четверг, 21 апреля 2016 г.

Эдвард Сноуден назвал самый защищенный мессенджер


Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, в своем Twitter рассказал, какой мессенджер считает наиболее надежно защищенным от прослушки. Пост в микроблоге, который на момент написания материала набрал уже почти полторы тысячи ретвитов, стал своеобразным анонсом выхода Android-версии мессенджера Signal.

Сноуден пишет, что использует Signal каждый день. После хештега  #ФБРназаметку он добавляет: «Спойлер: они уже об этом знают» и ссылку на пост разработчиков, в котором они представили новую версию приложения.
Отметим, что мессенджер Signal создан Open Whisper Systems. Ранее компания разработала также TextSecure (приложение, которое защищает от перехвата сообщений) и RedPhone (приложение, предупреждающее прослушку звонков), а недавно заявила, что в ближайшее время объединит средства TextSecure и RedPhone в новом приложении.
Signal для Android как раз и является единой версией обоих инструментов. Доступ ему необходим только к адресной книге и номеру телефона. В Signal используется сквозное шифрование – текст, видео и фотографии непосредственно на устройстве (до отправки отправителю) шифруются. За счет этого даже создатели приложения или другие представители третьей стороны сообщения прочитать не могут.
Напоследок отметим, что Signal распространяется бесплатно и является мессенджером с открытым исходным кодом, который можно посмотреть на сайте GitHub. Сам мессенджер доступен в магазинах приложений, в том числе и для Android. Скачивайте, пробуйте, делитесь своим мнением в комментариях под этой новостью.

вторник, 19 апреля 2016 г.

Революция в науке отменяется: первый в мире живой модульный робот оказался макетом для фильма

Первый модульный прототип человеческого тела разработал Корнелис Власман. Автор проекта The Modular Body назвал свое детище Оскаром. Ученый на сайте проекта заявляет, что это живой модульный робот, который умеет дышать и двигаться.


Франкенштейн теперь существует

Это невероятно: ученый вставляет прибор в модуль, соответствующий верхней части человеческого торса, и она приходит в движение. Модуль начинает дышать, кровь циркулирует по сосудам.
Затем к верхней части присоединяется нижняя, и движения продолжаются. Наконец, к телу присоединяют руки, прототип распознает их и начинает ползти по металлическому столу.
Посмотрите, видео полностью разрушает представления о невозможном:

Организм – устаревшая система

Власман утверждает, что человеческое тело – устаревшее биологическое устройство. Это закрытая система, которая уже не эволюционирует.
Каждый день миллионы людей на планете сталкиваются с проблемами в работе различных органов. Печать частей тела из живых клеток позволит обеспечить замену «сломанных модулей».
Ученый намерен переопределить само понятие человеческого организма и сделать замену органов естественной и доступной процедурой. В независимой лаборатории он совместно с коллегами напечатал живой организм из человеческих клеток.
Электронный мозг управляет этой системой, заставляет кровь циркулировать по сосудам, посылает импульсы по нервам для обеспечения функционирования организма. Любой модуль можно легко отсоединить и заменить на новый – работоспособный или более совершенный.
Вдумайтесь: если это действительно существует, можно вырастить в лаборатории новое сердце, печень, отсоединить сломанную руку и заменить целой и т.п. Кроме того, можно установить дополнительную руку, если вам этого хочется. Тело можно менять и приспосабливать к любым условиям, и это фантастика, которая станет реальностью в ближайшем будущем.

Жестокая реальность

К сожалению, пока Франкенштейн, Оскар и им подобные существуют только на экране и в нашем вообращении. И видео, и сайт были запущены в поддержку фильма, который создал Флорис Кайяк и компания seriousFilm.

Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/oscar-the-modular-body/

пятница, 7 ноября 2014 г.

