Skip to main content

Luonnon avulla tapahtuvaa mallintamista: Tarantula Hawk sekä laseraseilla varustettu Predator C Avenger UCAV

Predator C Avenger UCAV

Uuden sukupolven taistelukoneita sekä muita teknisiä välineitä mallinnetaan paljon luonnosta saatavien ideoiden avulla, vaikka lopputulos ei ehkä ole yhtään luonnossa elävän esikuvan mukainen. Yllä oleva UCAV eli Global Hawkissa käytettävään teknologiaan perustuva Avenger eli Predator C tai oikeastaan sen ehkä aivan lähitulevaisuudessa käyttöön otettava laserase on saanut kuulemma innoitusta Tarantula Hawk:in nimellä kulkevasta hyönteisestä, jonka myrkkypiikki kääntyy eteenpäin.

Tuo hyönteinen saalistaa erittäin myrkyllisiä lintuhämähäkkejä .Noiden ampiaisten yleisempi tapa saalistaa on kuitenkin se, että ne kävelevät tuon hämähäkin jalkaan tai takaruumiiseen, ja sitten kun kyseinen myrkky on vaikuttanut, niin ne syövät tuon saaliin. Predator C:ssa oleva laserase on melko pitkä, joten jotta se olisi tehokas ja käyttökelpoinen väline Global Hawkin kaltaisessa UCAV:issa, jonka siipiprofiili ei ole omiaan syöksymiseen, niin sen säde suuunnataan maahan tai muuhun kohteeseen peilin avulla.

Eli lentokoneessa oleva laserase itse on paikallaan, ja peli kääntyy kohti maata tai alla lentävää kohdetta, jolloin se antaa erittäin suuren iskuvoiman nimen omaan IT-ohjuksia vastaan. Predator C:n operaatioissa ideana on se, että tuo UCAV lentää erittäin korkealla, ja suuntaa täsmäaseita kuten esimerkiksi laser- tai GPS-hakeutuvia pommeja maassa olevia kohteita vastaan. Ilmeisesti myös tutkamaaleja vastaan suunnattuja pommeja on käytössä, jolla kyseinen väline voi sitten iskeä niitä vastaan ilman, että infrapunajälki näkyy maassa olevilla teleskoopeilla.

Kun puhutaan siis luonnossa olevan eliön mallintamisesta, niin tässä tapauksessa kyseessä on nimen omaan toiminnallisuuden mallintamisesta eikä niinkään eliön toiminnan jäljittelystä. Tässä ratkaisussa Tarantula hawkin pistin on muuttunut tuossa suunnitteluprosessissa laseraseeksi, jolla voidaan tuhota maassa olevia rakenteita kuten polttoainevarastoja tai tutkapaneeleita, ja sitä voidaan käyttää myös alla lentäviä lentokoneita vastaan.

Nämä UCAV-taistelukoneet ovat erittäin moninainen taistelukoneryhmä, eli niitä suunnitellaan jatkuvasti kuin liukuhihnalta, ja nämä välineet voidaan valmistaa robottitehtaissa jopa niin, että niitä räätälöidään tiettyä tehtävää varten. Ja toki nuo Predator C:t voidaan varustaa myös taistelukärjillä, niin että kyseessä olisi eräänlainen ilmataisteluun pytyvä hyvin kehittynyt ohjus, joka voi kuljettaa esimerkiksi ydinasetta vastustajan ilmatilaan. Se että noin ei vielä olla tehty, johtuu siitä, että kukaan ei ehkä ole ajatellut sellaista mahdollisuutta, että Global Hawk voidaan varustaa ydinpommilla, joka räjäytetään kohteen päällä melko suurella korkeudella.

https://www.youtube.com/watch?v=sPl_xKPI_5w

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos