Портал лучших сценариев будущего
Портал лучших сценариев будущего

Доступна телепортация больших предметов

Доступна телепортация больших предметов

Телепортация объектов размером до двух метров теперь возможна. Пройдет много лет, прежде чем живой, дышащий объект сможет быть телепортирован. В настоящее время использование этой технологии строго ограничены областями:

научные эксперименты
строго засекреченная деятельность правительства
военные операции
перевозка оборудования с земли на орбиту
чрезвычайные ситуации, требующие быстрого реагирования
Максимально возможный диапазон телепортации на данном этапе ограничен сотнями километров.

 

Ссылки на источники:

Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation, and Time Travel – Michiu Kaku

Ценность постулата

Комментарии

1 комментарий
  1. Futuris · гость
    07.01.25 в 20:06

    Гиперпространство и телепортация через 100 лет? Верится с трудом.

    0

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Другие постулаты автора

Масштабная аркология становится альтернативой традиционным городам

Масштабная аркология становится альтернативой традиционным городам

Глобальная конвергенция проблем окружающей среды и истощение ресурсов заставило человечество кардинально пересмотреть способ возведения городов. Кризис потоков беженцев, возникший в середине 21-го века, теперь в основном утих, большая часть цивилизации мигрировала в полярные регионы Северной Европы, России, Канады и Западной Антарктиды. Для того, чтобы вместить так много людей на ограниченной территории, города становятся всё более плотными и самодостаточными. Однако десятилетия согласованных действий и совместных усилий в геоинженерии привели к успешной стабилизации глобальной температуры. В сочетании с продолжающимся ростом населения, это побудило правительства начать заселение некоторых из заброшенных регионов в центральных широтах. Несмотря на этот прогресс, многие страны всё ещё сталкиваются с проблемами переселения в опустыненные и экологически пострадавшие территории. Как таковая, идея аркологии была впервые упомянута в 1899 году в фантастическом романе Герберта Уэллса, подробно описана в 70х годах двадцатого века и предлагала радикальное отличие от традиционного градостроительства, концентрации всего города в одном массивном строении. Эта архитектурная концепция, учитывающая экологические факторы при проектировании сред обитания человека, позволяет путём воздвижения больших, самодостаточных, хорошо спланированных, многоуровневых конструкций (гиперструктур), вмещающих в себе население целого города, уменьшить негативное воздействие поселений на окружающую среду. Прецедент постройки этих мега-структур можно увидеть ещё в 2020-х годах, с завершением первых хорошо спланированных городов. Позже в 21 веке, эти принципы были адаптированы для разработки единой структуры супервысоких небоскребов, которые содержали вертикальные фермы, жилые и коммерческие площади, системы переработки и производства энергии, водных и других ресурсов. В 22-ом веке, эти башни превратились в одни из самых мощных когда-либо построенных сооружений, такого огромного объёма, что некоторые из них охватывают несколько километров в обхвате, обычно высотой более 1,5 км и вмещая миллионы людей. Как и слово “аркология” является гибридом слов “архитектура” и “экология”, так и эти сооружения частично или полностью сливаются со склонами холмов, гор и другими пейзажами, напоминая огромные гибриды-муравейники. Эти масштабные инженерные сооружения стали возможными благодаря достижениям в области материаловедения, использованием углеродных нанотрубок, способные выдержать такие массы. Огромных размеров и тяжести аркологии практически застрахованы от землетрясения, ураганов и других стихийных бедствий. Каждая из этих автономных структур содержит всё, что необходимо для жизни человека. Автоматизация с вездесущими умными роботами, управляющие практически всем строительством и техническим обслуживанием. Высоко эффективные транспортные системы расположены по всюду и позволяют перемещаться по всем направлениям горизонтально, вертикально или по диагонали. Достижения в технологиях лифтов, способны менять направление в одной поездке – не важно, на какую высоту – и не вынуждать человека на пересадки. Это произошло благодаря улучшенной конструкции кабелей и, разработанных недавно, электромагнитных движителей. Этот вид гиперплотной городской среды позволяет передвигаться по городу с неслыханной в предыдущих веках скоростью. Такие абсолютно новые конструкции иллюстрируют общую тенденцию человеческого развития последнего времени: низкое воздействие на окружающую среду. По всей планете города и их объединяющая инфраструктура в настоящее время постепенно сокращается, отдавая больше земель обратно природе. Прогресс в транспорте и гражданском строительстве, в сочетании с применением нанотехнологий в производстве, позволяют людям практически не оказывать никакого пагубного влияния на окружающую среду. Хотя города с классическим дизайном по-прежнему существуют, аркологии представляют собой фундаментальное изменение баланса между человеком и природой. Источник: New Mega-City Challenge – Concept, Geekwidget Five real-world arcologies under construction, Wired New skyscraper technology allows lifts to reach over 1 km, Future Timeline Blog The way we’ll live next, The Telegraph The Tallest 20 in 2020: Entering the Era of the Megatall, Council on Tall Buildings and Urban Habitat Taller: How Future Skyscrapers Will Beat the Burj Khalifa, Popular Mechanics Аркология
Futurenow
Futurenow ·
3 балла · 19 баллов · 1
544
Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены

Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены

К началу 22-го века сверхпроводники комнатной температуры используются во множестве устройств и изменили большую часть мировой инфраструктуры и дорожных сетей. Некоторые из революционных достижений включают передачу энергии без потерь, лучшее удержание энергии термоядерного синтеза, улучшенное изображение для медицинского сканирования, множество новых парящего или летающего транспорта, скользящего над землей. Открытие сверхпроводимости в 1911 году выявило набор физических свойств, наблюдаемых в некоторых материалах, где электрическое сопротивление исчезает при приближении к абсолютному нулю. Дальнейший прорыв в 1933 году привел к открытию эффекта Мейснера – выбросу линий магнитного поля из внутренней части сверхпроводника во время его перехода в сверхпроводящее состояние, которое происходит, когда материал охлаждается жидким азотом до -203°C и придаёт магниту левитацию. Первоначально ученые знали только о нескольких металлах с исчезающим электрическим сопротивлением чуть выше абсолютного нуля (-273°C). Однако в 1980-х годах исследователи обнаружили керамические материалы, демонстрирующие это явление выше 35 К (-238°C). Дальнейший прогресс в области керамики в 1990-х годах продемонстрировал существенный скачок критических температур, достигших более 150 К (-123°C).   Эффект Мейснера В начале 21 века происходили постепенные улучшения с использованием различных других материалов, но все они требовали чрезвычайно высоких давлений, сопоставимых с условиями во внешнем ядре Земли. Исследователи, наконец, достигли “святого грааля” сверхпроводимости при комнатной температуре в 2020 году, используя соединение при температуре 15°C с использованием алмазной наковальни при 269 гигапаскалях (ГПа). В последующие годы и десятилетия исследовательские группы переключили свое внимание с более высоких температур на усилия по снижению огромного давления, необходимого для сверхпроводимости. Появились новые методы масштабирования материалов – от наноразмерных до микроскопических и более крупных. В конце концов стало возможным сочетать режим комнатной температуры с материалами, видимыми невооруженным глазом и стабильными при относительно низких давлениях. Позже, в 21 веке, некоторые из самых мощных в мире искусственных интеллектов сделали дальнейшие открытия с ещё более низким давлением. В конечном счете, эти стабильные состояния соответствовали атмосфере Земли на уровне моря. Следующий критический шаг включал совершенствование методов массового производства этих новых соединений с помощью сверхточной организации нанотехнологий. Затем произошел переход от лаборатории к практическим приложениям – снова управляемым и развертываемым ИИ наиболее эффективными из возможных способов. На заводах и других объектах 3D-печать позволила этим сверхпроводникам объединяться с высокой скоростью. После открытия сверхпроводимости и эффекта Мейснера потребовалось столетие, чтобы появился первый сверхпроводник комнатной температуры. Теперь, после еще ста лет исследований и разработок, практическое применение становится очевидным. В 2110 году мир преображается с помощью новых устройств и компонентов, способных функционировать без электрического сопротивления и с вытеснением линий магнитного поля при комнатной температуре. В современном городе часто можно наблюдать левитирующие автомобили, капсулы и другие транспортные средства, плавно скользящие по воздуху. Они плавают над подушкой магнетизма и питаются от беспроводной энергии, передаваемой с площадок, встроенных в землю. На улице вы можете наткнуться на сюрреалистическое зрелище припаркованного автомобиля, неподвижно висящего в воздухе. Даже само здание может включать в себя конструкции, вывески или архитектурные элементы, под которыми, по-видимому, ничего нет.   Эти парящие транспортные средства имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным колесным транспортом. Регулируя высоту полета вблизи пешеходов, они могут просто дрейфовать над ними, что исключает возможность несчастных случаев. Это также снижает частоту дорожно-транспортных происшествий, которые были причиной огромного числа жертв в течение 20-го и 21-го веков. Отсутствие контакта с поверхностью также устраняет проблему износа шин и, следовательно, уменьшает загрязнение воздуха и микропластика, образующееся от транспортных средств. Хотя колеса всё еще широко распространены в транспорте, их быстро вытесняют сверхпроводящие технологии, поскольку городские власти все чаще признают эти преимущества и расширяют необходимую инфраструктуру. Некоторые из более богатых и высокотехнологичных регионов уже модернизировали всю свою дорожную сеть, чтобы обслуживать левитирующие транспортные средства. По мере того как становится доступным все больше и больше маршрутов, возможность путешествовать в трех измерениях, а не в двух, позволяет сократить время в пути. В сочетании с ИИ для управления дорожным движением заторы практически устраняются. Для этих автономных летательных аппаратов доступно большое количество энергии, при этом 100% электроэнергии в мире в настоящее время обеспечивается за счет сверхэффективных чистых технологий, а для обеспечения того, чтобы они оставались в воздухе, встроено множество резервов. Сверхпроводники комнатной температуры преобразуют множество других областей. Теперь возможна передача электроэнергии без потерь, что делает устаревшей традиционную инфраструктуру для преобразования переменного тока низкого и высокого напряжения и обеспечивает идеальную передачу электроэнергии на огромные расстояния. Накопление энергии также претерпевает революцию, поскольку деградация батареи больше не является проблемой, а сверхпроводящие провода вместо этого захватывают и хранят электричество бесконечно. Компьютеры, планшеты и другую электронику можно заставить работать без нагрева, эффективнее и с гораздо меньшим потреблением энергии. Другие разработки включают в себя сверхсильные и ультракомпактные двигатели, а также машины, для работы которых когда-то требовались целые здания или помещения, которые теперь жизнеспособны в гораздо меньших масштабах. Например, в настоящее время появляется компактный ядерный синтез, который особенно полезен в космических путешествиях. Крупномасштабным научным установкам, таким как ускорители частиц, теперь требуется меньше энергии и капитальных затрат, в то время как высококачественная медицинская визуализация более эффективна и доступна в меньших форм-факторах. Источник: Physics of the Impossible, Penguin Random House
Futurenow
Futurenow ·
16 баллов · 50 баллов · 1
121

