This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
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.
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🥰5 3😁1🤔1
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.
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.
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
❤13 8😁3
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?
«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
🔥11❤10🥰8 2👍1
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.
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
🔥14 9❤7😁2
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.
Читать статью➡️
#джуниор
@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22 8❤6⚡2😁1💔1
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.
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.
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:
Читать ↘️
На фото: ускорительный комплекс NICA в Дубне / ОИЯИ
#научпоп #кругозор
@ultimate_engineer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22❤10🥰7👍3💯1