Полная версия
Над небом голубым
И всё это сиюминутно. Роботы создаются и действуют по мере необходимости. Необходимость отпала – разбираются.
Разумеется, никакой опасности, связанной с самостоятельной и самосознательной деятельностью роботов, не существует. У них полностью отсутствует эмоциональная составляющая в обработке информации (даже трудно назвать это мышлением). Соответственно, у них нет никакой «самости» и полностью отсутствует стремление к саморазвитию. Это всего лишь интеллектуальный механизм. Об этом поговорим позже, когда будем обсуждать человека и сравнивать его с искусственным интеллектом. Опасность в деятельность роботов может быть внесена только человеком!
Кроме непосредственной деятельности, для которой робот создавался, потребуются дополнительные роботы, предоставляющие полный цикл их деятельности. Сюда будут входить роботы, которые их создают и разбирают, снабжают их сырьём, проверяют работоспособность и ремонтируют по мере необходимости. Как правило, роботы будут не единичны, а входить в некий комплекс роботов, заточенных для выполнения определенных задач.
По типу исполнения, тоже будет большое разнообразие. Робот, это не только механическая машина. Чаще всего он будет совмещать комплекс всевозможных компонентов: механика, органика, химия, биохимия, энергетика, электроника – всё, что понадобится.
Со временем появятся и люди-роботы, и как их компонент, духи-роботы, управляющие человеческим телом, но об этом – позже. Когда придет их черёд.
Внутренняя фабрика
Современные роботы заточены на выполнение ряда ограниченного рода действий. Как правило, существует какой-то материал, с которым эти действия нужно выполнить. А что, если материала нет и его тоже необходимо сначала произвести?
Роботы будущего, зачастую, будут совмещать в себе различные разнородные виды деятельности. Они будут сами создавать нужный материал из исходного сырья, а затем совершать над ним необходимые действия.
К примеру, это будет важно в космическом пространстве. Где рядом нет поставщиков, нет линий доставки, а расстояния, чаще всего, очень велики. Или лечащий робот, который поставил диагноз, снял личные данные пациента, рассчитал и произвел необходимое персональное лекарство, необходимое именно этому пациенту и ввел его в организм в необходимой дозировке.
Часть роботов, по мере необходимости, будет включать в себя элементы производства, основанные на новых технологиях АМС и дезинтеграции. Необходимый материал для дальнейших действий будет производиться на месте. Так же и с разборкой – разборка до устойчивых сырьевых компонент.
Если робот что-либо строит, то строительный материал он будет создавать непосредственно на месте строительства. Соответственно, будут и роботы-питатели, поставляющие роботам-строителям сырьё и энергию. Будут обслуживающие роботы, следящие за исправностью других роботов, участвующих в этом цикле, включая обслуживание самих себя, и производящие необходимые ремонтно-восстановительные работы.
Тенденцию к этому можно увидеть и сейчас. Бетонная смесь, необходимая для строительства зданий и сооружений, готовится непосредственно в автомобилях-бетономешалках, доставляющих её к месту строительства, а не на заводах, как раньше. Непосредственно к строительству создание смеси ещё не дошло, но тенденция налицо.
Чаще всего роботы будущего будут производить весь цикл необходимых действий, включая и производство необходимого материала, на месте. Отпадет необходимость в согласованности разного рода производств.
Домашние роботы
Поскольку существенная часть производственной деятельности перейдет в домашнее хозяйство, то сюда придут свои роботы. Эта сфера деятельности будет роботизирована в наибольшей степени. Здесь будут представлены очень разнообразные роботы, начиная от нано- и пико- размеров. Они будут участвовать в процессах атомно-молекулярной сборки и расщепления, создавая и обслуживая эти процессы, инициируя как сами процессы, так и движение сырья и готовых материалов в заданных направлениях. Затем – роботы, позиционирующие полученные материалы для обеспечения правильной сборки готового изделия. Здесь размеры роботов варьируются в большей степени: от крошечных, до вполне крупных, поддерживающих собираемое изделие в нужном для сборки положении. И, наконец, роботы, выполняющие конечные макро-операции, такие как разогрев, сшивание и прочие подобные действия, если таковые необходимы.
В этой сфере роботы создаются и разбираются по мере необходимости, как исполнительные механизмы в живой клетке.
Здесь же будет собираться и большая часть роботов, необходимых для иной деятельности по домашнему хозяйству, за исключением огромных изделий, необходимых для каких-либо специальных работ, изготовление которых проще будет заказать на стороне, или изделий со сложным или вредным для здоровья технологическим циклом. Можно, конечно, всё организовать и на месте. Но тогда работа займет несколько этапов. В них будет включено создание промежуточных изделий, обеспечивающих сборку конечных продуктов и их последующая ликвидация.
