Лазерные терминалы связи: загрузка фильмов и обработка данных за секунды 🔧
Нашли еще одну перспективную технологию. Лазерные терминалы уже бьют рекорды: передача данных между спутниками — до нескольких гигабит/с! И это только начало глобальной сети сверхскоростной связи.
Какие команды это разрабатывают?
🌊 Бюро 1440
Компания разрабатывает лазерные системы связи для спутниковых группировок. В 2023 году Бюро 1440 успешно провело испытания терминалов, обеспечивающих скорость передачи данных до 10 Гбит/с между космическими аппаратами.
🌊 МФТИ
Учёные из МФТИ работают над проектами квантовой и лазерной связи. В лабораториях тестируются системы, способные передавать данные на расстояния свыше 50 км с минимальными потерями.
🌊 ГУАП
Специалисты ГУАП разрабатывают компактные терминалы для беспилотников и малых спутников, которые могут работать в сложных атмосферных условиях.
Какой профиль выбрать для работы с ними?
⏺ Оптика — разрабатывать схемы терминала, выбор лазера
⏺ Электроника — создавать высокоскоростные электронные схемы для модуляции лазерного излучения
⏺ Системы управления — наведение, захват цели, интеграция датчиков
⏺ Разработка ПО, механика, теплотехника — есть, в чем себя проявить.
Нашли еще одну перспективную технологию. Лазерные терминалы уже бьют рекорды: передача данных между спутниками — до нескольких гигабит/с! И это только начало глобальной сети сверхскоростной связи.
Что это даст:⏺ Высокую скорость передачи;⏺ Устойчивость к помехам – минимизация влияния электромагнитных полей;⏺ Безопасность – сложность перехвата из-за узкой направленности луча;⏺ Компактность – терминалы могут быть интегрированы в спутники, БПЛА и мобильные системы.
Какие команды это разрабатывают?
Компания разрабатывает лазерные системы связи для спутниковых группировок. В 2023 году Бюро 1440 успешно провело испытания терминалов, обеспечивающих скорость передачи данных до 10 Гбит/с между космическими аппаратами.
Учёные из МФТИ работают над проектами квантовой и лазерной связи. В лабораториях тестируются системы, способные передавать данные на расстояния свыше 50 км с минимальными потерями.
Специалисты ГУАП разрабатывают компактные терминалы для беспилотников и малых спутников, которые могут работать в сложных атмосферных условиях.
Какой профиль выбрать для работы с ними?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥7👏4
Мы любим посещать мероприятия, особенно те, которые собирают молодых талантливых инженеров. На прошлой неделе мы были на вручении дипломов выпускникам Института радиотехники и электроники МЭИ 🙏
Делимся альбомом с фото😍
Делимся альбомом с фото
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17 8😍2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Вручение дипломов 2025
Watch Вручение дипломов 2025 1 min 12 s from 5 August 2025 online in HD for free in the VK catalog without signing up! Views: 280. Likes: 12.
🔥7❤4👏2😍1
К звёздам на электротяге
Межпланетные перелёты — уже не фантастика, но инженерная задача с простым ограничением: топлива не хватает. Чтобы разогнать космический аппарат, нужно много энергии. Но чем больше топливных баков мы берём с собой, тем тяжелее становится сама ракета. Это замкнутый круг: энергия уходит не на полёт, а на разгон топлива, которое нужно нести ради... топлива.
Ионные двигатели пытаются обойти эту ловушку. Они не дают сильного рывка, как классические двигатели на жидком ракетном топливе (ЖРД), но работают экономно и долго. Это уже не импульс — это движение по инерции, но с постоянным подталкиванием. Такой подход позволяет медленно, но верно набирать скорость в межпланетном пространстве.
Что такое ионный двигатель
В ионных (электрореактивных) двигателях всё происходит иначе. Вместо сгорания топлива и выброса продуктов в сопло, как в обычной ракете, здесь разгоняют ионы инертного газа (чаще всего ксенона) с помощью электромагнитных полей. Энергия поступает от солнечных панелей или ядерных источников.
Тяга таких двигателей — очень мала: десятки или сотни миллиньютонов (примерно как вес скрепки или визитки), зато удельный импульс в разы выше, чем у ЖРД. Это значит, что при том же запасе массы можно лететь гораздо дальше. Работает двигатель месяцами, постепенно наращивая скорость аппарата.