Как правильно выбрать офисную технику

На современном рынке оргтехники и компьютерных аксессуаров правильный выбор сделать очень сложно, ведь в огромном ассортименте практически невозможно разобраться.
Чтобы офисная техника идеально вам подошла, для начала нужно очертить круг задач, решение которых вы ей выделите. Самыми распространенными является печать, копирование, сканирование, передача данных, уничтожение документов.
После того, как круг задач очерчен, нужно решить, с каким форматом бумаги должна работать офисная техника. Если вы будете печатать только текущие офисные документы, то выберите формат А4 или А3. Если же ваша работа связано с необходимостью изготовления плакатов, постеров и других наглядных материалов, то вам понадобится техника, поддерживающая помимо прочих печать бумаги формата А0 и А1.
Также стоит учесть частоту использования того или иного прибора. Если какой-то вид офисной техники требуется всего раз в год, то, возможно, можно обойтись без его покупки.
При выборе офисной техники и компьютерных аксессуаров стоит заранее продумать вопросы сервисного обслуживания и ремонта, а также стоимости расходных материалов.
Среди основных приборов офисной техники вы найдете:
Принтеры. Для офиса можно выбрать струйный или лазерный агрегат. Если печать осуществляется в небольшом количестве, то лучше приобрести струйный, он значительно дешевле, на всех его моделях можно печатать в цвете и не только текстовые документы, но и фото. Если печатать в офисе приходится много, то лучше взять лазерный принтер. Чернил в нем хватит надолго, а скорость печати выше струйного.
Плоттер или широкоформатный принтер. Если вам необходимо печатать документы на бумаге широкого формата, но плоттер будет выгодным приобретением. Его можно использовать как в типографиях и рекламных мастерских, так и в офисе для изготовления наглядного материала.
Сканнер. Если вам нужно переносить документы в цифровой вариант, то этот предмет просто необходим в вашем офисе.
Копировальная машина. Выбирается в зависимости от количества копий, частоты использования, формата копирования, а также цены одной копии.
Многофункциональное устройство. Если вы пришли к выводу, что в процессе работы в офисе используются все выше перечисленные устройства, то рациональнее будет приобрести МФУ, которое включает в себя и принтер, и сканер, и копир, а также может включать телефон и факс.
Какие бы компьютерные аксессуары и офисную технику вы ни приобретали, главное – качество, поэтому покупку стоит делать в проверенном магазине и покупать продукцию зарекомендовавших себя марок.
Среди офисной техники, представленной на нашем сайте, вы также найдете банковское оборудование, диктофоны, калькуляторы, лампы, резаки для бумаги, телефоны, факсы, фотоаппараты, картриджи и тонеры.

понедельник, 3 ноября 2014 г.

БИОЛОГИЯ | НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА ЛАВРОВОГО ЛИСТА

Лавровые листья
Приятный аромат лаврового листа давно полюбился кулинарам. Он ведет свое происхождение из Малой Азии, распространившись затем в Средиземноморье и Азии. Лавровые деревья достигают десяти метров в высоту. Цветут они ранней весной. Цветы лавра бывают желтого или зеленовато-белого цвета, а ягоды — различных оттенков от темно-зеленого до багрянистого. Листья лавра эллиптической формы, блестящие, темно-зеленого цвета и достигают в длину 7,5 и даже 10 сантиметров. Лавровые листья не только придают блюдам неповторимый аромат, но и весьма полезны для здоровья.
Лавровые листья
Ресурс Nutrition And You поведал немало интересного о различных продуктах, входящих в рацион человека. Не обошел он вниманием и лавровый лист. Следует помнить, что далеко не каждому человеку полезны те или иные продукты, в том числе и те, которые считаются элементами здорового питания. Во всех случаях желательно обращаться к специалисту-диетологу, воспринимая информацию из Интернета только в качестве справочно-познавательной, не полагаясь на нее в вопросах, касающихся здоровья.
Приправой являются увядшие и сушеные лавровые листья с сильным ароматом, которые могут храниться несколько месяцев. Сушеные плоды лавра тоже используются в кулинарии в качестве ароматизатора.