Роботы будут участвовать во всех операциях по ведению домашнего хозяйства. Они будут поддерживать чистоту и порядок в доме. Перестраивать и обустраивать жилище. Выполнять работы по изменению ландшафта участка. Обрабатывать землю и сажать растения. Выполнять пересадки растений в другие места. Следить и поддерживать необходимую чистоту и температуру воздуха в помещениях.
Они могут работать, не мешая людям: работать в отсутствие людей или ночью, без света, с минимальным шумом, учитывая запланированные мероприятия, выполняя при этом большие объемы работ. Незаменимые, терпеливые, трудолюбивые и невидимые помощники.
Общественные роботы
Другая сфера деятельности роботов – участие в общественных работах.
В первую очередь строительные и ремонтно-строительные работы. Профессия строитель исчезнет. Подобные работы будут полностью механизированы и автоматизированы. Человек будет задействован только на этапах планирования и проектирования, в основном, для постановки требований и оценки эстетического восприятия предлагаемых вариантов разработок. Весь цикл строительных, ремонтных, а также, работ по сносу сооружений будет полностью роботизирован.
Роботы будут подготавливать площадку, вывозить и складировать лишний грунт, доставлять необходимое сырьё. Материалы, необходимые для строительства, будут вырабатываться на месте, из доставленного сырья. Возведение сооружения будет производиться одновременно с производством и закладкой всех необходимых коммуникаций. Все действия роботов согласованы и заранее запланированы.
Второе – строительство дорог, мостов и других транспортных путей. Скорости транспорта будущего существенно повысятся. Требования к транспортным путям значительно возрастут. Понадобиться преодолевать колоссальные расстояния за малое время. Производить такую точность в сборке путепроводов будущего смогут только роботы. Принцип их работы тот же – необходимые материалы вырабатываются на месте из доставляемого сырья. Не будет зависимости ни от каких поставщиков. А сырьё будет достаточно универсальным для любых производств.
Ну и конечно же, для вождения такого транспорта человеческой реакции будет уже недостаточно. Для достижения высокой плотности трафика движения на скоростях, близких к космическим, потребуется другое управление, которое смогут обеспечить только роботы. Попробую предположить, что на магистральных направлениях будет установлена единая, весьма высокая, скорость движения. Транспорт, двигающийся с иной скоростью туда не будет допускаться. Всё пространство движения будет автоматически разбиваться на конечные промежутки (кванты) в которые сможет поместиться конкретная единица транспорта. Робот, управляющий этим транспортным средством, разгоняет его на примыкающей магистрали до необходимой скорости и встраивает в свободный промежуток. Далее, намеченный маршрут машина проходит со строго постоянной скоростью только в этом кванте пространства. При приближении к намеченной цели, робот выводит её на примыкающую магистраль и ведет дальше или передает управление водителю. В случае аварийных ситуаций на главных магистралях, типа потери скорости, транспортное средство автоматически выводится на примыкающую обязательную аварийную магистраль с последующим регламентом действий.
Движение, скорее всего, будет осуществляться в режиме полёта на магнитной подушке – новые технологии должны будут к тому времени сделать возможным производство надежных сверхпроводящих материалов. Сами магистрали – туннельные, поднятые над поверхностью или проложенные под ней, гарантирующие необходимую герметичность для необходимого разряжения воздуха или создания нужного потока и непроникновения ничего, что могло бы помешать движению.
В преобразовании окружающего пространства основная роль будет также за роботами. Преобразование ландшафта. Посадки и вырубки лесов, парков, отдельных деревьев и иной растительности. Обработка земли. Ирригационные и мелиоративные работы. Каналы и дамбы. Все эти объемные и продолжительные работы перейдут в сферу деятельности роботов.
Применение в медицине
Роботы будут много значить для медицины.
Пока их применение в этой отрасли весьма ограничено, но с появлением крохотных роботов их значимость для медицины существенно возрастет.
Таких роботов можно запустить в кровоток организма человека, по которому они доберутся до любого органа. Они могут выбираться из сосудов, разрезая стенки и сшивая их за собой, выполнять любые работы, не повреждая другие ткани организма и покидать его любым способом: возвращаясь в кровоток или перемещаясь между тканями организма, или запустив механизм саморазрушения, распадаясь на компоненты, выводимые организмом самостоятельно.
Можно запустить одновременно большое количество таких роботов. При этом они будут выполнять множество работ параллельно, взаимодействуя между собой непосредственно или через внешнее управляющее и координирующее устройство.