Где уже применяются
– корректировка орбит спутников связи и навигации
– научные зонды, направляемые к астероидам и планетам
– вспомогательные тяговые установки на межпланетных станциях и орбитальных модулях Луны и Марса
Кто делает ионные двигатели в России
А где предел
Ионные двигатели — это шаг вперёд в задачах дальнего космоса. Но и они не без ограничений:
– Невозможно стартовать с Земли — тяга слишком мала, нужен «толчок» от ракеты.
– Разгон долгий, скорость растёт медленно, зато постоянно.
– Сложные системы управления и требования к надёжности источников энергии.
Тем не менее, электрореактивная тяга — один из самых перспективных вариантов для длительных миссий за пределы орбиты Земли. Возможно, именно такие двигатели однажды выведут нас к Марсу, поясу астероидов и дальше. Пусть медленно, но точно.
Межпланетные перелёты — уже не фантастика, но инженерная задача с простым ограничением: топлива не хватает. Чтобы разогнать космический аппарат, нужно много энергии. Но чем больше топливных баков мы берём с собой, тем тяжелее становится сама ракета. Это замкнутый круг: энергия уходит не на полёт, а на разгон топлива, которое нужно нести ради... топлива.
Ионные двигатели пытаются обойти эту ловушку. Они не дают сильного рывка, как классические двигатели на жидком ракетном топливе (ЖРД), но работают экономно и долго. Это уже не импульс — это движение по инерции, но с постоянным подталкиванием. Такой подход позволяет медленно, но верно набирать скорость в межпланетном пространстве.
Что такое ионный двигатель
В ионных (электрореактивных) двигателях всё происходит иначе. Вместо сгорания топлива и выброса продуктов в сопло, как в обычной ракете, здесь разгоняют ионы инертного газа (чаще всего ксенона) с помощью электромагнитных полей. Энергия поступает от солнечных панелей или ядерных источников.
Тяга таких двигателей — очень мала: десятки или сотни миллиньютонов (примерно как вес скрепки или визитки), зато удельный импульс в разы выше, чем у ЖРД. Это значит, что при том же запасе массы можно лететь гораздо дальше. Работает двигатель месяцами, постепенно наращивая скорость аппарата.
Где уже применяются
– корректировка орбит спутников связи и навигации
– научные зонды, направляемые к астероидам и планетам
– вспомогательные тяговые установки на межпланетных станциях и орбитальных модулях Луны и Марса
Кто делает ионные двигатели в России
Ионные и плазменные двигатели в России — это уже не концепция, а реальное производство. Вот ключевые разработчики:
– АО «МКБ «Факел» им. П. Д. Грушина (Калининград) — ведущий производитель холловских двигателей, включая модели SPT-100, SPT-140 и более мощные версии. Их установки стоят на многих спутниках.
– НИИТП им. А. Г. Иосифьяна (Московская обл.) — центр исследований в области СВЧ-плазменных ускорителей и ионизационных камер.
– НПО «Искра» (Томск) — делает компактные источники тяги для малых космических аппаратов.
– ФГУП «Микрокосмос-РФ» и РКЦ «Прогресс» (Нижний Новгород) — отвечают за интеграцию российских ионных двигателей в малые спутники и группировки.
А где предел
Ионные двигатели — это шаг вперёд в задачах дальнего космоса. Но и они не без ограничений:
– Невозможно стартовать с Земли — тяга слишком мала, нужен «толчок» от ракеты.
– Разгон долгий, скорость растёт медленно, зато постоянно.
– Сложные системы управления и требования к надёжности источников энергии.
Тем не менее, электрореактивная тяга — один из самых перспективных вариантов для длительных миссий за пределы орбиты Земли. Возможно, именно такие двигатели однажды выведут нас к Марсу, поясу астероидов и дальше. Пусть медленно, но точно.
❤7 5😢2😍2👏1
Forwarded from Точка опоры - ИРЭ им. В.А. Котельникова МЭИ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Героиня нашего первого выпуска может проехать 50 км на складном велосипеде, найти лучший ракурс для фото и рассказать о трендах электроники.
Серию #СПУТНИКИ открывает Анастасия Анисимова — ассистент кафедры Промышленной электроники МЭИ.
В этом видео: что стало причиной ухода с большого завода в университет, как сломанный самокат помогает наладить контакт со школьниками и где найти творчество посреди монотонности?
💙 Смотреть в ВК
🎞 Смотреть на Rutube
Серию #СПУТНИКИ открывает Анастасия Анисимова — ассистент кафедры Промышленной электроники МЭИ.