Полезные свойства лаврового листа и интересные факты о нем

Лавровый лист почитался в греческой и римской цивилизациях. Его считали символом мудрости, мира и защищенности.
Как специя, он содержит соединения, минералы и витамины, необходимые для здоровья.
Он содержит (в форме специи) много летучих активных компонентов, в том числе α-пинен, β-пинен, мирцен, лимонен, линалоол, метилхавикол, нераль (цис-изомер цитраля), α-терпинеол, геранилацетат, эвгенол и хавикол. Эти соединения известны своими антисептическими и антиоксидантными свойствами, способствуют пищеварению. Считается также, что они обладают противораковыми свойствами.
Свежие лавровые листья очень богаты витамином C. В 100 граммах содержится 46,5 миллиграмм, что составляет 77,5% от дневной нормы потребления. Витамин C (аскорбиновая кислота) является одним из мощнейших натуральных антиоксидантов, способствующих выведению из организма вредоносных свободных радикалов. Аскорбиновая кислота также повышает иммунитет, обладает ранозаживляющим и противовирусным эффектом.
Свежие лавровые листья и другие части растения богаты также фолиевой кислотой, содержа в 100 граммах 180 миллиграмм или 45% от рекомендованной дневной нормы. Фолаты важны для синтеза ДНК, принимаемые в преконцепционный период они способствуют предотвращению дефектов нервной трубки у ребенка.
Лавровые листья — отличный источник витамина A. В 100 граммах лавровых листьев содержится 6185 международных единиц (МЕ, IU), то есть 206% от дневной нормы потребления. Витамин A выступает натуральным антиоксидантом и важен для здорового зрения. Он также требуется для поддержания в здоровом состоянии слизистых оболочек и кожи. Было обнаружено, что употребление в пищу натуральных продуктов, богатых витамином A, способствует защите от раковых заболеваний легких и полости рта.
Эта специя является хорошим источником множества витаминов, в числе которых никотиновая кислота, пиридоксин, пантотеновая кислота и рибофлавин. Эти витамины группы B способствуют синтезу ферментов, функционированию нервной системы и регулированию обмена веществ (метаболизма).
Эта изысканная специя является также хорошим источником ряда минералов, в частности меди, калия, кальция, марганца, железа, селена, цинка и магния. Калий — важный компонент клеток и жидкостей организма, способствующий контролю над сердечным пульсом и кровяным давлением. Марганец и медь являются факторами, способствующими действию в организме энзима-антиоксиданта под названием супероксиддисмутаза. Железо важно для выработки красных кровяных телец и является сопутствующим фактором для ферментов цитохромоксидаза.

Применение лаврового листа в медицине

Медицина использует преимущества лаврового листа и ягод лавра, его вяжущие, мочегонные качества и способность повышать аппетит.
Масло лавровых листьев содержит в основном цинеол (эвкалиптол) — 50%. А также, эвгенол, хавикол, ацетилэвгенол, метилэвгенол, α- и β-пинен, фелландрен, линалоол, гераниол и терпинеол.
Экстракт лавра пользуется репутацией средства, успокаивающего желудок и облегчающего метеоризм и колики.
Лауриновая кислота из лавровых листьев является репеллентом, средством, отпугивающим насекомых.
Компоненты масла лавровых листьев также используются в народной медицине в качестве средства для лечения артритов (воспалений суставов), мышечных болей, бронхитов и симптомов гриппа.

Сбор и хранение

Традиционно, собранные лавровые листья высушивают в тени, оберегая их от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить летучие масла.
В отделах специй могут продаваться различные лавровые листья. В том числе полностью высушенные, высушенные и измельченные, сухой заморозки и в молотой форме. Избегайте листьев с неприятным запахом, пятнами и пораженных грибком.
Храните лавровые листья в банке или контейнере, в которые нет доступа воздуха. Избегайте хранить их в освещенном месте. Лавровые листья не хранятся более года, затем они теряют аромат. Сушеные плоды лавра также могут выступать в качестве ароматизатора для пищи.

Применение лаврового листа в кулинарии

Глянцевые темно-зеленые лавровые листья могут использоваться и в свежем виде. Но лучше дать им полежать в тени несколько дней. Благодаря этому из них уйдет горечь, но останется аромат.
Если вы обнаружили в пище лавровый лист, отложите его в сторону и не ешьте. Они обладают кожистой структурой, жестки и опасны для жевания и глотания. Их задача — передавать пище свой аромат, есть их не следует.
Лавровый лист входит в число тех ароматических трав, которые используются в кулинарии наряду с чабрецом (тимьяном), шалфеем, чабером, сельдереем, базиликом и другой ароматной зеленью. Они также известны под общим названием «букет гарни» и используются в виде пучка пряных трав, добавляемых в блюда.
Эта специя используется в приготовлении распространенного в кулинарии курт-бульона (court bouillon), который готовится на основе воды, соли, белого вина, растительных ароматов (лука и сельдерея) и ароматизируется букетом гарни и черным перцем.
Сушеные лавровые листья добавляются в травяной чай.
Лавровые листья являются важным ингредиентом многих классических соусов, в числе которых хлебный и томатный соусы, а также знаменитый бешамель.
Лавровые листья используются в приготовлении морепродуктов, домашней птицы, мяса, риса (например, в плове) и овощных блюд.
Они также применяются для ароматизации сладких блюд, в том числе сладких хлебцев и заварных кремов.

