Истовый инженер
11.8K subscribers
470 photos
41 videos
425 links
Профессионалы о технологиях и индустриях, в которых они применяются.

Больше статей, интервью и лекций — на портале engineer.yadro.com

№ заявления в РКН: 6549749553
Download Telegram
🚀От радиотелескопов до автономных баз: каким будет освоение Луны

Мы видим Луну каждый день, но знаем о ней удивительно мало. А ведь ее поверхность сохранила историю Солнечной системы практически без изменений и может стать важным местом для новых космических открытий.

😁 О том, зачем человечество возвращается к изучению Луны, как устроены лунные аппараты, какие ресурсы скрыты в ее грунте и как будет выглядеть первая автономная база, рассказала Анастасия Косенкова — ведущий инженер-конструктор и и эксперт Передовой инженерной школы МГТУ им. Баумана.

Смотреть лекцию ➡️ 

Лекторий «Истового инженера» — это площадка для открытого общения с инженерами, учеными и исследователями из разных областей. Здесь мы рассказываем о технологиях, которые решают глобальные задачи и становятся частью нашей повседневности.


#технологии #лекторий

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15🔥9🥰53😁1🤔1
🛡️ Как пожарный шланг стал подводным роботом-змеей

Звучит как галлюцинация раннего ChatGPT, но это реальная история, которая произошла в норвежском Тронхейме. В начале 2000-х после серии городских пожаров там задумали превратить пожарный шланг в робота, который сам заползет в горящее здание и поможет тушить огонь. 

Воплощать идею взялись в Норвежском техническом университете (NTNU) и исследовательском институте SINTEF, но в итоге погрузились глубже первоначального замысла. 

Участник проекта Кристин Петтерсен, специалист по инженерной кибернетике и робототехнике, заинтересовалась, может ли такая «змея» не доставлять воду, а двигаться под водой. 

🪟 Как из шланга вырос робот

На поиски ответа ушли годы. Сначала команда Петтерсен создала наземный прототип Mamba, внешне напоминающий змейку-головоломку, потом появилась его подводная версия, похожая на угря, а затем первый Eelume — змееподобный робот. 

Его создавали для автономной работы там, где обычные аппараты попросту застряли бы: возле труб, опор, кабелей и сложных конструкций.  

Норвежский нефтегазовый гигант Equinor одним из первых испытал Eelume «в бою», но для многих потенциальных заказчиков концепция оказалась слишком радикальной. Рынок опасался «своенравного» робота-змеи, и со временем компании пришлось изменить стратегию развития продукта. 


⛓️‍💥 Два конца одной змеи

Эта история показывает, до какой глубины способна дойти инженерная мысль, когда она созревает в научной среде. И вместе с тем — как непросто бывает вывести прорывную технологию на рынок. 

Как эволюционировал робот-змея и его концепция — показали на карточках. А о том, как среда, в которой растут инженеры и команды, влияет на развитие DeepTech-компаний, в новой статье рассказывает разработчик подводных роботов Антон Толстоногов. 

Читать

#роботы

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
138😁3
💬 Легким движением инженерной руки алгоритмы превращаются в железо! Хотя… а правда ли, легким? 

В учебных программах инженерных вузов разработка под FPGA освещается мало, а жаль — в этом направлении много интересного. Как идея превращается в работающую систему? Чем FPGA-разработка отличается от классического программирования? Зачем вообще нужны FPGA, если уже существуют универсальные процессоры? Как распределяются роли при создании цифровой аппаратуры? С какими инструментами работает FPGA-разработчик? 

🤓 Разобраться в этих вопросах поможет статья Кирилла Алексеева — ведущего инженера в отделе интеграции систем на кристалле радиочастотного центра YADRO. Свою профессию он описывает так:

«Можно провести аналогию с многоруким Шивой. Зачастую FPGA-разработчик и разрабатывает IP-ядра, и верифицирует, и интегрирует их в конечную систему, и отлаживает систему на «железе». А еще он немного волшебник, когда дело касается отрицательных значений Slack».


Статья станет хорошей отправной точкой для тех, кто хочет разобраться в FPGA-разработке и получить  «дорожную карту», как развиваться в этом направлении дальше. 