В этом видео: что стало причиной ухода с большого завода в университет, как сломанный самокат помогает наладить контакт со школьниками и где найти творчество посреди монотонности?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Калуга: от колыбели космонавтики к промышленному центру
Это лето припасло для нас еще восемь выходных дней! Пока радуетесь этому осознанию, мы нашли идею для небольшой поездки в уютный космический город.
Вот 5 необычных мест, которые стоит посетить:
Пространство «PRO ART'S» — место, где можно погрузиться в мир современного искусства, посетить выставки, спектакли, лекции и многое другое. Здесь вы сможете найти вдохновение, расширить свой кругозор и открыть для себя новые грани искусства.
Калужский бор — лесной массив, который начинается в черте города и занимает значительную его часть. Местные отмечают, что в бору чувствуется необычайные спокойствие и свобода.
Калужский планетарий — тяжело представить посещение колыбели космонавтики без планетария. В Калужском планетарии, кроме обычных сеансов, также проходят кинопоказы на полнокупольном экране, которые обязательно стоит посетить.
Кофейня «PurPur» с видом на канал — местечко расположено на набережной, поэтому популярно среди местной молодежи. Внутри и на веранде комфортные места и уютная атмосфера.
Космопупсы — милые микропамятники расставлены по всему городу. Попробуйте отыскать как можно больше.
Это лето припасло для нас еще восемь выходных дней! Пока радуетесь этому осознанию, мы нашли идею для небольшой поездки в уютный космический город.
В Калуге базируется несколько крупных предприятий из сферы электроники и радиотехники:
«Предприятие ВГМ» — производит электронные компоненты печатных плат
«Тайфун» — разрабатывает и производит радиоэлектронные системы особого назначения
«Калужский завод телеграфной аппаратуры» — производит оборудование связи, телекоммуникаций
Вот 5 необычных мест, которые стоит посетить:
Пространство «PRO ART'S» — место, где можно погрузиться в мир современного искусства, посетить выставки, спектакли, лекции и многое другое. Здесь вы сможете найти вдохновение, расширить свой кругозор и открыть для себя новые грани искусства.
Калужский бор — лесной массив, который начинается в черте города и занимает значительную его часть. Местные отмечают, что в бору чувствуется необычайные спокойствие и свобода.
Калужский планетарий — тяжело представить посещение колыбели космонавтики без планетария. В Калужском планетарии, кроме обычных сеансов, также проходят кинопоказы на полнокупольном экране, которые обязательно стоит посетить.
Кофейня «PurPur» с видом на канал — местечко расположено на набережной, поэтому популярно среди местной молодежи. Внутри и на веранде комфортные места и уютная атмосфера.
Космопупсы — милые микропамятники расставлены по всему городу. Попробуйте отыскать как можно больше.
👍9❤7🔥5
Просыпаешься и смотришь на часы: точно ли ты отдохнул и восстановился
Одна из самых популярных функций в гаджетах — отслеживание уровня стресса. Разбираемся, как это работает и в чем задачи для инженеров
Показатели, которые собирают часы
Основа технологии
Часы используют терморезистор для измерения температуры, а также PPG-датчики, которые с помощью лазера помогают измерять скорость сердцебиения, давление. В основе технологии лежит машинное обучение, основанное на клинических испытаниях и особенностях конкретного индивида. Эти алгоритмы позволяют учитывать индивидуальные особенности пользователя
Где возникают погрешности
Внешние факторы: физическая активность, прием лекарств, кофеин и алкоголь могут влиять на сердечный ритм и другие показатели, искажая данные о стрессе
Точность датчиков: оптические датчики PPG чувствительны к движению и плохо прилегающим к коже часам, что может приводить к неточным измерениям
Отсутствие контекста: часы могут определить повышенный уровень стресса, но не всегда могут предоставить информацию о его причине. Это делает интерпретацию данных сложнее
Задачи, которые ещё предстоит решить
Повышение точности и надежности: необходимы более точные датчики и алгоритмы, учитывающие индивидуальные особенности пользователя и внешние факторы
Отделение стресса от эмоциональных состояний: часы в основном опираются на сердечный ритм и дыхание, поэтому могут ошибочно принять яркие эмоции за стресс, что мешает точности измерений
Интеграция в другие медицинские сервисы: чтобы технология приносила пользу необходимо интегрировать её в медицинские сервисы, которые помогли бы пользователю самостоятельно снизить уровень стресса
Одна из самых популярных функций в гаджетах — отслеживание уровня стресса. Разбираемся, как это работает и в чем задачи для инженеров
Показатели, которые собирают часы
Сердечный ритм
Температура кожи
Дыхание
Уровень кислорода в крови