Меры предосторожности

Лавровые листья строго рекомендуется извлекать из пищи перед ее подачей на стол, поскольку они могут вызвать удушье, порезать язык и повредить пищеварительный тракт. Следует избегать употребления в пищу блюд с использованием лаврового листа во время беременности, поскольку содержащиеся в них химические соединения могут вызвать выкидыш.

Питательная ценность лаврового листа

В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм лаврового листа по информации от Министерства сельского хозяйства США.
Общие сведения:
энергетическая ценность — 313 килокалорий (15,5%);
углеводы — 74,97 грамма (57%);
белок — 7,61 грамма (13%);
жиры — 8,36 грамма (29%);
холестерин — 0 миллиграмм (0%);
клетчатка — 26,3 грамма (69%).
Витамины:
фолаты — 180 микрограмм (45%);
никотиновая кислота — 2,005 миллиграмма (12,5%);
пиридоксин (витамин B6) — 1,740 миллиграмма (133%);
рибофлавин (витамин B2) — 0,421 миллиграмма (32%);
витамин A — 6185 международных единиц (МЕ, IU) — 206%;
витамин C — 46,5 миллиграмма (77,5%);
Электролиты:
натрий — 23 миллиграмма (1,5%);
калий — 529 миллиграмм (11%).
Минералы:
кальций — 834 миллиграмма (83%);
медь — 0,416 миллиграмма (46%);
железо — 43 миллиграмма (537%);
магний — 120 миллиграмм (30%);
марганец — 8,167 миллиграмма (355%);
фосфор — 113 миллиграмма (16%);
селен — 2,8 микрограмма (5%);
цинк — 3,70 миллиграмма (33%).
Лавровые листья
Какие полезные свойства приправ вам известны? Ведь лавровый лист — далеко не единственная специя, которая используется для придания блюдам неповторимого аромата

МОЖНО ЛИ РАЗДЕЛИТЬ И ПОЙМАТЬ В ЛОВУШКУ ВОЛНОВУЮ ФУНКЦИЮ ЭЛЕКТРОНА?

Волновая функция
Новое исследование физиков из Университета Брауна заключило странность квантовой механики в ореховую скорлупу. Точнее, в гелиевый пузырь. Эксперименты под руководством Хамфри Мариса, профессора физики в Брауне, позволили предположить, что квантовое состояние электрона — волновую функцию электрона — можно разделить на кусочки, а эти кусочки, в свою очередь, поймать в ловушку из пузырьков жидкого гелия. Электроны представляют собой элементарные частицы, неделимые и неразбиваемые. Но то, что имеют в виду исследователи, кажется очень и очень странным.
В квантовой механике у частиц нет определенного положения в пространстве. Они существуют как волновая функция, распределение вероятностей, которые включают все возможные места расположения частицы. Марис и его коллеги предполагают, что части этого распределения можно разделить и отделить друг от друга.
«Мы поймали в ловушку шанс обнаружения электрона, не части самого электрона, — говорит Марис. — Это несколько похоже на лотерею. Когда лотерейные билеты проданы, каждый купивший билет получает лист бумаги. Все эти люди имеют определенные шансы, и можно сказать, что эти шансы распределяются в пространстве. Но есть только один приз — один электрон — и кому отойдет приз, будет определено позже».
Если интерпретация Мариса верна, она поднимает глубокие вопросы о процессе измерения в квантовой механике. В традиционной формулировке квантовой механики, когда измеряются характеристики частицы — то есть она будет обнаружена в определенной точке — волновая функция коллапсирует.
«Проведенные нами эксперименты указывают, что само взаимодействие электрона с большей физической системой вроде ванной с жидким гелием не является измерением, — говорит Марис. — Возникает вопрос: а что это тогда?».
Тот факт, что волновая функция может быть разбита на два или больше пузырьков, уже странный сам по себе. Если детектор обнаруживает электрон в одном пузырьке, что происходит с другим? Вопрос крайне интересен. Исследование было опубликовано в Journal of Low Temperature Physics.

