Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Журнал "Эксперт": Конкурс русских инноваций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Эксперт Конкурс русских инноваций
#9 (456) от 7 марта 2005 года

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

От хита до блокбастера
Российские ученые успешно интегрируются в мировой биотех. Освоив рынок синтеза и скрининга веществ, они вплотную приблизились к стадии их предклинических испытаний
Галина Костина

Делегирование риска
Дан Медовников

НОВОСТИ

Сохраните свой номер

На днях Министерство связи в очередной раз представило планы дать абонентам сотовой сети право сохранять свой номер при переходе от оператора к оператору. Министр связи Леонид Рейман высказал это предложение, выступив на слушаниях в Государственной думе.

"Эксперт" уже писал о планах Минсвязи по введению такой услуги. Mobile Number Portability (MPN), как полностью называется эта возможность, уже действует в некоторых странах Европы и в США. Для России это дело столь же актуальное, сколь и новое - в сотовой среде нет даже устоявшегося термина для нового сервиса, в основном употребляется термин "переносимость номера".

С точки зрения абонента возможность сохранить номер при смене оператора - безусловное удобство. В США номера могут путешествовать между сотовыми и местными операторами; в России пока обсуждается только право на сохранение номера между сотовыми операторами, фиксированные линии сохранят свои особые номерные пулы. Мобильные операторы не выдвигают прямых возражений против MPN. Павел Нефедов из МТС сказал, что МТС считает переносимость номера выгодной для компании: "Мы уверены, что операторы должны удерживать абонентов качеством услуг и маркетинговыми предложениями и дополнительного рычага в виде угрозы потерять номер не требуется". А Роман Проколов из "Мегафона" утверждает, что в случае появления переносимости "Мегафон" приобретет еще миллион новых абонентов, привлеченных тарифами и новыми услугами.

Инженерно-технологическая реализация этой задачи намного сложнее и простым распоряжением введена быть не может. Сейчас номера поделены между операторами в виде пулов блоками от 10 тыс. номеров: например, номера вида "905-xxx-xxxx" выписаны на "Вымпелком", "91x-xxx-xxxx-" - на МТС, "92x-xxx-xxxx" на "Мегафон" и так далее. Многие DEF-коды (префиксы зон) уже заполнены полностью. Так, номера в престижной "прямой московской зоне" 095 уже практически исчерпаны, в связи с чем для фиксированных линий в Москве уже вводится альтернативная зональная нумерация, с разделением единой "московской" зоны на условные "Москворечье" и "Замоскворечье": север сохранит префикс 095, юг получит новые префиксы - 498 и 499.

Для реализации переносимости номера все номера надо будет переписать на их нынешних владельцев. Это означает, что базы данных по номерам увеличатся на несколько порядков. По данным агентства Json and Partners, на конец 2004 года в России было выдано 74,42 млн SIM-карт. Реальное число абонентов, по мнению аналитика Ирины Астафьевой, на 25% меньше. Тем не менее даже с вычетом всех "мертвых душ" база данных по сотовым номерам России потребует не менее 50 млн записей. Для ее поддержания потребуются мощные серверы-локаторы, которых сейчас просто не существует. Альтернативой созданию особой инфраструктуры может быть квази-роуминг, когда операторы будут переадресовывать мигрировавших абонентов по уникальным идентификаторам SIM-карт. Но и это решение ляжет на сети операторов мощной нагрузкой.

Одним немедленным следствием борьбы Минсвязи за "переносимость номера" станет активизация так называемых программ лояльности - работы операторов с абонентами с целью их удержания. Зачатки программ лояльности у ведущих операторов есть уже сейчас: например, в "Вымпелкоме" для абонентов-старожилов не так давно выделили особый номер для связи с абонентской службой, по которому оператор обещает повышенное качество сервиса и возможность дозвониться быстрее. Необходимость бороться за колеблющихся абонентов приведет операторов к необходимости предлагать потребителям растущие со временем бонусы и проводить специальные маркетинговые акции.

Юрий Аммосов

Пузырьковая плазма Суслика

Профессор американского Иллинойсского университета (Urbana-Champaign) Кен Суслик и его аспирант Дэвид Фленниган опубликовали в журнале Nature новые сенсационные результаты исследований пресловутого эффекта сонолюминесценции ("звукосвечения"). Судя по первым комментариям ряда ведущих экспертов в области высокотемпературной физики, полученные данные можно рассматривать как весомый аргумент в пользу принципиальной осуществимости в лабораторных условиях инерциально поддерживаемого термоядерного синтеза. Иными словами, продолжающиеся уже около трех лет в научном сообществе вялотекущие разборки вокруг полулегендарных экспериментов американо-российской группы ученых-физиков (Руси Талеярхана из Purdue University, академика РАН Роберта Нигматуллина и др.) по так называемому пузырьковому плазменному синтезу в ближайшее время могут вспыхнуть с новой силой.

Феномен сонолюминесценции возникает благодаря акустической кавитации - процессу образования, роста и имплозии (взрыва) мельчайших пузырьков газа в жидкости, подвергающихся длительному воздействию ударных звуковых волн. Вызываемый этим эффектом мощный тепловой выброс энергии также сопровождается интенсивными световыми вспышками, точное измерение мощности которых Сусликом и Фленниганом впервые позволило определить поверхностную температуру отдельно взятых пузырьков в момент взрыва.

Добиться этого результата им удалось благодаря принципиально новой экспериментальной методике: в отличие от других исследователей, пытавшихся наблюдать похожие процессы в водяных смесях, Суслик и его аспирант подвергали воздействию звуковых волн в диапазоне 20-40 кГц смесь концентрированной серной кислоты с инертным газом аргоном. В то время как в предшествующих экспериментах большая часть выделявшейся сонолюминесцентной энергии мгновенно абсорбировалась молекулами водяного пара, кислотно-аргонная смесь намного более стабильна, и взрывающиеся аргоновые пузырьки высвобождали световой поток, примерно в 2700 раз более мощный, чем наблюдавшийся ранее.

Как утверждают американские ученые, зафиксированная ими температура пузырьков составляет порядка 20000 градусов по шкале Кельвина, что примерно в четыре раза выше, чем на поверхности нашего Солнца. По мнению Кена Суслика, "теплооптическая эмиссия при такой температуре с высокой степенью вероятности проистекает из плазмы, образующейся в газожидкостной смеси при столкновениях атомов и молекул с высокоэнергетичными частицами. Косвенным свидетельством этого является зафиксированное в ней присутствие многочисленных молекул ионизированного кислорода (О2+).

Тигран Оганесян

© Эксперт 1995-2005. Все права защищены.
Как получить разрешение на перепечатку.


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: science.news.inno
Отписаться

В избранное