Основа технологии
Часы используют терморезистор для измерения температуры, а также PPG-датчики, которые с помощью лазера помогают измерять скорость сердцебиения, давление. В основе технологии лежит машинное обучение, основанное на клинических испытаниях и особенностях конкретного индивида. Эти алгоритмы позволяют учитывать индивидуальные особенности пользователя
Где возникают погрешности
Внешние факторы: физическая активность, прием лекарств, кофеин и алкоголь могут влиять на сердечный ритм и другие показатели, искажая данные о стрессе
Точность датчиков: оптические датчики PPG чувствительны к движению и плохо прилегающим к коже часам, что может приводить к неточным измерениям
Отсутствие контекста: часы могут определить повышенный уровень стресса, но не всегда могут предоставить информацию о его причине. Это делает интерпретацию данных сложнее
Задачи, которые ещё предстоит решить
Повышение точности и надежности: необходимы более точные датчики и алгоритмы, учитывающие индивидуальные особенности пользователя и внешние факторы
Отделение стресса от эмоциональных состояний: часы в основном опираются на сердечный ритм и дыхание, поэтому могут ошибочно принять яркие эмоции за стресс, что мешает точности измерений
Интеграция в другие медицинские сервисы: чтобы технология приносила пользу необходимо интегрировать её в медицинские сервисы, которые помогли бы пользователю самостоятельно снизить уровень стресса
Когда спутники «молчат», а знать, где ты — нужно
На глубине шахты, в промзоне, под землей — там, где сигнал GPS не проходит, может быть заглушен, подменен или недостаточно точен для критичных задач — появляется вопрос: как определить местоположение техники или человека. И зачастую это не про удобство, а про производственную необходимость: где находится робот? как управлять складской логистикой? как сориентировать сельскохозяйственный дрон?
Какие возможны решения
Внутри зданий, тоннелей, ангаров сигнал от спутников теряется. Вдобавок все чаще встречаются системы активного подавления и фальсификации сигнала. Чтобы обеспечить навигацию в таких условиях, инженеры используют локальные навигационные системы, независящие от спутников.
Существуют разные подходы: оптические (лидары), ультразвуковые, машинное зрение, навигация по Wi‑Fi и Bluetooth-маячкам. Каждая технология дает разные точности, требует различной инфраструктуры и по-разному ведёт себя в условиях зашумлённой или динамичной среды. Выбор решения зависит от конкретной инженерной задачи.
Один из подходов — система ПИРС
В ИРЭ им. В. А. Котельникова МЭИ создаётся программно-аппаратный комплекс ПИРС — навигационная система для работы в замкнутых пространствах, с точностью позиционирования до 30 см. В ее основе — технология сверхширокополосной радиосвязи (UWB), которая позволяет определять расстояние до опорных точек с помощью коротких радиоимпульсов.
Навигационный радиомодуль ПИРС работает как замена GPS-приёмника в условиях, где сигнал со спутников недоступен. Чтобы система работала, в помещении или на объекте заранее размещаются опорные точки — якоря. Взаимодействуя с ними, модуль позволяет точно определить местоположение носителя — будь то робот, дрон или транспортная единица.
Где используется ПИРС
Сегодня комплекс применяется как основа навигации для:
— автономных наземных роботов;
— дронов и БПЛА в закрытых помещениях;
— задач производственной автоматизации;
— логистики на складах и в цехах;
— инженерных соревнований;
— образовательной робототехники.
Разработкой занимается команда преподавателей, инженеров и выпускников кафедры радиотехнических систем. Система неоднократно тестировалась в реальных условиях и используется в демонстрационных проектах и прототипах.
Какие перспективы
Локальная навигация становится фундаментом для робототехники и автоматизации. Она помогает решать задачи управления беспилотными системами там, где невозможно использовать классический GPS. Это направление активно развивается, и в него можно включиться ещё на старших курсах — от построения архитектуры до настройки алгоритмов.
На глубине шахты, в промзоне, под землей — там, где сигнал GPS не проходит, может быть заглушен, подменен или недостаточно точен для критичных задач — появляется вопрос: как определить местоположение техники или человека. И зачастую это не про удобство, а про производственную необходимость: где находится робот? как управлять складской логистикой? как сориентировать сельскохозяйственный дрон?
Какие возможны решения
Внутри зданий, тоннелей, ангаров сигнал от спутников теряется. Вдобавок все чаще встречаются системы активного подавления и фальсификации сигнала. Чтобы обеспечить навигацию в таких условиях, инженеры используют локальные навигационные системы, независящие от спутников.
