Сообщество - Будущее - рядом

Будущее - рядом

19 постов 4 подписчика

Популярные теги в сообществе:

11
Будущее - рядом
Серия NooTech

Clone Robotics представила Protoclone: биомиметический гуманоид с полным «скелетом» и более чем 1000 искусственными мышцами


Clone Robotics представила Protoclone — гуманоидного робота, созданного для точного воспроизведения анатомии и кинематики человека. По заявлению компании, платформа сочетает полноценную скелетную систему и свыше тысячи искусственных «мышц», а гидравлический привод имитирует сокращение и расслабление мышечных пучков для близких к человеческим траекторий движений.

Clone Robotics представила Protoclone: биомиметический гуманоид с полным «скелетом» и более чем 1000 искусственными мышцами Робототехника, Гуманоид, Гидравлика, Скелет, Манипуляция, Биомеханика, Инженерия, Автоматизация, Прототип, Инновации, Технологии, Будущее, Ученые, Наука, Научпоп, Тестирование, Видео, Вертикальное видео, Короткие видео, Длиннопост

В основе Protoclone — биомиметический подход: силовая структура повторяет пропорции и сочленения опорно‑двигательного аппарата, а распределённая система приводов позволяет добиваться высоких степеней свободы и тонкой модуляции усилий. Гидравлика выполняет функцию мышечных актуаторов, обеспечивая быстрый отклик и плавность хода, что потенциально повышает точность манипуляций по сравнению с традиционными сервоприводами.

Разработчик позиционирует платформу как основу для исследований в области биомеханики, управления движением и человеко‑машинного взаимодействия, а также для задач точной манипуляции, ассистивной робототехники и тестирования алгоритмов ИИ‑управления. Биомиметическая конструкция рассчитана на обучение управлению «от намерений к движению», что может ускорить перенос навыков из симуляций в реальные сценарии.

Посмотрим, как компания справится с инженерными вызовами, характерными для «мышечных» гуманоидов: энергоэффективностью и надёжностью гидравлики, долговечностью множества приводных каналов, а также сложностью координации тысяч актуаторов в реальном времени. Ближайшие шаги включают расширение испытаний, публикацию метрик производительности и демонстрации прикладных сценариев.

Показать полностью 1
3
Будущее - рядом
Серия NooTech

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения Нейроинтерфейс, ЭЭГ, Искусственный интеллект, Нейротехнологии, Робототехника, Реабилитация, Алгоритм, Паралич, Инновации, Ученые, Научпоп, Будущее, Наука, Новости, Исследования, Длиннопост

UCLA представила носимый неинвазивный интерфейс мозг–компьютер с ИИ‑«копилотом», который ускорил выполнение задач до четырёх раз по показателю достижения целей по сравнению с режимом без ИИ.

Система сочетает декодирование сигналов ЭЭГ с «совместной автономией»: пользователь посылает мозговые команды высокого уровня, а ИИ интерпретирует намерение и берёт на себя рутинные микро‑действия. Для управления курсором «копилот» на основе обучения с подкреплением оценивает наиболее вероятную цель и мягко «подтягивает» траекторию к ней, для роботизированной руки модуль компьютерного зрения распознаёт объекты и автоматизирует захват и укладку. Декодер ЭЭГ реализован гибридно — сверточная нейросеть для выделения признаков и адаптивный фильтр Калмана по образцу ReFIT для стабильного онлайн контроля.

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения Нейроинтерфейс, ЭЭГ, Искусственный интеллект, Нейротехнологии, Робототехника, Реабилитация, Алгоритм, Паралич, Инновации, Ученые, Научпоп, Будущее, Наука, Новости, Исследования, Длиннопост

AI визуализация

В контролируемых испытаниях участвовали четыре человека, включая одного участника с параличом. Во всех случаях ИИ заметно ускорял выполнение: в курсорной center‑out‑задаче прирост производительности участников достигал примерно 3,9× по метрике «попаданий/целей в минуту», а манипуляции роботизированной рукой (перекладка блоков) стабильно удавались только при активном «копилоте». Парализованный участник завершал робо‑задачу за 6,5 минут с ИИ, тогда как без ИИ выполнить её было невозможно. Носимый неинвазивный формат рассчитан на использование вне операционных и без имплантов.

Показать полностью 1
6
Будущее - рядом
Серия NooTech

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра Квант, Физика, Наука, Открытие, Технологии, Делфт, Нидерланды (Голландия), Атом, Ядро, Микроскоп, Прорыв, Исследования, Спина, Будущее, Ученые, Научпоп

Визуализация. Ядерный спин атома переключается между квантовыми состояниями. Переключение наблюдается как флуктуация электрического тока, проходящего через атом, в течение нескольких секунд.

