Ядерный звездолет Виноградова для любознательных: часть 3

Ранее нами были частично раскрыты идеи применения атомной энергии для движения летательного объекта в воздухе и космосе. В частности, раскрыт принцип утилизации неиспользованного в термодинамическом цикле тепла в «Атомном ионном двигателе Виноградова» (АИДВ), Этот принцип позволяет иметь почти не ограниченную электрическую мощность одновременно, как для собственных нужд и внешних потребителей, так и для работы ионных разгонных блоков электроракетных двигателей (ЭРД) в условиях космоса. АИДВ может также работать и в верхних слоях атмосферы Земли, обеспечивая необходимую тягу. Выработка только одной электроэнергии в неограниченном количестве, с помощью атомного реактора с турбиной и электрогенератором, не может быть выполнена, поскольку неиспользованное в турбинном термодинамическом цикле тепло необходимо будет сбрасывать в космос.

Читать далее

Ядерный звездолет Виноградова для любознательных: часть 2

Атомный ионный двигатель Виноградова не требует сброса неиспользованного в термодинамическом цикле тепла в открытую окружающую среду. Чтобы перелететь 10000 км за 20 минут нужна скорость порядка 8,5 км/сек. Это чуть больше 1-ой космической скорости, и если не удерживать атомолет на заданной орбите, то он попросту покинет Землю. А если поставить вопрос шире: можно ли летать атомолету – тарелке вокруг Земли с еще большей скоростью?   Идея, изложенная в данной статье, является продолжением работ по проектам: «Буря» (СССР 1957, ОКБ им. С.А.Лавочкина) – скорость 3,2М (1,1 км/сек); «Спираль» (СССР); X-20 Dyna Soar (США) – скорость 7000 км/час (1,94 км/сек); система «Холод» на базе ракеты 5В28 (СССР – Россия, 1998) – скорость 1900 км/час (0,53 км/сек); система «Циркон» (2,7 км/сек) и др.   Последний проект со времен СССР – Россия – это «Ю71» (Объект 4202, НПО Энергия) – скорость 11200 км/час (3,1 км/сек) [1,2], см. фото слева.

Читать далее

Метрология на основе запутанных атомных часов позволит преодолеть квантовый предел и сделать измерения точнее

Иллюстрация: B. C. Nichol et al. / Nature, 2022. Британские физики измерили разность частот у двух оптических атомных часов на основе запутанных ионов стронция. Они опытным путем доказали, что запутывание часов положительно сказывается на точности измерения по сравнению с измерением на незапутанных или одиночных часах. В будущем это поможет преодолеть стандартный квантовый предел и сделать метрологию на основе атомных часов еще точнее. Исследование опубликовано в Nature. Работа атомных часов, несмотря на свое название, сконцентрирована по большей части на точном измерении частоты, нежели времени. В оптическом варианте часов физики используют лазер для управления электронными колебаниями между основным и возбужденным состояниями атома. По характеру этих колебаний они могут определить, насколько частота лазера отличается от частоты атомного перехода.

Читать далее

Перспективная управляемая ракета малой дальности класса Х-МД(-Э) для фронтовой авиации и БПЛА ВКС России

На фото: БПЛА “Гром” и его вооружение. Крайняя справа – ракета “Изделие 85”. Для разных носителей, включая современные самолеты фронтовой авиации и беспилотные летательные аппараты, сейчас активно разрабатывается перспективная управляемая ракета малой дальности класса Х-МД(-Э). Это изделие уже демонстрировалось публике и сейчас проходит необходимые испытания для подтверждения расчетных характеристик. Опытно-конструкторская работа должна завершиться в самое ближайшее время. Два года назад, на форуме «Армия-2020» российская компания «Кронштадт» впервые показала макет тяжелого беспилотного летательного аппарата «Гром». Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения, представленных Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В частности, впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением «Изделие 85».

Читать далее

В Сергиевом Посаде открыто новое производство компонентов для светотехники “Трион”

Производитель компонентов для светотехники «Трион» вложил 100 млн рублей в запуск нового завода, открытие которого состоялось 16 сентября. Речь идёт об инвестициях в производственную линию в Сергиевом Посаде Московской области. Там планируется выпуск 100-120 тыс. единиц источников питания и 500 тыс. световых модулей в месяц, а производственная площадь помещений к концу 2022 года составит 1,2 тыс. кв. м, а к 2023-м — до 1,6 тыс. кв. м. Выпускаемые «Трионом» драйвера имеют поддержку протокола DALI. Чипы для устройств будут поставляться российским «Ангстремом» и белорусским «Интегралом». Как отметили в компании, в связи с усиливающимся санкционным давлением со стороны стран Европейского союза продолжаются сокращения поставок цифровых светодиодных драйверов от европейских поставщиков, при этом под ограничения попадают также и комплектующие к этим устройствам.

Читать далее

Основные тенденции развития и перспективы современных САПР: комментарии ведущих специалистов

Редакция журнала DEVELOP3D обратилась к нескольким компаниям-лидерам рынка инженерного программного обеспечения и тем, кто вошел в него относительно недавно, с просьбой поделиться своим мнением о будущем САПР, включая такие аспекты, как инструментарий для создания первоначальной концепции изделия, степень влияния искусственного интеллекта (ИИ), способы поддержания инженерного софта в актуальном состоянии. Ниже представлены отредактированные и сокращенные редакцией ответы участников интервью, опубликованные в выпуске DEVELOP3D за август/сентябрь. Публикация содержит ссылки на полные ответы. Вначале о будущем лидера САПР – Autodesk. Рассказывает Ян Пендлбери, вице-президент по Fusion 360. Каким вы видите направление развития инструментов для создания эскизов?

Читать далее