Существуют разные подходы: оптические (лидары), ультразвуковые, машинное зрение, навигация по Wi‑Fi и Bluetooth-маячкам. Каждая технология дает разные точности, требует различной инфраструктуры и по-разному ведёт себя в условиях зашумлённой или динамичной среды. Выбор решения зависит от конкретной инженерной задачи.
Один из подходов — система ПИРС
В ИРЭ им. В. А. Котельникова МЭИ создаётся программно-аппаратный комплекс ПИРС — навигационная система для работы в замкнутых пространствах, с точностью позиционирования до 30 см. В ее основе — технология сверхширокополосной радиосвязи (UWB), которая позволяет определять расстояние до опорных точек с помощью коротких радиоимпульсов.
Навигационный радиомодуль ПИРС работает как замена GPS-приёмника в условиях, где сигнал со спутников недоступен. Чтобы система работала, в помещении или на объекте заранее размещаются опорные точки — якоря. Взаимодействуя с ними, модуль позволяет точно определить местоположение носителя — будь то робот, дрон или транспортная единица.
Где используется ПИРС
Сегодня комплекс применяется как основа навигации для:
— автономных наземных роботов;
— дронов и БПЛА в закрытых помещениях;
— задач производственной автоматизации;
— логистики на складах и в цехах;
— инженерных соревнований;
— образовательной робототехники.
Разработкой занимается команда преподавателей, инженеров и выпускников кафедры радиотехнических систем. Система неоднократно тестировалась в реальных условиях и используется в демонстрационных проектах и прототипах.
Какие перспективы
Локальная навигация становится фундаментом для робототехники и автоматизации. Она помогает решать задачи управления беспилотными системами там, где невозможно использовать классический GPS. Это направление активно развивается, и в него можно включиться ещё на старших курсах — от построения архитектуры до настройки алгоритмов.
👍9❤7❤🔥7🔥2
Что бы ты сделал, будь у тебя миллион?
После мыслей про шоколадки, путешествия или взнос на квартиру начнем думать о полезном не только для тебя и близких, но и для других ребят. Так рождаются идеи проектов, а воплотить их могут помочь гранты.
Грант — это финансовая поддержка ваших полезных замыслов, например, создания разработки, запуска стартапа, творческого или социального дела.
Собрали грантовые конкурсы, заявки на которые можно подать прямо сейчас⏰
Росмолодёжь Гранты (2-й сезон)
Направление: много различных направлений
Размер гранта: до 1 миллиона рублей
Срок подачи заявок: до 15 сентября 2025 года
Формат: заочный
Подробнее
Грантовый конкурс Росмолодёжи на фестивале «Старт»
Направление: спорт
Размер гранта: до 1 миллиона рублей
Срок подачи заявок: до 15 сентября 2025 года
Формат: очный (город Москва)
Дата проведения: 20 сентября
Подробнее
Грантовый конкурс Росмолодёжи на фестивале «MEDIALABFEST»
Направление: медиа
Размер гранта: до 1,5 миллионов рублей
Срок подачи заявки: до 30 сентября 2025 года
Формат: очный (город Москва)
Дата проведения: 6 — 9 октября
Подробнее
После мыслей про шоколадки, путешествия или взнос на квартиру начнем думать о полезном не только для тебя и близких, но и для других ребят. Так рождаются идеи проектов, а воплотить их могут помочь гранты.
Грант — это финансовая поддержка ваших полезных замыслов, например, создания разработки, запуска стартапа, творческого или социального дела.
Собрали грантовые конкурсы, заявки на которые можно подать прямо сейчас
Росмолодёжь Гранты (2-й сезон)
Направление: много различных направлений
Размер гранта: до 1 миллиона рублей
Срок подачи заявок: до 15 сентября 2025 года
Формат: заочный
Подробнее
Грантовый конкурс Росмолодёжи на фестивале «Старт»
Направление: спорт
Размер гранта: до 1 миллиона рублей
Срок подачи заявок: до 15 сентября 2025 года
Формат: очный (город Москва)
Дата проведения: 20 сентября
Подробнее
Грантовый конкурс Росмолодёжи на фестивале «MEDIALABFEST»
Направление: медиа
Размер гранта: до 1,5 миллионов рублей
Срок подачи заявки: до 30 сентября 2025 года
Формат: очный (город Москва)
Дата проведения: 6 — 9 октября
Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍7😍6🥰1🤯1
Сегодня мы проводим день знакомства с отраслью для одного из институтов в МЭИ! И в рамках этого события запускаем конкурс с призами!