Команда Технического университета Делфта впервые в реальном времени наблюдала, как ядерный спин отдельного атома переключается между квантовыми состояниями, добившись одноимпульсного считывания состояния через электронную оболочку с помощью сканирующего туннельного микроскопа (STM) и электронного спин-резонанса (ESR). Наблюдалась уникальная стабильность ядерного спина на масштабах порядка 5 секунд, что открывает путь к атомарному квантовому сенсингу и управлению на поверхности твердого тела.

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра Квант, Физика, Наука, Открытие, Технологии, Делфт, Нидерланды (Голландия), Атом, Ядро, Микроскоп, Прорыв, Исследования, Спина, Будущее, Ученые, Научпоп

Визуализация атома изотопа 49Ti на подложке MgO/Ag

Исследователи использовали STM/ESR-подход, при котором прямое состояние ядра считывается косвенно — по влиянию сверхтонкого (hyperfine) взаимодействия на электронный спин и туннельный ток, давая «ступенчатые» переключения в реальном времени. На одиночном атоме изотопа 49Ti на подложке MgO/Ag реализован быстрый импульсный режим, где скорость измерения превышает скорость естественного флипа ядра, что обеспечило одноимпульсное чтение без усреднения; характерное время стабильности ядерного спина составило около 5 с, тогда как электронный спин релаксирует примерно за 100 нс.

Значимость результата в том, что продолжительное время жизни ядерного спина на поверхности создают ресурс для долговременной памяти и высокочувствительных сенсоров на атомном масштабе, где ядерные спины выступают более «тихими» кубитами по сравнению с электронными. Достижение одноимпульсного чтения — ключевой рубеж: считывание быстрее релаксации открывает возможность протоколов обратной связи и управляемых последовательностей без статистического усреднения, что критично для поверхностной квантовой метрологии, сенсоров и симуляторов.

Показать полностью 1
14
Будущее - рядом
Серия NooTech

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды Водород, Энергия, Солнце, Технологии, Наука, Открытие, Реактор, Топливо, Экология, Вода, Инновации, Будущее, Прототип, Прорыв, Ученые, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Разработаны и успешно испытаны прототипы реактора, способного производить чистое водородное топливо, используя только солнечный свет и воду.

В основе устройства лежит инновационная технология фотокаталитических панелей. Эти панели, подобно солнечным батареям, поглощают энергию света, но вместо производства электричества направляют ее на химическую реакцию — расщепление молекул воды (H₂O) на водород (H₂) и кислород (O₂). Такой процесс, известный как фотокатализ, имитирует естественный фотосинтез, но с целью получения ценного энергоносителя.

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды Водород, Энергия, Солнце, Технологии, Наука, Открытие, Реактор, Топливо, Экология, Вода, Инновации, Будущее, Прототип, Прорыв, Ученые, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Визуализация фотокаталитических панелей

Главное преимущество нового реактора — производство «зеленого» водорода без каких-либо выбросов углекислого газа. В отличие от традиционных промышленных методов, которые в основном опираются на природный газ, эта технология требует только двух самых распространенных ресурсов на планете — солнечного света и воды. Полученный водород можно использовать в качестве топлива для транспорта, для выработки электроэнергии или в промышленности, при этом единственным побочным продуктом его сгорания является вода.

Созданное устройство является успешным прототипом, его демонстрация открывает широкие перспективы для масштабирования. Следующими шагами для ученых станут повышение эффективности и долговечности фотокаталитических материалов, а также разработка более крупных систем, способных обеспечить промышленное производство водорода. Этот прорыв приближает человечество к созданию устойчивой зелёной водородной энергетики.

Показать полностью 2
11
Будущее - рядом
Серия NooTech

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

Японские физики из Университета Осаки объявили об открытии нового состояния квантовой материи. В ходе исследования они обнаружили в материале CeRhSn (церий-родий-олово) тяжёлые фермионы (тяжелые электроны), которые демонстрируют устойчивую квантовую запутанность при высоких температурах, что может ускорить создание нового поколения квантовых компьютеров.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

CeRhSn вдоль оси c. Атомы церия, родия и олова обозначены средне-серым, чёрным и не закрашенным кружками соответственно.

Исследовательская группа под руководством доктора Шин-ичи Кимуры наблюдала, как электроны в сплаве церия, родия и олова взаимодействуют с магнитными полями, эффективно увеличивая свою массу в сотни раз.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

Изображение тяжёлых электронов с квантовой запутанностью на CeRhSn. Автор: Такуто Накамура и Син-ичи Кимура

Эти «тяжелые» частицы оказались связаны квантовой запутанностью — ключевым ресурсом для квантовых вычислений. Уникальность открытия заключается в том, что этот эффект сохраняется при температурах, близких к комнатной, в то время как большинство существующих квантовых систем требуют охлаждения до абсолютного нуля.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

(a) Кристаллическая структура CeRhSn. (b) Обратное время жизни, делённое на температуру, и планковское время как функция энергии фотона, делённой на температуру. (c) Динамический планковский масштабный график и теоретическая кривая.