Такие их качества как хорошая проникновенность и техническая вооруженность, делают их неоценимыми помощниками при диагностике болезней и повреждений организма. А в сочетании с взаимодействующими вычислительными мощностями и базами данных по этим проблемам, они смогут в кратчайшие сроки точно устанавливать диагноз и, при необходимости, тут же выполнять неотложные меры.
Несложно предположить, что в будущем каждый человек будет постоянно иметь при себе миниатюрное устройство, типа гаджет-лекаря, постоянно следящего за состоянием здоровья его организма, и, при необходимости, принимающего неотложные меры. Такое устройство будет либо непосредственно удаленно анализировать состав крови человека и другие необходимые параметры, либо, имея непосредственный контакт с кожей, запускать через неё внутрь организма миниатюрных агентов, следящих за состоянием организма или выполняющих какие-либо восстановительные работы. Кроме того, по состоянию анализа, будет синтезироваться и вводиться в организм необходимое, этому организму, лекарство. Эта деятельность полностью настраиваема и может работать как в автоматическом режиме, так и режиме оповещения. Все снимаемые данные, скорее всего, будут передаваться в централизованные системы, следящие за вашим здоровьем.
Большое значение для медицины будет иметь высокая точность операций и многопоточность, когда одновременно и параллельно будет выполняться множество операций. Такие свойства неоценимы при спасении человека, попавшего в сложную аварию, со множественными повреждениями или при удалении обширных и опасно расположенных злокачественных опухолей. Операции выполняются только с поврежденными или удаляемыми тканями, на клеточном уровне, не затрагивая окружающих органов.
Большое значение на внедрение роботов окажет необходимость минимально повреждать окружающие ткани. Роботы легко обойдут эту проблему, имея необходимую миниатюрность, гибкость, проникновенность и самостоятельность действий. При необходимости, роботы могут советоваться с экспертом, человеком, следящим за ходом выполнения текущий операции. Он может прервать ход выполнения операции и переориентировать деятельность роботов.
Работа в космосе
Открытый космос. Вот уж где сфера деятельности роботов безгранична.
Человек может существовать в очень узких диапазонах температуры, газового состава, давления, гравитации, излучения и различных полей. Такие сочетание в космосе встречаются крайне редко. Космическое пространство для организма человека абсолютно враждебно. Человек в космосе только, и исключительно, турист!
Поскольку, со временем, львиная доля деятельности человечества будет перенесена в космическое пространство, все работы, без исключения, будут выполняться роботами.
Роботы могут создаваться для любых условий работы: для условий с отсутствием гравитации, для слабой или сверхмощной гравитации, при высокой или очень низкой температуре или большого её перепада, при огромном давлении или полном его отсутствии, при агрессивной окружающей среде или мощному космическому излучению. Роботы, это расходный материал. Они отрабатывают положенный срок и идут в переделку. Технологические процессы автоматизированы, и роботы сами следят за их выполнением.
Первая сфера деятельности роботов, необходимая в космосе – это исследование и разведка. Человечеству понадобится множество различных материалов для космического строительства. Роботы будут добывать эту информацию. Ко всем большим и малым планетам Солнечной системы и их спутникам будут отправлены специализированные зонды, изучающие их состав и составлять карты залегания всевозможного сырья.
Затем, в деятельность вступят роботы-добытчики. В первую очередь будут использованы материалы, уже находящиеся в космосе, не требующие вывода туда с поверхностей планет. Их можно просто находить в кольцах планет-гигантов или астероидах, сталкивать со своих орбит, разгонять и отправлять в направлении очередного космического строительства, где их уже будут ждать. Принимающие роботы встречают их на подлёте, гасят скорость и направляют в места складирования, сортировки и переработки.
Далее следует переработка, другими роботами, полученного материала до необходимого сырья. Это сырьё доставляется уже роботам-строителям, создающим конечные объекты. Что это за объекты, обсудим чуть позже.
Если легкого сырья будет недостаточно, начнется разработка сначала малых, а затем и больших планет. Тут можно сразу организовывать и переработку полученного сырья до необходимого состава. Затем, с помощью космических лифтов, выводить его на космические орбиты и направлять к целевым объектам.
Искусственные космические объекты не имеют внешней защитной атмосферы. Поэтому столкновение в пространстве даже с мелким летящим объектом, при космических скоростях и огромной энергии, высвобождающейся при столкновении, может дорого обойтись для этого объекта. Вопросы безопасности имеют здесь особое значение.
Следовательно, для предотвращения этих проблем будет организована автоматизированная защитная служба. Роботы будут следить за окружающим пространством, выявляя опасно приближающиеся объекты и ликвидировать эти опасности, встречая их на подлете. Они будут вылавливать мелкие объекты и отклонять крупные, меняя их траекторию полета на безопасную для защищаемых объектов.