Что нужно сделать:
⏺ найти в Главном корпусе МЭИ специальное зеркало с нашей наклейкой;
⏺ сделать креативное фото;
⏺ подписаться на наш Telegram-канал;
⏺ оставить ваше фото в комментариях к этому посту!
Приз: годовая подписка Telegram Premium и коробка сладостей🍭
Успейте принять участие до 26 августа. Итоги подведём случайным образом.
Удачи! Ждём ваши работы!
Что нужно сделать:
Приз: годовая подписка Telegram Premium и коробка сладостей
Успейте принять участие до 26 августа. Итоги подведём случайным образом.
Удачи! Ждём ваши работы!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20😍16 12👍1🔥1
Ничего интереснее нет, чем то, чем вы [инженеры] занимаетесь
Согласны с Владимиром Владимировичем на 110%
https://news.1rj.ru/str/nos_mediaa/13114
Согласны с Владимиром Владимировичем на 110%
https://news.1rj.ru/str/nos_mediaa/13114
Telegram
НОС: наука, образование, студенчество
Президент России Владимир Путин призвал популяризировать инженерную деятельность
«Я уже говорил об этом, безусловно, нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к вашей сфере — работу в атомной отрасли. Мне кажется, ничего интереснее нет…
«Я уже говорил об этом, безусловно, нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к вашей сфере — работу в атомной отрасли. Мне кажется, ничего интереснее нет…
❤16🔥13😁5
Генератор | Инженерная платформа
Сегодня мы проводим день знакомства с отраслью для одного из институтов в МЭИ! И в рамках этого события запускаем конкурс с призами! Что нужно сделать: ⏺ найти в Главном корпусе МЭИ специальное зеркало с нашей наклейкой; ⏺ сделать креативное фото; ⏺ подписаться…
Подводим итоги розыгрыша 🎉
Несколько дней наше зеркало стояло в МЭИ и ловило эмоции первокурсников. Самыми везучими участниками стали…
@fafcuo — получает годовую премиум подписку в тг📱
@aksimun — получает коробку шоколадных батончиков🤤
С вами в скором времени свяжутся и расскажут как получить свои подарки!
Поздравляем победителей🥳
Несколько дней наше зеркало стояло в МЭИ и ловило эмоции первокурсников. Самыми везучими участниками стали…
@fafcuo — получает годовую премиум подписку в тг
@aksimun — получает коробку шоколадных батончиков
С вами в скором времени свяжутся и расскажут как получить свои подарки!
Поздравляем победителей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥7 7🤔3❤🔥2
Показать, но не спалить: как работает свет в музеях 💡
Ты задумывался, почему в музеях такой особый, приглушенный свет? Это не просто для атмосферы, сохранить хрупкие пигменты картин на столетия вперед — сложная инженерная задача.
Как инженеры и реставраторы защищают произведения?
⏺ Жесткий контроль уровня освещенности. Например, для акварели и графики рекомендовано не более 50 люкс, а для масла — до 150-200. Это в 10-20 раз темнее, чем в обычном офисе.
⏺ Фильтрация вредного спектра. Современные светильники отсекают ультрафиолет и снижают инфракрасное излучение.
Над чем работают инженеры прямо сейчас?
Сегодня в музеях внедряют умные LED-системы, которые контролируют освещение по интенсивности и спектру. А еще инженеры научились создавать цифровые двойники картин, чтобы моделировать, как разные световые сценарии будут влиять на пигменты полотна.
Ты задумывался, почему в музеях такой особый, приглушенный свет? Это не просто для атмосферы, сохранить хрупкие пигменты картин на столетия вперед — сложная инженерная задача.
Враг картин — это два компонента света:
Под воздействием лучей света молекулы пигментов разрушаются: яркие краски блекнут, а лаковые покрытия желтеют и становятся хрупкими.➖ Интенсивность. Чем ярче свет, тем быстрее протекают реакции, заставляющие картины портиться➖ Спектр. Невидимое ультрафиолетовое или инфракрасное излучение вызывает растрескивание.
Как инженеры и реставраторы защищают произведения?
Получается, от света только минусы?
Конечно нет, правильно подобранный искусственный свет — это инструмент, который позволяет раскрыть всё богатство полотна.