Это открытие решает одну из главных инженерных проблем на пути к созданию практичных квантовых устройств, упрощая их конструкцию и снижая стоимость. Стабильная при высоких температурах запутанность открывает дорогу к разработке более надежных и масштабируемых квантовых процессоров, которые смогут решать задачи, недоступные классическим суперкомпьютерам.

Комментарий редакции: Хотя технология находится на ранней стадии и требует дальнейших исследований, работа японских ученых закладывает фундаментальную основу для будущих инноваций в области квантовых технологий и материаловедения.

Показать полностью 3
439
Будущее - рядом
Серия NooTech

D-Wave заявила о квантовом превосходстве: новая эра вычислений или маркетинговый ход?

D-Wave заявила о квантовом превосходстве: новая эра вычислений или маркетинговый ход? Квант, Компьютер, Технологии, Прорыв, Наука, Симуляция, Превосходство, Физика, Вычисления, Инновации, Будущее, Материал, Открытие, Ученые

Канадская компания D-Wave Systems объявила о достижении «квантового превосходства» на практически значимой задаче. Их новейший квантовый компьютер Advantage2 смог за считанные минуты выполнить сложную симуляцию магнитного материала — задачу, которая, по оценкам, заняла бы у самых мощных классических суперкомпьютеров миллионы лет.

Прорыв был достигнут при моделировании поведения так называемого «спинового стекла» — экзотического магнитного состояния вещества. Эта задача имеет прямое отношение к разработке новых материалов, созданию лекарств и оптимизации сложных систем. Используя метод квантового отжига, процессор D-Wave с более чем 5000 кубитов смог найти решение, точность которого недоступна для классических алгоритмов при таком масштабе. По расчетам исследователей, для достижения аналогичного результата суперкомпьютеру Frontier потребовалась бы энергия, превышающая годовое мировое потребление.

Редакция канала считает, что оценка времени для классических компьютеров преувеличена, и с помощью более совершенных алгоритмов они могли бы справиться с задачей быстрее. Квантовый отжиг — это специализированный метод, который подходит не для всех типов вычислений, в отличие от универсальных квантовых компьютеров, разработкой которых занимаются Google и IBM.

Тем не менее, это событие является важной вехой в развитии квантовых технологий. Впервые продемонстрировано, что квантовое устройство способно не просто конкурировать, а превосходить лучшие классические системы при решении реальной, а не сугубо академической проблемы. Это открывает путь к практическому применению квантовых вычислений в науке и промышленности уже в ближайшие годы.

Показать полностью
437
Будущее - рядом
Серия NooSpace

Золотое око Вселенной: как «Джеймс Уэбб» меняет наше понимание космоса

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» и ракета «Ариан‑5»

Космический телескоп Джеймс Уэбб — крупнейшая инфракрасная обсерватория, запущенная 25 декабря 2021 года ракетой «Ариан‑5» и работающая на гало‑орбите вокруг точки Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли, где гигантский пятислойный экран (размером с теннисный корт!) защищает его от тепла Солнца, Земли и Луны. Наблюдая в диапазоне примерно 0,6–28,5 мкм, «Уэбб» заглядывает в эпохи первых галактик, изучает зарождение планет и «погружает» инфракрасный взгляд в пыльные области, недоступные телескопам видимого диапазона.

Составное зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» диаметром 6,5 м из 18 позолоченных бериллиевых сегментов

Сердце обсерватории — составное зеркало диаметром 6,5 м из 18 позолоченных бериллиевых сегментов, раскрывающееся уже в космосе и выравниваемое с точностью до десятков нанометров, чтобы дать резкое изображение на инфракрасных волнах.

Главные зеркала телескопа «Джеймс Уэбб»

Пятислойный термощит из каптона с алюминиевым и кремниевым покрытиями охлаждает оптику ниже ~50 K, а прибор MIRI доводится до ещё более низких температур для работы в среднем ИК‑диапазоне, обеспечивая экстремальную чувствительность к самым тусклым источникам.

Полноразмерная солнцезащитная мембрана JWST

Набор инструментов включает NIRCam (изображения и фотометрия в ближнем ИК), NIRSpec (спектроскопия, в том числе мультиобъектная), MIRI (средний ИК) и связку FGS/NIRISS для точного наведения и специальных режимов наблюдений, покрывая ключевые задачи от съёмки до расщепления света на спектр.

