Разработано и протестировано новое решение для будущих имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов

Учёные из Лундского университета (Швеция) разработали и испытали инновационную систему обработки и хранения больших объемов данных, которые ожидаются от будущих имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Данная система способна одновременно получать информацию от более чем одного миллиона нейронов в режиме реального времени. После конвертации, данные направляются на стандартные компьютеры для обработки и хранения. Система обеспечивает обратную связь со скоростью до 25 миллисекунд, стимулируя до ста тысяч нейронов. Предложенная технология может быть использована для мониторинга мозга у пациентов с параличом, в том числе для отслеживания признаков эпилепсии, а также для обеспечения обратной связи в реальном времени для управления различными роботизированными руками у таких же пациентов. В настоящее время достижения в области “мозг-компьютер” интерфейсов предъявляют всё более высокие требования к базам данных и программному обеспечению, особенно при работе с данными в режиме реального времени, получаемыми от большого числа нейронов.

Читать далее

Цифровое производство, мониторинг и искусственный интеллект – с чего начать?

Цифровое производство представляет собой не просто набор отдельных технологий, а комплексную систему, требующую системного подхода и глубокой отраслевой экспертизы. Для обеспечения эффективной цифровизации оптимальным решением является создание специализированной компании в составе холдинга с промышленными активами. Такой путь был избран вновь созданной компанией, учрежденной в сентябре текущего года. Ее деятельность направлена на разработку технологий искусственного интеллекта для промышленности и здравоохранения, а также предоставление готовых отраслевых решений в области прогнозной аналитики и анализа данных, мониторинга промышленного оборудования, персонала и корпоративного автопарка. В интервью Павел Растопшин расскажет о преимуществах внедрения цифровых технологий для производителей и о шагах, которые необходимо предпринять заводу для достижения статуса “цифрового”.

Читать далее

Военная работотехника со всего света. Часть 3

В заключительной части обзора военных роботов мы рассмотрим достижения Китая и Индии, дополняя ранее представленный анализ российских разработок. Нельзя не упомянуть о концерне “Калашников”, ставшем одним из ведущих производителей оружия в мире. История концерна уходит корнями в 1807 год, когда был основан Ижевский оружейный завод. За свою долгую историю предприятие неоднократно меняло название: с 1975 года – ОАО “НПО ИЖМАШ”, а с 2013 года – концерн “Калашников”. С момента основания и до 1866 года завод обеспечивал треть всего производства стрелкового оружия в России, изготовив около миллиона ружей. В то время на заводе также производилось холодное оружие – сабли, алебарды, пики, палаши. К столетию завода (1907 год) было произведено более 4 миллионов единиц оружия. Во времена Великой Отечественной войны завод ежедневно выпускал около 12 тысяч винтовок Мосина и начал осваивать производство авиапушек.

Читать далее

Вездеход-автодом “КАМАЗ-Арктика” на шинах низкого давления для условий Арктики

ПАО “КАМАЗ” представило новую модель вездехода “КАМАЗ-Арктика”, специально разработанную для эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и при критических температурах. Данный вездеход, оснащенный шинами низкого давления, предназначен для транспортировки грузов и людей. Выпускается он в двух модификациях с формулами колес 6х6 и 8х8. “КАМАЗ-Арктика”, являясь экологически безопасным транспортным средством, оборудован просторным грузовым отсеком и комфортабельным жилым модулем на три человека. Внутреннее убранство жилого отсека напоминает купе поезда, но с еще более высоким уровнем удобства, оснащенное санитарным блоком, автономным генератором и отопительной системой. Согласно информации издания “YakutiaMedia”, в ближайшее время “КАМАЗ-Арктика” будет направлен на испытания в Республику Саха (Якутия).

Читать далее

Открыто влияние структуры мыльной пленки на процесс ветвления световых лучей и степень пространственной когерентности света

Иллюстрация: Anatoly Patsyk et al. / Physical Review X. Израильские физики совсем недавно провели исследование феномена ветвления световых лучей в мыльных пленках. В ходе исследования было установлено, что степень пространственной когерентности луча света оказывает существенное влияние на этот процесс. При исчезновении пространственной когерентности ветвление не прекращается, что указывает на сложный механизм его формирования. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review X. Пропагацию волн можно качественно объяснить с помощью принципа Гюйгенса-Френеля. Этот принцип постулирует, что каждая точка волнового фронта является источником когерентных вторичных волн. Вторичные волны распространяются в виде сферических волн и интерферируют друг с другом, формируя новый волновой фронт. Именно этот принцип позволяет понять, почему сферический фронт волны сохраняет свою форму в пустом пространстве или оптически однородной среде, а плоский фронт конечной длины расширяется и расфокусируется.

Читать далее

Инновационные композиты для космической отрасли: интервью профессионала

Герман Суворов, глава компании «Инжинити», специализирующейся на производстве изделий из композитных материалов для современного приборостроения и космоса, поделился своими знаниями о разработке материалов для космической сферы. В ходе дискуссионной панели InSpace Forum в Москве он отметил, что изделия для космического пространства должны обладать рядом уникальных характеристик: 1) Прочностью и легкостью: чтобы выдержать нагрузки при запуске и эксплуатации в условиях невесомости. 2) Устойчивостью к экстремальным температурам: от сверхнизких до сверхвысоких, свойственных космическому пространству. 3) Проницаемостью для электромагнитного излучения в некоторых случаях.  Суворов подчеркнул, что разработка материалов для космоса часто идет в tandem с разработкой самого изделия. Композитные материалы, используемые в этой сфере, состоят из двух или более материалов, объединенных в единую структуру.

Читать далее