Ключевую роль играет цветовая температура:
например, тёплый свет (около 2700К) добавляет в картину желтизны. Нейтральным же считается свет в диапазоне 4000–4500К — он максимально приближен к естественному дневному освещению.
Над чем работают инженеры прямо сейчас?
Сегодня в музеях внедряют умные LED-системы, которые контролируют освещение по интенсивности и спектру. А еще инженеры научились создавать цифровые двойники картин, чтобы моделировать, как разные световые сценарии будут влиять на пигменты полотна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13 8 8🥰3🤯1
Подчинить грозу реально, если это гроза со страниц книги… ⚡️
Двое талантливых молодых ученых: один — осторожный и педантичный, другой — амбициозный и готовый идти на риск, решают заняться изучением атмосферного электричества и укрощением грозы — поиском ответа на задачу, которая кажется почти фантастической.
Здесь не только эксперименты, но и вся внутренняя часть исследовательской работы: борьба за финансирование и ресурсы, собрания, инженерные поиски и конструкторские решения.
Добавляем произведению в список на будущее, особенно учитывая то, что автор окончил ленинградский институт по специальности «гидроэлектрические станции» и до войны успел поработать инженером.
Двое талантливых молодых ученых: один — осторожный и педантичный, другой — амбициозный и готовый идти на риск, решают заняться изучением атмосферного электричества и укрощением грозы — поиском ответа на задачу, которая кажется почти фантастической.
Здесь не только эксперименты, но и вся внутренняя часть исследовательской работы: борьба за финансирование и ресурсы, собрания, инженерные поиски и конструкторские решения.
Книга Даниила Гранина «Иду на грозу» — это роман о буднях ученых-физиков, метеорологов, инженеров, которые бросают вызов природе.
Добавляем произведению в список на будущее, особенно учитывая то, что автор окончил ленинградский институт по специальности «гидроэлектрические станции» и до войны успел поработать инженером.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥7 4✍1
Робо-Окунь: какую жизнь ему предстоит прожить
Недавно силами инженеров Самарского университета на свет появился робо-окунь. Пусть забавный внешний вид не вводит вас в заблуждение — он будет решать серьезные технические задачи.
Подобные подводные роботы нужны для точечной инспекции конструкций, оперативного экологического мониторинга и поиска мелких предметов после ЧП; манёвренность и невысокая стоимость делают частые проверки реалистичными там, где большие аппараты не подходят.
Датчики и батарея
В корпусе обычно стоят камера с подсветкой, сканирующий или многолучевой сонар и набор датчиков качества воды (температура, солёность, примеси). Для ориентирования используются IMU и энкодеры, а источник энергии — литий-ионный аккумулятор; из-за ограниченного объёма батареи ключевая задача — энергосбережение и приоритезация задач на борту.
Связь и навигация
Ориентирование обеспечивают DVL (доплеровский измеритель скорости) и инерциальная подсистема; для коррекции позиции и поиска применяют акустические приёмопередатчики и локальные маяки. В некоторых системах добавляют UWB или радиомодули для ближней связи и обмена телеметрией в защищённой зоне.
Главные сложности
Среда создаёт помехи: акустические отражения и шум судов искажают измерения, течения уводят аппарат, в мутной воде бесполезна оптика. Малые габариты лимитируют ёмкость батареи и полезную нагрузку, а логистика замены и возвращения аппарата в полевых условиях остаётся нетривиальной задачей.
Он пока выглядит как игрушка, но это игрушка с задачей: маленький, шустрый и бесстрашный — готов зайти туда, где человеку нельзя. Пусть инженеры ещё доведут его до ума, а робо-окунь отплатит делом: найдёт, измерит и вернёт важные данные — и, возможно, спасёт чей-то объект или чей-то день.
Недавно силами инженеров Самарского университета на свет появился робо-окунь. Пусть забавный внешний вид не вводит вас в заблуждение — он будет решать серьезные технические задачи.
Подобные подводные роботы нужны для точечной инспекции конструкций, оперативного экологического мониторинга и поиска мелких предметов после ЧП; манёвренность и невысокая стоимость делают частые проверки реалистичными там, где большие аппараты не подходят.
Датчики и батарея
В корпусе обычно стоят камера с подсветкой, сканирующий или многолучевой сонар и набор датчиков качества воды (температура, солёность, примеси). Для ориентирования используются IMU и энкодеры, а источник энергии — литий-ионный аккумулятор; из-за ограниченного объёма батареи ключевая задача — энергосбережение и приоритезация задач на борту.