Электронные пузыри

В течение многих лет ученые задавались вопросами о странном поведении электронов в жидком гелии, охлажденном почти до абсолютного нуля. Когда электрон попадает в жидкость, он отталкивает окружающие атомы гелия, образуя пузырь жидкости размером порядка 3,6 нанометров в поперечнике. Размер пузырька определяется давлением электрона относительно поверхностного натяжения гелия. Однако в экспериментах, которые начали проводиться еще в 60-х, возникали странности в движении пузырьков.
В экспериментах импульс электронов попадает в верхнюю часть заполненной гелием трубки, а детектор регистрирует электрический заряд, когда пузырьки с электронами достигают нижней части трубки. Поскольку у пузырьков есть четко определенный размер, они должны все испытывать определенное сопротивление по мере движения, а следовательно, и в детектор поступать одновременно. Но этого не происходит. Эксперименты выявили неопознанные объекты, которые попадают в детектор до обычных электронных пузырьков. С годами ученые выявили 14 разных объектов разных размеров, все из которых, похоже, движутся быстрее электронных пузырьков.
«Они были загадкой с самого момента их обнаружения. Ни у кого не было хорошего объяснения».
Под неизвестными объектами предполагались и примеси в гелии — заряженные частицы, которые свободно попадали сквозь стенки контейнера. Другое возможное объяснение — ионы гелия, атомы гелия, которые приобрели один или несколько лишних электронов, создающих отрицательный заряд в детекторе.
Однако Марис и его коллеги, включая лауреата Нобелевской премии и физика Леона Купера, полагали, что новая серия экспериментов сможет прояснить ситуацию.

Новые эксперименты

Исследователи провели серию экспериментов над мобильностью электронных пузырьков при гораздо большей чувствительности, чем было раньше. Им удалось обнаружить все 14 объектов с предыдущей работы плюс четыре дополнительных объекта, появлявшихся в течение разных экспериментов. В дополнение к этим 18 объектам, исследование также показало многочисленные дополнительные объекты, появляющиеся достаточно редко.
По-видимому, говорит Марис, есть не 18 объектов, а бесконечное их число с «непрерывным распределением размеров» вплоть до размера нормального электронного пузырька. Это, в свою очередь, поставило крест на идее о том, что это примеси или ионы гелия. Было бы трудно предположить, что может быть так много примесей либо ранее неизвестных ионов гелия.
Единственное, что, по мнению ученых, могло бы объяснить результаты эксперимента, это «деление» волновой функции. В определенных ситуациях волновая функция электрона разбивается на части перед тем, как войти в жидкость, и ее части улавливаются отдельными пузырьками. Поскольку пузырьки содержат меньше целой волновой функции, они и сами меньше нормальных электронных пузырьков и, следовательно, быстрее двигаются.
В своей новой работе Марис и его команда предложили механизм, посредством которого может происходить деление. Он поддерживается квантовой теорией и хорошо согласуется с экспериментальными результатами. Механизм включает в себя понятие из квантовой механики, известное как надбарьерное отражение.
В случае с электронами и гелием работает оно примерно так: когда электрон ударяется о поверхность жидкого гелия, есть определенный шанс того, что он пересечет ее, и определенный шанс того, что он отскочит. В квантовой механике эти возможности выражаются как часть волновой функции, пересекающей барьер, и часть, от него отражающейся. Возможно, небольшие электронные пузырьки образуются в той части волновой функции, которая пересекает поверхность. Размер пузырька зависит от того, как много волновой функции проходит, и это могло бы объяснить непрерывное распределение небольших электронных пузырьков, обнаруженных в ходе эксперимента.
Идея того, что часть волновой функции отражается от барьера, стандартна для квантовой механики, говорит Купер. «Не думаю, что найдется хоть один несогласный с этим. Нестандартная часть заключается в том, что часть волновой функции, которая проходит сквозь, может иметь физическое влияние на размер пузырька. Это принципиально ново».
Кроме того, исследователи предполагают, что происходит после того, когда волновая функция попадает в жидкость. Это немного похоже на капли масла в воде. «Иногда капля образует один пузырек. Иногда два, иногда сотни».
В квантовой теории есть элементы, которые указывают на тенденцию волновой функции разбиваться на конкретные размеры. По расчетам Мариса, конкретные размеры соответствуют тем самым часто встречающимся 18 размерам электронных пузырей.
«Мы считаем, что это свидетельствует о лучшем объяснении экспериментов, — говорит Марис. — Эти данные были собраны еще 40 лет назад. Эксперименты не были ошибочны: их делали многие люди. У нас есть традиция использовать бритву Оккама, когда мы пытаемся придумать самое простое объяснение. Насколько я могу судить, это оно и есть».
Однако оно поднимает ряд интересных вопросов, которые находятся на границе науки и философии. Например, необходимо предположить, что гелий не производит измерений фактического положения электрона. Если бы он это делал, любой пузырь, в котором не был бы обнаружен электрон, просто бы исчез. В свою очередь, это указывает на одну из глубочайших загадок в квантовой теории.
«Никто не знает, что на самом деле представляет собой измерение. Возможно, физики смогут договориться, что кто-то в белом халате, сидящий в лаборатории известного университета, сможет провести измерение. Но как насчет того, кто на самом деле не уверен в том, что делает измерение? Необходимо ли наличие сознания при этом? Мы не знаем».

