
Генеративный дизайн – это самое передовое направление в области САПР, охватывающее инновационные инструменты, направленные на оптимизацию производственных процессов. Данные технологии способствуют снижению веса изделий и минимизации полного расхода материалов, что приводит к созданию новых органичных и даже весьма футуристических по дизайну деталей. Применение генеративного дизайна влечёт за собой сокращение затрат на производство, что в конечном итоге способствует выпуску более эффективных и прочных изделий по доступным ценам для потребителей. В настоящее время компания Autodesk демонстрирует значительные успехи в разработке инструментов генеративного дизайна. Её портфолио включает в себя уже доступные решения для топологической оптимизации, а также ряд новых продуктов, представляющих собой передовые достижения в этой области. Приглашаем вас ознакомиться с миром генеративного дизайна – удобным креслом и привычной обувью, и погрузиться в мир инноваций и перспективных технологий.


Иллюстрация от Kazi T. Mahmood & M. Arif Hasan / Scientific Reports. Группа американских физиков создала механический аналог кубита, демонстрирующий очень сильные нелинейные свойства. Система состоит из двух стальных сфер, в которых возбуждаются простые волны упругости. Математический анализ показал, что механические колебания в этой системе можно интерпретировать как суперпозицию двух базисных состояний, аналогично квантовому кубиту. Важно отметить, что данный упругий аналог кубита не подвержен декогерентности и позволяет считывать информацию о состоянии системы без её разрушения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Квантовые вычисления являются одной из наиболее перспективных областей современной физики. Их основой является работа с кубитами – квантовыми аналогами классических битов информации.
Дистанционно управляемые летающие роботы могут работать в опасных условиях, поэтому идеально подходят для целого ряда специфических применений в нефтегазовой отрасли. Использование
Иллюстрация: D. V. Karlovets et al. / The European Physical Journal C. Российские и немецкие физики разработали новый метод придания углового момента (закручивания) частицам. Метод основан на принципах квантовой запутанности и предполагает проведение неточного измерения направления движения одной из связанных частиц. Такой подход, как предсказывает теория, позволяет индуцировать ненулевой средний орбитальный момент у второй частицы. Предполагается, что этот метод применим к широкому спектру частиц: от рентгеновских и гамма-квантов до адронов, лептонов и даже целых ядер, независимо от их энергии. Работа опубликована в журнале The European Physical Journal C. Этот прорыв следует за открытием, сделанным 30 лет назад Алленем и его коллегами. Они продемонстрировали возможность придания орбитального момента фотонам, помимо их спинового момента, выражаемого через поляризацию.