гэдгийг бид мартаж болохгүй. Гэсэн хэдий ч цаашдын компьютерийн туршилтуудын явцад тэдгээр нь илүү төвөгтэй бүтэц болж хувирах боломжтой юм.

Бодох зүйл бий. Эцсийн эцэст, тоостой сийвэн байгальд нэлээд олон удаа тохиолддог бөгөөд ДНХ-тэй харьцуулахуйц молекулуудыг, тухайлбал, ямар нэгэн үрэлгэн одны сүүлээс олж илрүүлэх нь гэнэтийн зүйл байх болно. Компьютерийн нөхцөл байдал нь байгалийн байдлаас ялгаатай нь тодорхой байна. Гэхдээ одоо ч гэсэн...


Хоёр спираль плазмын талстуудын харилцан үйлчлэлийн загвар. Энэ зохион байгуулалтаараа тэд ДНХ-ийн давхар мушгиатай үнэхээр төстэй юм (Цытович В. Н. нарны зураг).

Гэхдээ үүнийг ядаж албан ёсоор амьдрал гэж нэрлэж болох эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна уу? Морфиллийн ажилд оролцоогүй эрдэмтэд энэ талаар юу гэж бодож байна вэ?

НАСА-гийн астробиологич Кристофер МакКэй үүнд эргэлзэж байна. "Зарим хүмүүс амьдралыг өөрөө зохион байгуулдаг систем гэж үздэг ч хар салхины талаар мөн адил зүйлийг хэлж болно" гэж тэр хэлэв. -Эдгээр залуус хар салхинаас ч илүү төвөгтэй зүйл хийж, амьд организм гэж ярьдаг. Тиймээ, эдгээр спираль нь мэдээллийг хадгалах боломжтой гэж тэд хэлдэг чухал шинж чанарамьдрал. Гэхдээ тэдний ажил цэвэр онолын шинж чанартай учраас урам хугарч байна” гэжээ.

Нью-Йоркийн их сургуулийн физикч Дэвид Гриер үүнийг илүү болгоомжтой бөгөөд шинжлэх ухаанчаар тайлбарлав: "Ямар нэг зүйлийг амьд эсвэл амьгүй гэж нэрлэх нь бараг утгагүй, учир нь ямар ч хатуу заалт байдаггүй. математикийн тодорхойлолтамьдрал."


Хэр их өгөгдөлийн талаар компьютерийн загварЭдгээр зургуудаас харахад бодит байдлаас ялгаатай байж болно. (a) - орон зай дахь бөөмсийн байршлыг хуулбарлах замаар олж авсан зураг, (б) - энэ судалгаанд загварчлах замаар олж авсан зураг. Дашрамд хэлэхэд, үүсэх байгалийн саад бэрхшээлүүдийн нэг юм зөв бүтэцБайгалийн тоосны сийвэн дэх тоосны тоосонцрын жигд бус байдал нь компьютерын загварчилсан тоосны үр тарианаас ялгаатай (Цытович В.Н. нарын зураг).

Сет Шостак ижил төстэй үзэл бодолтой байдаг (



Танд нийтлэл таалагдсан уу? Найзуудтайгаа хуваалцаарай!