ОБЗОР ЦАП STONER ACOUSTICS UD120 — МАЛ, ДА УДАЛ

Заглавная картинка
Производители аудиотехники всегда любят быть «самыми-самыми» хотя бы в чем-то. Небольшая компания Stoner Acoustics уже заняла свою нишу и предлагает покупателям самый маленький ЦАП из всех. Их новая модель UD120 настолько мала, что в качестве корпуса использует простой USB-разъем.

В 2012 году Stoner Acousstics выпустили свой первый ЦАП UD100. Основанный на Sabre 9023, UD100 даже не имел корпуса, вместо этого плата была обтянута желтой термоусадкой. Через год была выпущена версия UD110, основанная на PCM5102, поддерживавшая более высокую частоту дискретизации. Она поставлялась вообще без корпуса. В этом году вышла обновленная версия UD120, также использующая чип 5102, но частота дискретизации и битовая глубина достигли максимальных частот. Сам ЦАП немного подорожал (до 70 долларов), но обзавелся гениальным корпусом — ЦАП встроен в обыкновенный USB-разъем.

Технические характеристики

  • Интерфейс: асинхронный, USB Audio 2.0
  • Битовая глубина: 16/24/32 бит
  • Частоты дискретизации: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 КГц
  • Чип ЦАП: PCM5102A
  • Линейный стабилизатор: TPS7A4700
  • Регулировка громкости: -6 дБ/шаг
  • Выходной импеданс: 470Ω
  • Выход: 3.5 мм

Дизайн

UD120 поставляется в простом антистатическом пакете. Из аксессуаров вы получаете только самое нужное — силиконовый колпачок, закрывающий сам USB-штекер.
Общий вид
Как я уже писал выше, корпусом устройства выступает USB-разъем, из которого выходит 10-сантиметровый кабель, заканчивающийся на конце 3,5 мм гнездом для подключения. Несмотря на использование стандартного «наушникового» разъема, подключить наушники непосредственно к UD120 нельзя. Несмотря на неплохой «выхлоп» по напряжению, по току UD120 не способен раскачивать нагрузку типа наушников, поэтому вам понадобится усилитель. Последние зачастую используют два RCA-разъема в качестве входа, поэтому вам может пригодиться кабель-переходник, я использовал вариант от Era-in-ear, практически не имеющий аналогов по соотношению цена/качество.
Общий вид 2
Благодаря очень компактному размеру, UD120 получился очень универсальным. Он отлично дополняет любой усилитель, добавляя к нему функцию ЦАПа.

