Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Привет!
Ты подписан на канал «Генератора», но кто стоит за всеми постами про технические открытия в стране, интервью с современными учеными и инженерами?
Знакомим тебя с людьми, которые создают контент для инженерной платформы и делают вашу ленту еще полезнее❤️
Ты подписан на канал «Генератора», но кто стоит за всеми постами про технические открытия в стране, интервью с современными учеными и инженерами?
Знакомим тебя с людьми, которые создают контент для инженерной платформы и делают вашу ленту еще полезнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как помочь себе на первом курсе?
Первокурсникам напоминаем, что завтра пройдет встреча с недавними выпускниками Института радиотехники и электроники МЭИ. Они собрали самые нужные советы для прохождения вуза.
🧑💼 С кем пообщаешься?
— Степан Чуйкин, окончил направление «Электроника и наноэлектроника», генеральный директор SuturaMedTech
— Дмитрий Волчков, окончил направление «Электроника и наноэлектроника», сотрудник НТЦ Модуль
— Вадим Горбачев, окончил направление «Радиотехника», сотрудник компании «Российские космические системы»
❕ Когда?
— 10 сентября, 17:30
📍 Где?
— Аудитория Д-400, МЭИ
Будет максимально неформально, приходи!
Первокурсникам напоминаем, что завтра пройдет встреча с недавними выпускниками Института радиотехники и электроники МЭИ. Они собрали самые нужные советы для прохождения вуза.
🧑💼 С кем пообщаешься?
— Степан Чуйкин, окончил направление «Электроника и наноэлектроника», генеральный директор SuturaMedTech
— Дмитрий Волчков, окончил направление «Электроника и наноэлектроника», сотрудник НТЦ Модуль
— Вадим Горбачев, окончил направление «Радиотехника», сотрудник компании «Российские космические системы»
— 10 сентября, 17:30
— Аудитория Д-400, МЭИ
Будет максимально неформально, приходи!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12 6🔥3
Конкурсы для инженеров: стоит ли тратить силы?
В сентябре стартует несколько крупных соревнований для разработчиков и инженеров. Участие в таких мероприятиях требует значительных усилий и времени — для достижения результата необходимо подготовиться и посвятить несколько дней решениям задач. Однако взамен участники получают ценный опыт и перспективы.
Что они дают взамен?
⏺ Практика на реальных задачах — конкурсы позволяют решать кейсы, с которыми сталкиваются компании. Это помогает увидеть, как работают технологии в реальном бизнесе, а не только на теоретических занятиях.
⏺ Оценка своих навыков — участие в соревнованиях даёт возможность понять свои сильные и слабые стороны, оценить, насколько ваши знания актуальны и полезны.
⏺ Новые возможности — такие конкурсы помогают заводить полезные знакомства, находить единомышленников для совместных проектов и даже получать предложения от компаний.
Какие ближайшие?
Турнир научных кейсов «Формула энергии» включает задачи по разработке образовательной платформы в сфере IT и кейсы для энергетических компаний. Заявки принимаются до 15 сентября.
Конкурс инженерных команд «Будущее авиации» ориентирован на проекты в сфере беспилотников и радиоэлектроники. Требуется предложить готовое решение до 15 сентября.
Выбирай направление, которое ближе к твоим интересам, и подавай заявку.
Подробнее:
Турнир научных кейсов
Будущее авиации
В сентябре стартует несколько крупных соревнований для разработчиков и инженеров. Участие в таких мероприятиях требует значительных усилий и времени — для достижения результата необходимо подготовиться и посвятить несколько дней решениям задач. Однако взамен участники получают ценный опыт и перспективы.
Что они дают взамен?
Какие ближайшие?
Турнир научных кейсов «Формула энергии» включает задачи по разработке образовательной платформы в сфере IT и кейсы для энергетических компаний. Заявки принимаются до 15 сентября.
Конкурс инженерных команд «Будущее авиации» ориентирован на проекты в сфере беспилотников и радиоэлектроники. Требуется предложить готовое решение до 15 сентября.
Выбирай направление, которое ближе к твоим интересам, и подавай заявку.