Управление космическими объектами также, всецело, ляжет на роботизированные системы. Нужно будет следить за техническим состоянием этих объектов, выполняя, при необходимости, восстановительные работы. Следить и управлять параметрами внутренней атмосферы: газовый состав, давление, температура. Следить за изменениями внешнего воздействия: перепады температур, изменения интенсивности космического излучения, принимая необходимые в этих случаях меры. Поставлять объектам энергию.
Ну и конечно же, управление космическим транспортом. Огромные расстояния и большие скорости требуют сложных предварительных расчетов для выполнения каждого перелета или маневра и строгого соблюдения выполненных расчетов. Любое отклонение от них может привести к непредсказуемым последствиям: не выйти в заданную точку пространства или колоссальному перерасходу топлива, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.
Роботы будут выполнять все этапы полета и постоянно следить за ситуацией на борту, способной изменить условия полета, принимая, в изменившихся ситуациях, быстрые и неотложные перерасчеты и меры.
Глава 2. Сотворение нового Неба и новой Земли
"Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И с яркою стеной
А в городе том сад
Все травы да цветы
Гуляют там животные
Невиданной красы…"
"Город золотой"
стихи Анри Волохонский
музыка Владимир Вавилов
Жизнь на Земле
Как устроена Земля
А теперь вернёмся на Землю и посмотрим на неё более пристальным взором. Оценим её с точки зрения пригодности для жизни человечества.
Первое, что бросается в глаза при беспристрастном анализе, это её расположение в Солнечной системе. Она находится очень близко к Солнцу. На неё постоянно обрушивается огромный поток солнечной энергии. Температура на поверхности Луны, находящейся на таком же расстоянии до Солнца, в дневное время достигает +127 °C. От перегрева Землю спасает только достаточно прозрачная атмосфера. Она, с одной стороны амортизирует этот солнечный удар, перераспределяя эту энергию и частично её поглощая, а с другой – позволяет ей почти полностью переизлучаться обратно в космос. Разница прихода и ухода аккумулируется в том или ином виде на Земле. Большая часть из используемой людьми энергии – это та самая, аккумулированная энергия Солнца.
Кроме того, атмосфера спасает и от ночного переохлаждения, выполняя роль своеобразного одеяла для планеты. Достаточно заметить, что температура поверхности Луны в ночное время падает до -173 °C. Дневной разброс лунных температур совершенно неприемлем для существования жизни в любом виде.
Таким образом жизнь на Земле, в первую очередь, зависит от наличия вокруг неё атмосферы.
Кроме наличия атмосферы очень важен её состав и прозрачность. Любые серьёзные отклонения от её привычного состояния ведут либо к переохлаждению поверхности планеты, либо к перегреву.
Повышенная вулканическая активность приводит к выбросу в верхние слои атмосферы вулканического пепла, способного отразить значительную часть солнечной энергии и привести к общему похолоданию на планете. Все сколько-нибудь значимые похолодания, «ледниковые периоды», сложившиеся на Земле, имели подобный механизм происхождения.
Увеличение концентрации в атмосфере водяных паров и некоторых газов ведут к образованию «парникового эффекта», плохой проницаемости атмосферы для обратного теплового переизлучения. Лишняя энергия накапливается на планете, увеличивая текущее испарение воды в атмосферу и, подхлёстывая этот процесс, может привести к перегреву. А, учитывая, что Земля находится в очень мощном энергетическом потоке от Солнца, этот процесс может развиваться весьма стремительно.
Следует отметить, что, как и нынешнее состояние планеты, отклонения в состояния переохлаждения или перегрева – это квазистационарные состояния. То есть они могут сохраняться весьма продолжительное время. При похолодании, выпавший на поверхности снег отражает большую часть солнечного излучения и не дает планете прогреваться. При перегреве, всё большее количество парниковых газов попадает в атмосферу, поддерживая перегрев – «эффект Венеры». Если, (не дай бог!), единовременно растопить все льды на планете, она вновь не вернётся к прежнему состоянию! На полюсах не будет условий для накопления льда и снега, поскольку не будет отражающей солнечную энергию поверхности, и температура там повысится. До очередной природной катастрофы!
Но не у всех планет есть атмосфера, даже у достаточно крупных. У Венеры есть атмосфера, у Земли – есть, а у Марса её нет. Ну, или почти нет, по сравнению с Землей. Это связано с наличием или отсутствием у планеты магнитного поля. У Венеры и Земли есть магнитное поле, а у Марса его нет.