Звук

Для прослушивания ЦАП я использовал следующее оборудование:
С Cayin C5
Также использовались следующие наушники:
Несмотря на маленький размер, звучит UD120 весьма неплохо. В первую очередь благодаря хорошему качеству использованного чипа ЦАП. Кроме того, свою роль сыграл и минимализм. Обвязка сделана практически в соответствии с даташитом, поэтому звук получился именно таким, как задумывали разработчики чипа.
С Cayin C5 2
В целом звучание ЦАПа близко к нейтральному, с незначительным уклоном в ВЧ. Очень радует детализация, способствующая созданию объемной «звуковой картинки» с хорошим разделением инструментов.
Естественно, стоит понимать, что более дорогие ЦАПы звучат лучше, и, оценивая звук UD120, стоит брать во внимание стоимость. Соотношение цена/качество у продукта Stoner Acoustics весьма велико, а те недочеты в звуке, которые имеются — решаются только в продуктах, стоящих раза в три дороже.
Внутри
Бас собранный, аккуратный, с неплохой текстурой. Иногда хотелось бы большей телесности, но количественно его, в общем, хватает. Очень помогает исправлению этой проблемы использование функции bass boost в усилителях Fiio и Cayin или темброблок более дорогих моделей. Несмотря на нехватку телесности, бас все же весьма неплох.
Средние частоты очень живые, эмоциональные. Их детализация также высока, хотя и не запредельна. Разделение инструментов неплохое, поэтому виртуальная сцена строится достаточно широко, но глубины порой ей не хватает. Можно также попенять на недостаточную проработку тихих звуков, но этим грешит большинство недорогих решений с цифровой регулировкой громкости.
Внутри 2
Высокие частоты весьма приятны. Они аккуратно балансируют на той грани, когда их достаточно для придания объема, но недостаточно для того, чтобы сделать звук совсем холодным и колким. Хорошо отыгрываются послезвучия, легкие затухания нот, все то, что придает звучанию объема и легкости.
ЦАП достаточно нейтрален и неплохо подходит для большинства жанров музыки, кроме, пожалуй, сложных оркестровых произведений. Он весьма критичен к качеству записей, поэтому использование хороших ремастеров с ним — весьма рекомендуется.

Выводы

Очень, очень, очень интересное устройство. Его маленький размер делает его практически незаменимым, если вы, например, часто путешествуете или если у вас есть хороший недорогой усилитель, которому не хватает функции ЦАП. UD120 здорово сочетается и с портативными усилителями типа Fiio E12 и Cayin C5. В отличие от предыдущих моделей, UD120 уже является законченным устройством со своим корпусом, а его высочайшее соотношение цена/качество звука делает его стоящим интереса.

НАЗВАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА КРУШЕНИЯ SPACESHIPTWO

SpaceShipTwo
Найдены практически все обломки SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, потерпевшего крушение в конце прошлой недели. Предварительное расследование показало, что рычаг разблокировки на суборбитальном космическом корабле был отжат раньше, чем планировалось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Национального совета по безопасности транспорта США.
При этом регулятор подчеркнул, что пока остается невыясненным, была ли это ошибка пилота, механическая неисправность или другая проблема, причинившая аварию космического корабля в небе над калифорнийской пустыней Мохаве, где SpaceShipTwo проходил испытания перед своим первым коммерческим полетом в космос.
Мы все еще далеки от установления причины крушения корабля. На это уйдут месяцы, — сообщил представитель Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) Кристофер Харт.
В результате аварии SpaceShipTwo погиб один из двух находившихся на борту корабля пилотов – 39-летний Майкл Тайнер Олсбери. Второму пилоту, 43-летнему Питеру Сиболду, удалось выжить. Оба имели большой опыт выполнения полетов.
Как заявил в воскресенье основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, с выжившим пилотом он был знаком лично. Следователи NTSB собираются допросить Сиболда, как только позволят врачи.
Следователи на месте крушения космического корабля
Космический корабль SpaceShipTwo разрушился на части в пятницу, 31 октября, спустя две минуты после отделения от реактивного самолета-носителя WhiteKnightTwo, поднявшего его на высоту 15 км.
В NTSB пока не определили точную причину крушения, но, по словам Харта, характер обломков на земле показывает, что космический корабль развалился на куски еще в воздухе. Команда из 13-15 следователей пробудет на месте крушения примерно неделю. Однако анализ собранных данных займет гораздо больше времени.
Всего SpaceShipTwo совершил 55 полетов, 35 – самостоятельно. На счету самолета-носителя WhiteKnightTwo – 173 вылета.
Пока неясно, как крушение SpaceShipTwo отразится на туристической программе компании Virgin Galactic. Первых туристов планировалось отправить в космос в следующем году. Как заявил Брэнсон, несмотря на аварию своего корабля, он не намерен отказываться от идеи туристических космических полетов.
Virgin Galactic уже успела продать более 700 билетов стоимостью 250 тысяч долларов каждый. Ранее места в SpaceShipTwo себе заказали такие известные личности, как Джастин Бибер, Эштон Катчер, Леонардо Ди Каприо и Стивен Хокинг.