Рекомендуем почитать

Человек как суперкомпьютер с вычислительными элементами ДНК своих клеток

Человек как суперкомпьютер с вычислительными элементами ДНК своих клеток

ДНК - великолепный вычислительный элемент, обладающий возможностью параллельных вычислений. Это позволяет обрабатывать с помощью ДНК огромное количество данных одновременно. Кроме того, ДНК имеет высочайшую плотность хранения информации, в одной молекуле ДНК можно закодировать и хранить гигабайты информации. Химические реакции, происходящие в ДНК позволяют производить логические операции. Так, реакции гибридизации и денатурации чётко  выполняют логические операции, такие как AND и OR. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это молекула, имеющиая форму двойной спирали, которая содержит генетическую информацию, необходимую для развития, функционирования и размножения всех известных живых организмов. В настоящее время активно идёт разработка методов вычислений с помощью ДНК и перспективы огромны. Например, в 1994 году Лифшиц и его команда, а в 2001 году группа Кассандра продемонстрировали, как можно использовать ДНК для решения NP-полных задач. Пример — задача о коммивояжере: Найти кратчайший маршрут, проходящий через заданный набор городов и возвращающийся в исходный город. Через 200 лет все сложности управления молекулами преодолены, создан компактный и удобный интерфейс для управления триллионами ДНК, находящимися в клетках человека, мгновенной передачей и приёмом информации, в том числе с помощью мыслей. Биоинформатика разработала безопасные методы активации клеток частей тела в качестве вычислительных мощностей. Тело человека стало всемогущим суперкомпьютером, концентрирующим в своих ДНК всю известную информацию и быстро решающим любые задачи. Внешне люди не изменились, несмотря на свою невероятную интеллектуальную мощь Триллионы ДНК, объединённых в систему, взаимодействуют параллельно и превосходят любой компьютер, нейросети и ИИ, оставляя их далеко позади.
Валерий Митякин
Валерий Митякин ·
104 балла · 330 баллов · 7
229

Об авторе

Futurenow

Futurenow

Достижения

  • Мастер горизонта04 мар 25
  • Интегратор28 мая 25
  • Эксперт в области «Технологии»23 апр 25