Оригинальные снимки телескопа «Джеймс Уэбб»

Что уже увидел «Уэбб»
Первый «глубокий» снимок SMACS J0723.3−7327 и последующие обзоры показали невероятно далёкие и тусклые галактики, открывая окно в раннюю Вселенную и уточняя темпы звездообразования в юные космические эпохи. В ближнем окружении Солнечной системы обсерватория представила детальные портреты Юпитера с полярными сияниями и тонкими кольцами, показала яркие кольца Нептуна и Урана, а также изучила гейзеры Энцелада и динамику атмосфер на соседних планетах и спутниках. В экзопланетологии телескоп вывел в рутину то, что ещё недавно считалось подвигом: высокоточные спектры транзитных планет с линиями молекул и облачными эффектами, что прокладывает путь к сравнению «климатов» чужих миров.

Точка Лагранжа L2 и пара счастливых моментов успешного запуска

Работа в точке Лагранжа L2 дарит стабильную «холодную» среду и широкое поле доступного неба, но требует экономного расхода топлива и тщательного теплового баланса, ради чего всё — от щита до ориентации — подчинено строгой терморегуляции. Реальные космические риски тоже не миф: в мае 2022 года один из сегментов ощутил удар микрометеороида, однако тонкая перенастройка оптики удержала качество изображения в пределах требований миссии и позволила продолжить науку без заметной потери остроты. И всё же главная «магия» Золотого ока — сочетание гигантского зеркала, криогенной инженерии и спектроскопии: именно она превращает красивые картинки в измерения, по которым пересобирается история материи — от звёздных материнских коробок до атмосфер далёких планет.

Показать полностью 17
86

Дозатор для конфет космического масштаба: новая система Starship навсегда изменила способ запуска спутников на орбиту

Дозатор для конфет космического масштаба: новая система Starship навсегда изменила способ запуска спутников на орбиту SpaceX, Starship, Starlink, Технологии, Космос, Спутники, Инновации, Запуск, Механизм, Инженерия, США, Ракета, Орбита, Будущее, Научпоп, Длиннопост

Визуализация последовательности развертывания спутников Starlink, созданная SpaceX

В ходе недавнего испытательного полета корабля Starship компания SpaceX успешно протестировала один из ключевых элементов своей будущей программы — механизм развертывания спутников Starlink, получивший неофициальное название "Pez Dispenser". Эта технология, названная в честь дозатора для конфет PEZ, является прорывом, который позволит компании выводить на орбиту сотни спутников за один запуск.

Дозатор для конфет космического масштаба: новая система Starship навсегда изменила способ запуска спутников на орбиту SpaceX, Starship, Starlink, Технологии, Космос, Спутники, Инновации, Запуск, Механизм, Инженерия, США, Ракета, Орбита, Будущее, Научпоп, Длиннопост

Люк грузового отсека для запуска спутников

Принцип работы системы кардинально отличается от метода, используемого на ракетах Falcon 9. Если раньше спутники укладывались горизонтальной стопкой и отделялись все вместе, то "Pez Dispenser" работает иначе. Спутники нового поколения загружаются в корабль вертикально, один на другой. После выхода на орбиту специальный узкий люк в грузовом отсеке открывается, и механизм последовательно, один за другим, выталкивает спутники в космос.

Дозатор для конфет космического масштаба: новая система Starship навсегда изменила способ запуска спутников на орбиту SpaceX, Starship, Starlink, Технологии, Космос, Спутники, Инновации, Запуск, Механизм, Инженерия, США, Ракета, Орбита, Будущее, Научпоп, Длиннопост

Кассета спутников подготовленная к запуску посредством Pez Dispenser

Такое решение было разработано специально для Starship, чей колоссальный грузовой отсек неэффективно использовать старыми методами. Вертикальная загрузка позволяет максимально плотно упаковать полезную нагрузку и значительно увеличить количество спутников за один рейс. Кроме того, использование небольшого специализированного люка вместо огромной створчатой двери повышает общую надежность системы, снижая риски при развертывании.

Дозатор для конфет космического масштаба: новая система Starship навсегда изменила способ запуска спутников на орбиту SpaceX, Starship, Starlink, Технологии, Космос, Спутники, Инновации, Запуск, Механизм, Инженерия, США, Ракета, Орбита, Будущее, Научпоп, Длиннопост

Развёрнутый спутник из кассетного модуля Pez Dispenser

Успешное испытание "Pez Dispenser" — это важнейший шаг на пути к началу коммерческой эксплуатации Starship. Данная технология является ключом к сверхбыстрому развертыванию и пополнению глобальной спутниковой сети Starlink, что позволит SpaceX укрепить свое доминирование на рынке космического интернета и значительно ускорить реализацию своих амбициозных планов по освоению космоса.

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!