Связь и навигация
Ориентирование обеспечивают DVL (доплеровский измеритель скорости) и инерциальная подсистема; для коррекции позиции и поиска применяют акустические приёмопередатчики и локальные маяки. В некоторых системах добавляют UWB или радиомодули для ближней связи и обмена телеметрией в защищённой зоне.
Главные сложности
Среда создаёт помехи: акустические отражения и шум судов искажают измерения, течения уводят аппарат, в мутной воде бесполезна оптика. Малые габариты лимитируют ёмкость батареи и полезную нагрузку, а логистика замены и возвращения аппарата в полевых условиях остаётся нетривиальной задачей.
Он пока выглядит как игрушка, но это игрушка с задачей: маленький, шустрый и бесстрашный — готов зайти туда, где человеку нельзя. Пусть инженеры ещё доведут его до ума, а робо-окунь отплатит делом: найдёт, измерит и вернёт важные данные — и, возможно, спасёт чей-то объект или чей-то день.
❤11👍6😁6 3🤣1
Беспроводная зарядка: что в ней такого?
Кладёте телефон на площадку — и он заряжается. За этой удобной повседневностью стоят чёткие инженерные шаги по созданию поля, его приёму и безопасному управлению энергопотоком.
Как это работает (на примере технологии Qi)
1. Зарядная площадка подключается к розетке; через её катушку течёт переменный ток и возникает переменное магнитное поле.
2. В телефоне под корпусом есть компактная приёмная катушка.
3. Когда телефон кладут на площадку, магнитное поле индуцирует переменный ток в приёмной катушке.
4. Этот ток проходит через выпрямитель и стабилизатор, превращается в постоянный ток и идёт на заряд аккумулятора. По сути это трансформатор с воздушным зазором — без общего сердечника, но с точным согласованием.
А можно так заряжать что-то большое?
Теоретически да.
Главные препятствия тут — дальность передачи, падение эффективности с рассеянием поля, нагрев и требования по безопасности. При увеличении мощности сложнее соблюдать нормы по излучению и предотвращать помехи для окружающей электроники.
Какие еще есть варианты?
— Резонансная магнитная передача: расширяет зону действия за счёт резонанса.
— Радиочастотная (RF) передача: питает низкоэнергетические датчики на метры.
— Лазерная/оптическая передача: высокая плотность в точке при прямой видимости, требует трекинга.
— Ультразвук/акустика: нишевые применения, пока с низкой эффективностью.
Над чем работают инженеры, чтобы все получилось?
— минимизируют потери и нагрев при высоких мощностях;
— разрабатывают динамическое согласование и трекинг приёмника;
— создают надёжную инфраструктуру «баз» и стандарты взаимодействия устройств.
Одна из кафедр МЭИ работает с технологиями беспроводного заряда. Скоро о них расскажем!
Кладёте телефон на площадку — и он заряжается. За этой удобной повседневностью стоят чёткие инженерные шаги по созданию поля, его приёму и безопасному управлению энергопотоком.
Как это работает (на примере технологии Qi)
1. Зарядная площадка подключается к розетке; через её катушку течёт переменный ток и возникает переменное магнитное поле.
2. В телефоне под корпусом есть компактная приёмная катушка.
3. Когда телефон кладут на площадку, магнитное поле индуцирует переменный ток в приёмной катушке.
4. Этот ток проходит через выпрямитель и стабилизатор, превращается в постоянный ток и идёт на заряд аккумулятора. По сути это трансформатор с воздушным зазором — без общего сердечника, но с точным согласованием.
А можно так заряжать что-то большое?
Теоретически да.
Главные препятствия тут — дальность передачи, падение эффективности с рассеянием поля, нагрев и требования по безопасности. При увеличении мощности сложнее соблюдать нормы по излучению и предотвращать помехи для окружающей электроники.
Какие еще есть варианты?
— Резонансная магнитная передача: расширяет зону действия за счёт резонанса.
— Радиочастотная (RF) передача: питает низкоэнергетические датчики на метры.
— Лазерная/оптическая передача: высокая плотность в точке при прямой видимости, требует трекинга.
— Ультразвук/акустика: нишевые применения, пока с низкой эффективностью.
Над чем работают инженеры, чтобы все получилось?
— минимизируют потери и нагрев при высоких мощностях;
— разрабатывают динамическое согласование и трекинг приёмника;
— создают надёжную инфраструктуру «баз» и стандарты взаимодействия устройств.
Одна из кафедр МЭИ работает с технологиями беспроводного заряда. Скоро о них расскажем!
🔥6❤4 4👍2🥰2