Глубокое погружение в тему тут ➡️

#какстать

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1110🥰82👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
8🔥6🥰6
📎Роль системного архитектора в разработке СХД: конвертируем требования в спецификации

Мы продолжаем разбираться, из каких шагов складывается разработка собственной СХД. Параллельно формированию требований к системе начинается работа системного архитектора — специалиста, который превращает ожидания от будущего продукта в конкретный «план». Он определяет, как должна выглядеть платформа, продумывает подключение интерфейсов и других комплектующих СХД, а также формирует техническую спецификацию для команд разработки.

😁 Новый герой рубрики «У аппарата» — Тохир, системный архитектор в отделе проектирования сетевых и СХД платформ YADRO. Он рассказал, почему в его работе важно думать на годы вперед и что происходит после составления архитектуры системы.
 
Задавайте ваши вопросы про проектирование СХД в комментариях. Это ваш шанс узнать, что и как закладывается в фундамент сложных программно-аппаратных комплексов! На самые интересные Тохир ответит уже через неделю.


#у_аппарата #схд

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1497😁2
🔖Ядро Linux: зачем оно нужно и за что отвечает

Linux с большим отрывом занимает место самой плодовитой ОС в мире. Она воплощена в виде множества дистрибутивов, то есть сборок системы, которые объединены одним и тем же ядром Linux. Это самый важный компонент системы: ядро организует взаимодействия софта и «железа» так, чтобы компьютер стабильно выполнял все запросы пользователя.

🔍О том, зачем Linux столько сборок, за что еще отвечает ядро Linux и как строится его работа с самого момента включения, читайте в новой статье. Бонус — небольшой гайд в мир популярных дистрибутивов и способ безопасной установки Linux на компьютере параллельно основной системе.

Читать статью➡️

#джуниор

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22862😁1💔1
💡 Мегасайенс глазами схемотехника: с чего начинается изучение Вселенной

Продолжаем исследовать, как российская инженерия помогает развивать фундаментальную науку. В прошлый раз мы заглянули за кулисы дата-центра в наукограде Дубна и рассказали, как устроена обработка больших (нет — очень больших) данных в физике высоких энергий.

⚙️ Наша следующая остановка — ускорительный комплекс NICA, который более десяти лет строили там же, в Дубне. Гигантская система из нескольких ускорителей и коллайдера начинается с инжектора, который формирует пучки тяжелых ионов — аргона, криптона, ксенона, золота и висмута.
Зачем нужны тяжелые ионы?

Для физиков это настоящий научный деликатес. При столкновении в коллайдере тяжелые ионы распадаются на множество вторичных частиц — примерно как яйцо, брошенное в стену.

Дело, конечно, не в wow-эффекте: невооруженным глазом такой разлет не увидеть. Но именно по этим «осколкам» ученые могут изучать поведение вещества в экстремальных состояниях и моделировать первые мгновения существования Вселенной.

А схемотехника здесь при чем?

Чем изысканнее «меню» физиков, тем сложнее инженерная «кухня». Тяжелые ионы непросто получить, еще труднее собрать в стабильный пучок, удержать в вакууме и прогнать через все ускорители.

Именно в Дубне в свое время изобрели технологию контроля над этим процессом, и отсюда, из Подмосковья, она разлетелась по научному миру.


Хотя технология уже существовала, для NICA оборудование пришлось серьезно модернизировать. Первозданная материя капризна, и задержка алгоритма на уровне микросекунд или пробой в высоковольтной части — и пучок рассыпается.

😍 За дело взялся инженер-схемотехник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Понкин, но «приручить» пучок ему удалось не сразу. Первые платы буквально пробивало молниями: при напряжении в несколько киловольт обычные правила разводки электроники уже не работают.

Пришлось упорно осваивать высоковольтную схемотехнику — с увеличенными зазорами между дорожками, защитными покрытиями и совсем другой культурой проектирования.

В новой статье Дмитрий Понкин рассказывает, почему мегасайенс для инженера — это не про стерильные лаборатории, а про борьбу с помехами, пробоями, сгоревшими платами и «умирающими» микроконтроллерами.

А еще разбираем:

▪️как инженеры «видят» пучок частиц внутри ускорителя;
▪️почему высоковольтная схемотехника — отдельная инженерная культура;
▪️как локальный прибор для аспиранта из ЮАР стал частью инфраструктуры NICA.

Читать ↘️

На фото: ускорительный комплекс NICA в Дубне / ОИЯИ

#научпоп #кругозор

@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2210🥰7👍3💯1