Подробнее:
Турнир научных кейсов
Будущее авиации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фильмы для вдохновения
Каждому время от времени нужен источник вдохновения, чтобы найти силы двигаться вперед. Делимся фильмами, снятыми по реальным событиям, которые заряжают энергией и верой в себя🌊
Каждому время от времени нужен источник вдохновения, чтобы найти силы двигаться вперед. Делимся фильмами, снятыми по реальным событиям, которые заряжают энергией и верой в себя
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8😍8👏7❤2
За кулисами великих открытий: истории создания легендарных машин Яковлева
История авиации — это не только большие победы, но и дни, когда все решали труд, терпение и вера в успех. В 1920-е годы Александр Яковлев, тогда 20-летний студент-инженер, работавший в московском авиагородке, решил построить первый самолет АИР-1. На тот момент он увлекался авиацией и видел, как остро не хватает легких, маневренных самолетов. Вместе с небольшой командой таких же молодых энтузиастов, как и он, Яковлев по вечерам собирался в бывшем клубе Академии, чтобы работать над чертежами и сборкой. Самоучкам приходилось совмещать множество ролей: инженера, снабженца, администратора и даже уборщика. Это было место, где не было лишних ресурсов или готовых решений, но где рождалась новая эра отечественной авиации.
К началу войны Яковлев уже стал признанным авиаконструктором и возглавлял собственное конструкторское бюро. Его команда столкнулась с новыми вызовами — на фронте требовались быстрые и надежные решения для противостояния более современным и мощным самолетам противника. Под его руководством разрабатывались истребители Як-1 и Як-9. В этих условиях дефицита материалов и ресурсов конструкторы изыскивали способы сократить вес и упростить производство, чтобы на фронт поступало как можно больше надежных машин. Легкие, маневренные и проверенные в бою, они стали символами инженерного мастерства, где каждая деталь была продумана до мелочей.
Послевоенные годы требовали новых подходов. Создание первого в стране самолета вертикального взлета Як-38 стало одним из самых рискованных и смелых решений. Воздушные полосы были уязвимы и могли быть легко выведены из строя в случае нападения, поэтому требовался самолет, способный взлетать и садиться в условиях ограниченного пространства. Як-38 стал ответом на эту задачу, предлагая возможность базирования на авианесущих крейсерах и в удаленных местах без полноценной инфраструктуры. Это решение позволило расширить стратегические возможности, обеспечивая авиационное прикрытие там, где это раньше было невозможно.
Инженерия — это не просто создание механизмов. Это ежедневная работа, поиск решений и постоянное стремление превзойти границы возможного. История Яковлева и его команды — о тех, кто не боялся делать невозможное реальностью!
История авиации — это не только большие победы, но и дни, когда все решали труд, терпение и вера в успех. В 1920-е годы Александр Яковлев, тогда 20-летний студент-инженер, работавший в московском авиагородке, решил построить первый самолет АИР-1. На тот момент он увлекался авиацией и видел, как остро не хватает легких, маневренных самолетов. Вместе с небольшой командой таких же молодых энтузиастов, как и он, Яковлев по вечерам собирался в бывшем клубе Академии, чтобы работать над чертежами и сборкой. Самоучкам приходилось совмещать множество ролей: инженера, снабженца, администратора и даже уборщика. Это было место, где не было лишних ресурсов или готовых решений, но где рождалась новая эра отечественной авиации.
К началу войны Яковлев уже стал признанным авиаконструктором и возглавлял собственное конструкторское бюро. Его команда столкнулась с новыми вызовами — на фронте требовались быстрые и надежные решения для противостояния более современным и мощным самолетам противника. Под его руководством разрабатывались истребители Як-1 и Як-9. В этих условиях дефицита материалов и ресурсов конструкторы изыскивали способы сократить вес и упростить производство, чтобы на фронт поступало как можно больше надежных машин. Легкие, маневренные и проверенные в бою, они стали символами инженерного мастерства, где каждая деталь была продумана до мелочей.
Послевоенные годы требовали новых подходов. Создание первого в стране самолета вертикального взлета Як-38 стало одним из самых рискованных и смелых решений. Воздушные полосы были уязвимы и могли быть легко выведены из строя в случае нападения, поэтому требовался самолет, способный взлетать и садиться в условиях ограниченного пространства. Як-38 стал ответом на эту задачу, предлагая возможность базирования на авианесущих крейсерах и в удаленных местах без полноценной инфраструктуры. Это решение позволило расширить стратегические возможности, обеспечивая авиационное прикрытие там, где это раньше было невозможно.
Инженерия — это не просто создание механизмов. Это ежедневная работа, поиск решений и постоянное стремление превзойти границы возможного. История Яковлева и его команды — о тех, кто не боялся делать невозможное реальностью!
👏10❤5🔥5
ГЛОНАСС: как работают спутниковые системы навигации
Все пользуются сервисами определения местоположения в смартфоне. Но благодаря чему это возможно и причём тут спутники? Давайте разберёмся на примере системы ГЛОНАСС
Все пользуются сервисами определения местоположения в смартфоне. Но благодаря чему это возможно и причём тут спутники? Давайте разберёмся на примере системы ГЛОНАСС
Как выиграть на решениях для городских дронов?
Всероссийский конкурс «Аэротон» — это разработка цифровых и инженерных решений для развития городской аэромобильности.
