Исследование, проведённое Кай-Синь Ху и соавторами, показало, что подводная турбулентность способна как поглощать, так и усиливать акустические волны с изменением сигнала более чем на 60%. Это явление наблюдается на частотах, значительно превышающих частоты турбулентных колебаний, при этом спектр сигнала не расширяется. Эксперименты проводились в условиях трубного потока и свободной струи. Результаты важны для развития технологий подводной связи и гидролокации.
Турбулентность поглощает и усиливает звук под водой
Источники (3)
More from Наука
-
Глобальное потепление ускоряется катастрофически
исследовать →
Новое исследование подтверждает ускорение глобального потепления, и превышение целевого показателя Парижского соглашения в 1,5°C уже близко. За 2025 год Земля потеряла рекордные 408 гигатонн ледникового покрова, что свидетельствует о стремительном изменении климата. Кроме того, лето в таких городах, как Сидней, стало длиннее почти на 50 дней с 1990 года. Эти данные подчеркивают необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата.
-
Сдвиг течений Атлантики указывает на спад AMOC
исследовать →
Учёные выявили резкий сдвиг в поверхностных течениях Атлантики, названный Атлантическим режимом конвергенции и дивергенции (ACDM), который свидетельствует о значительном ослаблении Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) с 2009 года. Это ослабление нарушает перенос тепла в океане и угрожает климатической стабильности Европы и других регионов. Исследователи предупреждают, что такой нелинейный скачок может вызвать масштабные изменения в океане и атмосфере, включая выбросы миллиардов тонн углерода из Южного океана. Необходимы дальнейшие наблюдения и моделирование для оценки последствий.
-
Оптические переключатели Sb2Se3: новый рубеж
исследовать →
Учёные представили оптические переключатели на основе материала Sb2Se3, интегрированные на платформу из нитрида кремния. Устройства демонстрируют высокую надёжность — более 140 миллионов циклов переключения и коэффициент подавления сигнала в 25 дБ, что открывает новые возможности для энергоэффективной и масштабируемой фотоники. Производство по 8-дюймовому технологическому процессу подтверждает перспективы промышленного применения. Впереди — развитие программируемых фотонных систем для связи и вычислений.
-
Искусственные атомы меняют квантовую оптику
исследовать →
Учёные представили новые моирные суперрешётки, создающие массивы искусственных атомов с почти идентичными оптическими переходами. Эта технология открывает путь к масштабируемым и тонким излучателям для квантовой оптики на основе твёрдотельных платформ, совместимых с полупроводниковыми технологиями. Возможность настройки расстояния между «атомами» и широкий спектр применения делают открытие важным шагом для квантовых коммуникаций и вычислений. Впереди — практическая реализация и внедрение в фотонные схемы.
-
Тепловые колебания решётки влияют на HHG
исследовать →
Учёные продемонстрировали чувствительность высоких гармоник в твёрдых телах к тепловым колебаниям решётки на примере полупроводника Re6Se8Cl2. При понижении температуры ниже 50 К наблюдается резкий рост интенсивности гармоник, что связано с подавлением колебаний атомов и изменением траекторий электронно-дырочных пар. Это открытие позволяет глубже понять процессы электронного декогерентного взаимодействия и расширяет возможности высокочастотной спектроскопии в твёрдых телах. В дальнейшем планируется изучение управления этими эффектами для улучшения характеристик HHG.
-
Фотоника меняет будущее ИИ
исследовать →
Новейшие исследования в области интегрированной фотоники открывают новые горизонты для развития машинного интеллекта, преодолевая ограничения традиционных транзисторных технологий. Ученые демонстрируют, как использование оптической полосы пропускания и параллелизма позволяет значительно ускорить вычисления в ИИ. Особое внимание уделяется универсальным фотонным процессорам, способным работать с многомерными оптическими сигналами. Важным этапом станет внедрение этих технологий в массовое производство, что кардинально повысит эффективность и масштабируемость систем искусственного интеллекта.
-
Новые рубежи фотоники: квант и дроны
исследовать →
Учёные разработали метод управления скоростью и запаздыванием фотонов с помощью нематических жидких кристаллов, что открывает новые возможности для квантовой связи. Параллельно создан глубокий фотонный резервоарный компьютер, который значительно ускоряет обучение и управление беспилотниками в ограниченных пространствах. Эти технологии обещают прорыв в обработке квантовой информации и автономном пилотировании. Впереди — практическая реализация и тестирование в реальных условиях.
-
Новые возможности реконструкции нейтронов в LArTPC
исследовать →
В исследовании, опубликованном под номером arXiv:2604.11774, продемонстрирована возможность реконструкции нейтронов в детекторах жидкого аргона (LArTPC) с помощью обнаружения мелких энергетических всплесков — «блипсов». Это важно, поскольку нейтроны играют ключевую роль в нейтринных взаимодействиях, но ранее не учитывались в анализах. Полученные результаты открывают путь к улучшению разделения нейтрино и антинейтрино и обещают дальнейшее развитие за счет совершенствования алгоритмов и моделей нейтронов. Следующий этап — внедрение этих методов в реальные эксперименты.
-
ИИ меняет научное рецензирование навсегда
исследовать →
DeepReviewer 2.0 представил систему автоматизированного научного рецензирования с полной прослеживаемостью и проверяемостью выводов. Теперь эксперты получают не просто критику, а обоснованные замечания с конкретными доказательствами и рекомендациями. Это может кардинально изменить процесс оценки научных публикаций, однако сообщество пока не готово к новым рискам и этическим вопросам. Впереди — массовое внедрение и обсуждение подобных систем в научных журналах.
-
Решена загадка парадокса ЭПР
исследовать →
В новой статье, опубликованной на arXiv, учёный впервые точно выявил источник парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена, который с 1935 года ставил в тупик физиков. Это открытие проливает свет на природу квантовых корреляций, которые Эйнштейн назвал «жутким действием на расстоянии», и открывает новые горизонты для развития квантовых технологий. Теперь, когда парадокс разрешён, учёные смогут сосредоточиться на практическом применении полученных знаний в области квантовых вычислений и связи. Следующим шагом станет экспериментальная проверка и внедрение этих идей.
-
Сверхпроводимость под контролем окружения
исследовать →
Ученые обнаружили, что сверхпроводимость можно включать и выключать, изменяя окружающую среду с помощью небольшого поворота и синтетического алмаза. Это открытие, опубликованное в Nature Physics, может привести к созданию более эффективной электроники без потерь энергии. В дальнейшем исследователи планируют углубить понимание механизма и расширить возможности управления сверхпроводимостью.
-
Акустические призрачные туннели раскрыты
исследовать →
Учёные из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук обнаружили, что ультра-мягкие эластичные материалы, такие как гели и биологические ткани, при воздействии создают акустические волны в форме буквы V, напоминающие волны за лодкой. Это открытие в области акустических метаматериалов может привести к новым способам управления звуком. В дальнейшем планируются исследования для применения результатов в медицине и материаловедении.
-
Новая модель описывает динамику упругих нитей
исследовать →
Учёные представили новую модель эволюции кривой, описывающую поведение нерастяжимой упругой нити в трёхмерной жидкости Стокса. Модель объединяет теорию сопротивления и задачи с граничными условиями Стокса, доказывая глобальную корректность решения. Это открывает новые возможности для точного моделирования взаимодействия жидкости и твёрдых тел. В дальнейшем планируется расширение модели для более сложных геометрий.
-
Смертность серых китов в заливе Сан-Франциско
исследовать →
С середины марта по начало апреля 2026 года в заливе Сан-Франциско погибло не менее шести серых китов, что вызывает тревогу у морских биологов. Эта тенденция повторяется в последние годы и свидетельствует о продолжающемся кризисе для популяции восточных северо-тихоокеанских серых китов. Учёные связывают эти смерти с дефицитом пищи в Арктике, что заставляет китов менять привычные маршруты миграции. В ближайшее время специалисты планируют усилить наблюдение и изучение причин гибели животных.
-
Прорыв в лечении синдрома Дауна
исследовать →
Учёные из Beth Israel Deaconess Medical Center и Гарвардской медицинской школы разработали новый метод с помощью CRISPR/Cas9, позволяющий заглушить лишнюю 21-ю хромосому, вызывающую синдром Дауна. Этот важный экспериментальный этап открывает перспективы создания первого эффективного лечения этого распространённого генетического заболевания. Несмотря на раннюю стадию, исследователи надеются на скорое применение результатов в клинической практике.
-
Квантовая запутанность движущихся атомов раскрыта
исследовать →
Учёные впервые продемонстрировали квантовую запутанность между движущимися атомами, что открывает новые горизонты в квантовой физике. Это важный шаг для понимания взаимодействий на атомном уровне и развития квантовых вычислений и связи. В дальнейшем исследователи планируют изучать возможности практического применения и масштабирования этого эффекта.
-
NASA грозят серьёзные сокращения бюджета
исследовать →
Новый бюджетный запрос Белого дома на 2027 год предусматривает сокращение финансирования NASA на 23%, а средств на научные программы — почти вдвое, с 7,25 до 3,9 миллиарда долларов. Эксперты и сторонники космоса предупреждают, что такие меры могут серьёзно подорвать научные миссии и развитие агентства. Общественная организация Planetary Society выразила резкое несогласие с предложением, отмечая отход от прежних бюджетных традиций. Теперь решение о бюджете примет Конгресс, от которого зависит будущее космических исследований.
-
Новое измерение скорости расширения Вселенной усугубляет загадку
исследовать →
Учёные получили одну из самых точных на сегодняшний день оценок скорости расширения Вселенной, но это не решило, а лишь обострило известную проблему «напряжения Хаббла». Два основных метода — изучение космического микроволнового фона и наблюдение за ближайшими звёздами и галактиками — продолжают давать разные результаты: локальные измерения показывают около 73 км/с/Мпк, тогда как данные космического фона — около 67–68 км/с/Мпк. Это противоречие ставит под сомнение существующие космологические модели и требует новых объяснений. Впереди — уточнение измерений и поиск новых теорий.