Как мы заметили выше, Земля находится в мощном энергетическом потоке Солнца. Это так называемый «солнечный ветер». В его состав, кроме электромагнитного излучения, входит поток электрически заряженных частиц – ионов, несущих огромную энергию. При движении в сторону Земли, они взаимодействуют с магнитным полем Земли и обтекают её, не попадая в атмосферу. Если бы не было этого обтекателя – магнитного поля, солнечная радиация (этот самый «ветер») давно бы сдула всю атмосферу с поверхности Земли, создав на ней условия, близкие к лунным. Марс находится заметно дальше от Солнца, но атмосферы там давно нет.
Итак, условия для жизни зависят от наличия у Земли атмосферы, зависящей, в свою очередь, от наличия магнитного поля. А отчего же зависит наличие магнитного поля. Тут наступает самая печальная часть знаний («Во многих мудростях и многие печали») – магнитное поле зависит от внутренней активности планеты.
Движущиеся потоки ионизированной лавы в мантии планеты создают это магнитное поле. Это говорит о том, что ядро нашей планеты ещё не остыло и внутри планеты продолжается активная деятельность. Эта деятельность неизбежно сопряжена с подвижкой земной коры и прорывами накопившейся внутренней энергии наружу. Она порождает на поверхности Земли землетрясения, извержения вулканов и цунами.
Рядовые проявления этой деятельности человечество как-то переживает. Но существуют на Земле такие явления как супервулканы. Сейчас их насчитывается на Земле не менее двадцати. Считается, что периодичность взрывов таких вулканов составляет, в среднем, 100 000 лет. Взрыв такого вулкана способен, если и не уничтожить полностью жизнь на Земле, то сократить её до достаточно примитивных видов, запустив впоследствии новый цикл эволюции. Здесь опасен как сам взрыв, выбрасывающий в атмосферу огромное количество пепла и отравляющих веществ, поражающих огромные территории, так и своими последствиями – продолжительной вулканической зимой на планете. Продолжительность подобного извержения может исчисляться годами, десятилетиями, столетиями. Сибирское извержение длилось 500 тыс. лет. За это время на Земле вымерло почти всё живое, включая моря и океаны. Для человечества такое событие может оказаться смертельным. Цивилизация будет однозначно уничтожена.
На достаточно продолжительном отрезке времени это событие обязательно произойдёт. Причем никто не может пока предсказать, когда это произойдет. Хотелось бы, чтобы люди к тому времени успели покинуть Землю.
Относительно других опасностей, подстерегающих нашу планету и её обитателей.
Магнитное поле Земли постоянно «гуляет», магнитные полюса меняют своё положение на поверхности планеты. Само по себе это явление не представляет опасности. Но это признаки того, что подземные потоки ионизированной лавы нестабильны. Они меняют направления движения. Они могут замедлиться, остановиться и начать движение в обратном направлении. Такое уже было в истории Земли. Когда останавливается это движение, планета теряет защитное магнитное поле. На Земле резко возрастает космическая радиация, солнечный ветер обрушивается на атмосферу. Как долго может продолжаться этот период смены полюсов пока никто не знает. Полагаю, такие периоды ничего хорошего для земной жизни не представляют.
Из внешних опасностей наибольшую угрозу представляет падение на Землю крупного метеорита или астероида. Вероятность такого события весьма мала, но последствия могут быть абсолютно катастрофическими. Космос огромен и там могут встретиться весьма немаленькие камушки.
Существует ещё опасность вспышки сверхновой звезды в нашей галактике где-нибудь относительно недалеко (по галактическим меркам) от нашего Солнца. Излучение от такой вспышки может быть таким, что сожжет все живое на поверхности нашей планеты. И магнитное поле не спасет. Издержки обитания снаружи, под открытым космосом. Правда, вероятность такого события чрезвычайно мала. Но если человечество хочет жить долго, нужно учитывать и это.
Ну и немного об удобстве жизни на Земле.
Площадь поверхности суши, без учета Антарктиды, на Земле составляет менее 30%, точнее – 29,1%. Остальное – вода. А из всей суши, 36% – это горы, 14% – пустыни, 11% – ледники. Итого, относительно пригодной для жизни является не более 12% от площади планеты. Сюда входит всё: территории с прекрасным климатом и с неблагоприятным – жарким (сухим или переувлажненным) или арктическим, леса и сельскохозяйственные угодья, города и села, болота и тундра, национальные парки и разные полигоны. Не слишком много для людей. Если ещё учесть, что на Земле мы не одиноки и остальному животному миру тоже нужна территория…
В общем, жить можно, но перспектива для развития – не очень.
Развитие жизни