Цель — решить одну из десяти технологических задач, связанных с использованием беспилотных авиасистем в условиях мегаполиса.
Основные направления:
— Полеты в отсутствие спутникового сигнала
— Модификация БПЛА
— Городская безопасность
Призовой фонд — 20 млн рублей. Лучшие проекты смогут быть внедрены в городскую инфраструктуру.
Конкурс открыт для инженеров и IT-специалистов старше 18 лет в командах от 2 до 5 человек. Формат соревнования гибридный, что упрощает участие из любых регионов.
Регистрация доступна до 1 октября📆
Всероссийский конкурс «Аэротон» — это разработка цифровых и инженерных решений для развития городской аэромобильности.
Цель — решить одну из десяти технологических задач, связанных с использованием беспилотных авиасистем в условиях мегаполиса.
Основные направления:
— Полеты в отсутствие спутникового сигнала
— Модификация БПЛА
— Городская безопасность
Призовой фонд — 20 млн рублей. Лучшие проекты смогут быть внедрены в городскую инфраструктуру.
Конкурс открыт для инженеров и IT-специалистов старше 18 лет в командах от 2 до 5 человек. Формат соревнования гибридный, что упрощает участие из любых регионов.
Регистрация доступна до 1 октября
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12 5👏4
Сегодня начинается событие, с которым можно узнать актуальнейшую информацию из микроэлектроники напрямую от сотрудников предприятий и исследователей. Доступно онлайн.
Направления:
Короткие доклады начинаются в 9:15, дискуссии и круглые столы — около 15:00. Программу оставляем в файле.
Школа молодых учёных проходит в рамках большого форума «Микроэлектроника 2024».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
microelectronica.pro
Школа молодых ученых 2025
Школа молодых учёных проводится в рамках Российского форума «Микроэлектроника» ежегодно с 2019 года и стала уникальной коммуникационной средой более чем 700 начинающих и состоявшихся специалистов микроэлектроники
🔥11 8❤3
Перепрограммирование как искусство: как FPGA трансформируют электронику
FPGA (Field Programmable Gate Array) — это уникальные программируемые логические интегральные схемы, которые благодаря своей гибкости и адаптивности находят широкое применение в самых различных сферах.
Например, в телекоммуникациях FPGA используются для обработки сигналов и управления сетями, обеспечивая высокую скорость и эффективность. В автомобилях они отвечают за управление системами безопасности и навигации, а в медицинских устройствах — за анализ и обработку данных с сенсоров. В аэрокосмической отрасли FPGA могут быть перепрограммированы для выполнения новых задач или улучшения существующих систем, что значительно снижает затраты на разработку и время выхода на рынок. В области искусственного интеллекта FPGA используется для ускорения вычислений при обработке больших объемов данных.
Именно способность к перепрограммированию является ключевой причиной популярности FPGA. Это позволяет инженерам изменять функциональность устройства даже после его производства, что особенно важно в условиях быстро меняющихся технологий. В отличие от CPLD, которые имеют фиксированное количество логических ресурсов и ограниченные возможности конфигурации, FPGA предлагают гораздо больше логических ячеек и более высокую степень гибкости. Кроме того, FPGA обеспечивают параллельную обработку данных, что делает их особенно эффективными в приложениях, требующих высокой производительности.
Таким образом, FPGA становятся неотъемлемой частью современного технологического ландшафта, позволяя создавать инновационные решения и адаптироваться к новым вызовам.
FPGA (Field Programmable Gate Array) — это уникальные программируемые логические интегральные схемы, которые благодаря своей гибкости и адаптивности находят широкое применение в самых различных сферах.
Например, в телекоммуникациях FPGA используются для обработки сигналов и управления сетями, обеспечивая высокую скорость и эффективность. В автомобилях они отвечают за управление системами безопасности и навигации, а в медицинских устройствах — за анализ и обработку данных с сенсоров. В аэрокосмической отрасли FPGA могут быть перепрограммированы для выполнения новых задач или улучшения существующих систем, что значительно снижает затраты на разработку и время выхода на рынок. В области искусственного интеллекта FPGA используется для ускорения вычислений при обработке больших объемов данных.
Именно способность к перепрограммированию является ключевой причиной популярности FPGA. Это позволяет инженерам изменять функциональность устройства даже после его производства, что особенно важно в условиях быстро меняющихся технологий. В отличие от CPLD, которые имеют фиксированное количество логических ресурсов и ограниченные возможности конфигурации, FPGA предлагают гораздо больше логических ячеек и более высокую степень гибкости. Кроме того, FPGA обеспечивают параллельную обработку данных, что делает их особенно эффективными в приложениях, требующих высокой производительности.
Таким образом, FPGA становятся неотъемлемой частью современного технологического ландшафта, позволяя создавать инновационные решения и адаптироваться к новым вызовам.
🔥13❤7🤔5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как создают печатные платы: док от Технопарке Резонит
Когда смотришь на тонкие дорожки печатной платы, удивляешься мастерству десятков инженеров. Каждый слой, каждая микроскопическая деталь — результат многомесячной работы, высоких технологий и точности. Но за всей этой сложностью скрыта невероятная жизнь, в которой оживают инженерные идеи.
На производстве печатных плат не бывает однообразных дней. От фотолитографии, где медные пластины подвергаются химической обработке, до лазерного экспонирования — каждый процесс требует внимания и высокого уровня мастерства. Это не просто техника, это искусство создания многослойных плат, каждая из которых — маленький шедевр инженерной мысли.
Через фильм ощущаешь эту синергию технологий и человеческого труда. Знать, что твоя работа лежит в основе будущих технологий, вдохновляет.
Оставляем ссылку.
Когда смотришь на тонкие дорожки печатной платы, удивляешься мастерству десятков инженеров. Каждый слой, каждая микроскопическая деталь — результат многомесячной работы, высоких технологий и точности. Но за всей этой сложностью скрыта невероятная жизнь, в которой оживают инженерные идеи.
На производстве печатных плат не бывает однообразных дней. От фотолитографии, где медные пластины подвергаются химической обработке, до лазерного экспонирования — каждый процесс требует внимания и высокого уровня мастерства. Это не просто техника, это искусство создания многослойных плат, каждая из которых — маленький шедевр инженерной мысли.
Через фильм ощущаешь эту синергию технологий и человеческого труда. Знать, что твоя работа лежит в основе будущих технологий, вдохновляет.
Оставляем ссылку.
🔥8🤯6 4
Типовой расчёт: страшно или полезно?
Типовой расчёт — это набор типовых задач по предмету, индивидуальных для каждого студента. Задания помогают закреплять знания и служат элементом контроля.
Как правило, преподаватель выдаёт задание в начале нового раздела, чтобы его выполнили до конца темы или семестра.
Содержание зависит от предмета и темы. Вот только небольшой перечень примеров.
⏺ Высшая математика: решить систему линейных дифференциальных уравнений.
⏺ Физика: найти частоту собственных колебаний упругого стержня.
⏺ Электротехника: рассчитать элементы электрической схемы фильтра низких частот.
⏺ Химия: определить массовый выход химической реакции.
⏺ Электродинамика: найти распределение интенсивности электромагнитного излучения антенны.
⏺ Радиотехника: смоделировать сигнал с амплитудной модуляцией.
⏺ Основы конструирования: рассчитать схему устройства и составить чертёж.
⏺ Электроника: рассчитать режим работы усилительного каскада.
В отличии от курсовой или диплома, оригинальность здесь не требуется. Нужно вспомнить формулы и приёмы из лекций и семинаров, и понять, как их применить. Похожие типовые задачи часто встречаются в работе инженеров, отсюда частое требование оформлять расчёт по ГОСТу.
В промышленности и производстве инженеры проводят типовые расчёты для определения характеристик изделий или параметров процессов. Например, когда нужно определить массу спроектированной детали по её габаритному чертежу или адаптировать типовой проект здания к конкретной местности.
Типовой расчёт — это набор типовых задач по предмету, индивидуальных для каждого студента. Задания помогают закреплять знания и служат элементом контроля.
Как правило, преподаватель выдаёт задание в начале нового раздела, чтобы его выполнили до конца темы или семестра.
Содержание зависит от предмета и темы. Вот только небольшой перечень примеров.
В отличии от курсовой или диплома, оригинальность здесь не требуется. Нужно вспомнить формулы и приёмы из лекций и семинаров, и понять, как их применить. Похожие типовые задачи часто встречаются в работе инженеров, отсюда частое требование оформлять расчёт по ГОСТу.
В промышленности и производстве инженеры проводят типовые расчёты для определения характеристик изделий или параметров процессов. Например, когда нужно определить массу спроектированной детали по её габаритному чертежу или адаптировать типовой проект здания к конкретной местности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10 7🔥4
Медицинская визуализация — это технологии, позволяющие получать изображения внутренних органов и тканей для диагностики и лечения, такие как МРТ, КТ, рентген и ультразвук.
Наши инженеры работают над разработкой оборудования и алгоритмов для улучшения качества изображения и минимизации вреда для пациентов.
Рассмотрим конкретные примеры в карточках🔧
Наши инженеры работают над разработкой оборудования и алгоритмов для улучшения качества изображения и минимизации вреда для пациентов.
Рассмотрим конкретные примеры в карточках
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16 3👏2